WO2014185748A1 - 커버리지 개선을 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

커버리지 개선을 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014185748A1
WO2014185748A1 PCT/KR2014/004418 KR2014004418W WO2014185748A1 WO 2014185748 A1 WO2014185748 A1 WO 2014185748A1 KR 2014004418 W KR2014004418 W KR 2014004418W WO 2014185748 A1 WO2014185748 A1 WO 2014185748A1
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WO
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pbch
terminal
subframe
transmitted
radio frame
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PCT/KR2014/004418
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양석철
안준기
이윤정
유향선
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
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    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for improving coverage in a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a signal transmission method, a signaling method, and an apparatus therefor for improving MTCXMachine Type Communication coverage.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, OFDMAC orthogonal frequency division multiple access (OFDM) systems, and single carrier frequency division (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division
  • MC multi-carrier frequency division multiple access
  • a terminal may receive information from a base station through downlink (DL), and the terminal may be uplink;
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and use of the information transmitted or received by the terminal.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for improving coverage in a wireless communication system. Specifically, it is an object of the present invention to provide a signal transmission method, signaling method and apparatus therefor for improving MTC coverage.
  • a method for acquiring system information by a terminal in a wireless communication system comprising: acquiring time and frequency synchronization from a synchronization channel; Performing physical broadcast channel (PBCH) detection in a radio frame based on the time and frequency synchronization; And acquiring the system information from the PBCH.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal is a non-machine type communication (MTC) terminal
  • MTC non-machine type communication
  • the PBCH detection is performed in a single subframe in the radio frame, and the terminal is an MTC.
  • the PBCH detection is provided in a plurality of subframes in the radio frame.
  • a terminal for use in a wireless communication system comprising: an RF (Radio frequency) unit; And a processor, wherein the processor obtains time and frequency synchronization from the synchronization channel, performs physical broadcast channel (PBCH) detection in a wireless frame based on the time and frequency synchronization, and system from the PBCH.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the PBCH detection is performed in subframe # 0 in the radio frame, and when the terminal is an MTC terminal, the PBCH detection is performed in the radio frame. It may be performed in subframe # 0 and subframe # 5.
  • the PBCH detection is performed at [subframe # 0, OFDMA COrthogonal Frequency Division Multiple Access) symbol # 7, 8, 9, 10 in the radio frame.
  • the PBCH detection is performed by [subframe # 0, 0FDMA symbol # 8, 9, 10] and [subframe # 5, 0FDMA symbol # 3, 7, 8, 12 in the radio frame. ] Can be performed.
  • the PBCH detection is performed at [subframe # 0, 0FDMA symbol # 7, 8, 9, 1 in the radio frame, and the terminal is MTC.
  • the PBCH detection may be performed in [subframe # 0, OFDMA symbols # 3, 4, 11, 12] and [subframe # 5, 0FDMA symbols # 3, 4, 11, 12] in the radio frame. Can be.
  • a signal transmission method for MTC coverage improvement it is possible to provide a 'signaling method.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in an LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • Figure 2 illustrates the structure of a radio frame used in the LTE (-A) system.
  • 3 illustrates a resource grid of a slot.
  • 4 through 6 illustrate structures of a synchronization channel and a broadcast channel in a radio frame.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a downlink subframe (SF).
  • SF downlink subframe
  • E-PDCCH enhanced PDCCH
  • FIG. 9 illustrates a structure of an uplink subframe. .
  • Figure 10 shows a random access procedure (Random Access Procedure).
  • FIG. 11 illustrates a Cell-specific Reference Signal (CRS).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • FIG. 12 illustrates a channel state information reference signal (CSI-RS) configuration.
  • FIG. 13 illustrates a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) configuration.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Figure 14 illustrates a method for obtaining system information according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 15 illustrates a block diagram of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention. [Form for implementation of invention]
  • Embodiments of the present invention include code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA) '0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA), and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA). It can be used in various wireless access technologies such as Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access (MC-FDM).
  • CDMA can be implemented with a radio technology such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access (CDMA2000) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA is IEEE 802.11 (Wi-Fi) . It can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Tel ecouni- cation Systems (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E—UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in an LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • an initial cell search operation such as synchronization with a base station is performed in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, Obtain information.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE performs a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102. Receive more detailed system information.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as step S103 to step S106 thereafter to complete access to the base station.
  • the UE may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and receive a ACK message for the preamble through the PDCCH and the PDSCH corresponding thereto (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S103 a preamble through a physical random access channel
  • S104 receive a ACK message for the preamble through the PDCCH and the PDSCH corresponding thereto
  • a contention resolution procedure such as a physical uplink shared channel (PUSCHKS105), and a PDCCH and a PDSCH reception (S106) corresponding thereto is additionally performed.
  • PUSCHKS105 physical uplink shared channel
  • S106 PDCCH and a PDSCH reception
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure. (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) transmission (S108) can be performed.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • 3GPP LTE supports type 1 radio frames for frequency division duplex (FDD) and type 2 radio frames for time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the FDD radio frame consists of only downlink subframes (subframes, SFs) or only uplink subframes.
  • the radio frame includes 10 subframes, and the subframe consists of two slots in the time domain.
  • the subframe may have a length of 1 ms and the slot may have a length of 0.5 ms.
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols (downlink) or SC-FDMA symbols (uplink) in the time domain. Unless otherwise stated, this specification OFDM symbol or SC-FDMA symbol may be referred to simply as a symbol (hereinafter, sym).
  • the TDD radio frame consists of two half frames.
  • the half frame includes 4 (5) normal subframes and 1 (0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL-Downlink Configuration.
  • the special subframe includes DwPTSC Downlink Pilot Time Slot), GPCGuard Period), and UpPTSCUplink Pilot Time Slot).
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 1 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe
  • Figure 3 illustrates a resource grid in the slot.
  • a slot in the time domain contains a plurality of symbols (eg 0 FDM symbols or SC-FDMA symbols), for example seven or six symbols.
  • the pilot includes a plurality of resource blocks (RBs), and the RB includes 12 subcarriers.
  • RBs resource blocks
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • the RE is a minimum resource unit for signal transmission, and one modulation symbol is mapped to the RE.
  • the PBCH is used to carry the MIB.
  • MIB contains the minimum required system information, and other system information is included in the (System Information Block) SIB, SIB is transmitted on the PDSCH.
  • Table 2 shows the contents of the MIB.
  • the MIB includes downlink bandwidth (( ⁇ -Bandwidth, DL B), PHICH configuration information, System Frame Number (SFN), and spare 10 bits.
  • SFN is an absolute value representing a radio frame number and has a value of 0-1023.
  • the MIB is scheduled in a 40 ms period and is repeatedly transmitted four times within 40 ms.
  • the actual SFNs through which the MIB is transmitted within 40 ms are 4n, 4n + l, 4n + 2, and 4n + 3, but the value of the SFN field in the MIB is not changed.
  • the 40 ms timing is blind detected and there is no explicit signaling for the 40 ms timing.
  • the MIB is mapped to a physical resource after channel coding, rate matching, cell-specific scrambling, modulation, layer mapping, and precoding.
  • the MIB is modulated with QPSKC Quadrature Phase Shift Keying.
  • the PBCH is mapped to the resource element (k, l) indicated by Equation (1).
  • / represents an OFDM symbol index in a second slot (eg, slot # 1) in a subframe
  • k represents a subcarrier index.
  • REs reserved for CRS are excluded from the PBCH mapping process, and the base station performs the PBCH mapping process assuming that all CRSs for antenna ports 0 to 3 exist regardless of its actual antenna configuration.
  • the UE may perform the PDSCH reception process assuming that REs not used for CRS transmission are assumed to be reserved for CRS in the PBCH mapping process but are not available for PDSCH transmission.
  • the SCH includes a Primary SCH (P-SCH) and a Secondary SCH (S-SCH).
  • P-SCH Primary SCH
  • S-SCH Secondary SCH
  • the P-SCH is slot # 0 (i.e., the first slot of subframe # 0) and slot # 10 (i.e., the first slot of subframe # 5) in every radio frame. Is located in the last OFDM symbol of.
  • the S-SCH is located in the OFDM symbol immediately before the last OFDM symbol of slot # 0 and slot # 10 in every radio frame.
  • the S-SCH and P-SCH are located in adjacent OFDM symbols.
  • Frame structure type 2 (i.e., TDD) in the P-SCH is sub-frame # 1 / # 6 is transmitted on a third OFDM symbol of S 'is -SCH slot # 1 (that is, the second slot of the subframe # 0 ) And the last 0FDM symbol of slot # 11 (ie, the second slot of subframe # 5).
  • P-SCH / S-SCH is transmitted using 6 and RB centered on the center frequency within 0FDM symbol. Of the 72 subcarriers constituting the 6 RBs, 62 subcarriers are used for P-SCH / S-SCH transmission. 10 subcarriers are left as spare subcarriers.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • Up to three (4) 0FDM symbols in the first slot of a subframe correspond to the control region to which control channels are allocated.
  • Other 0FDM symbols correspond to data regions to which shared channels (eg PDSCH) are allocated.
  • control channels include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and carries information on the number of 0FDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • 4 PCFICHs REG each REG is equally distributed in the control region based on the cell ID.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 (or 2 to 4) and is modulated by quadrature phase shift keying (QPSK).
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NACK signal in response to uplink transmission. In one or more OFDM symbols set by the PHICH duration, the PHICH is allocated on the remaining REG except for the CRS and the PCFICH (first OFDM symbol).
  • PHICH is assigned to three REGs distributed as maximally in frequency domain
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel.
  • paging information on a paging channel (PCH) system information on a DL-SCH, resource allocation information of a higher layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, a Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, It carries the ⁇ power control command and activation instruction information of VoIP Voice over IP).
  • Multiple PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to control information to be transmitted to the terminal, and adds a CRCXcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg R TKradio network temporary identifier) according to the owner or purpose of use of the PDCCH. For example, when the PDCCH is for a specific UE, a UE identifier (eg, ceH-RNTI (C-RNTI)) may be masked to the CRC. If the PDCCH is for a paging message, a paging identifier (eg, paging-RNTI (P-RNTI)) may be masked to the CRC.
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI '
  • Control information transmitted through the PDCCH is called DCKDownl Ink Control Informat ion.
  • DCI formats 0 and 4 (hereinafter, UL grant) are defined for uplink scheduling.
  • DCI formats 1 1A, IB, 1C, ID, 2 2A, 2B, and 2C (hereinafter, DL grants) are defined for downlink scheduling.
  • the DCI format is based on the hopping flag, RB assignment, Modulation Coding Scheme (MCS), Redundancy Version (RV), New Data Indicator (NDI), Transmit Power Control (TPC), and Cyclic Shift DM-. It optionally includes information such as DeModulat ion Reference Signal (RS), Channel Quality Information (CQI) Request, HARQ Process Number, Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), and Confirmation of PMK Precoding Matrix Indicator (PMK).
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • RV Redundancy Version
  • NDI New Data Indicator
  • TPC Transmit Power Control
  • Cyclic Shift DM- Cyclic Shift DM-. It optionally includes information such as DeModulat ion Reference Signal (RS), Channel Quality Information (CQI) Request, HARQ Process Number, Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), and Confirmation of PMK Precoding Matrix Indicator (PMK).
  • LTE-A has introduced E-PDCCH (enhanced PDCCH) for more flexible scheduling.
  • a control region may be allocated a PDCCH (legacy PDCCH, L-PDCCH) according to the existing LTE (-A).
  • the L-PDCCH region means a region to which an L-PDCCH can be allocated.
  • the L-PDCCH region may mean a control region, a control channel resource region (ie, a CCE resource), or a PDCCH search space in which a PDCCH can be actually allocated in the control region.
  • the PDCCH may be additionally allocated in the data region (see FIG. 7).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an E-PDCCH.
  • the E-PDCCH and the PDSCH are multiplexed by frequency division multiplexing (FDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • the E-PDCCH may be detected / demodulated based on a demodulat ion reference signal (DM-RS).
  • DM-RS demodulat ion reference signal
  • the E-PDCCH has a structure transmitted over a PRB (Physical Resource Block) pair (pair) on the time axis.
  • PRB Physical Resource Block
  • E-PDCCH based scheduling it can be specified in which subframe to perform E-PDCCH transmission / detection.
  • the E-PDCCH may be configured only in the USS.
  • Terminal sub-frame in this and, E-PDCCH sub-frame
  • L-PDCCH only for the CSS and the E-PDCCH USS and try the DCI detection
  • E-PDCCH transmission is not allowed in the "set up to allow the E-PDCCH transmission
  • DCI detection may be attempted for the L-PDCCH CSS and the L-PDCCH USS.
  • the E-PDCCH carries a DCI.
  • the E-PDCCH may carry downlink scheduling information uplink scheduling information.
  • E-PDCCH / PDSCH The positive and E-PDCCH / PUSCH processes are the same / similar to those described with reference to steps S107 and S108 of FIG. That is, the UE may receive the E-PDCCH and may receive data / control information through the PDSCH that is performed on the E-PDCCH. In addition, the UE may receive the E-PDCCH and transmit data / control information through the PUSCH for the E-PDCCH.
  • the existing LTE is a method of pre-reserving the PDCCH candidate region (hereinafter referred to as PDCCH search space) in the control region and transmits the PDCCH of a specific terminal to a portion there. Therefore, the UE can obtain its PDCCH in the PDCCH search space through blind decoding. Similarly, E-PDCCH may be transmitted over some or all of the pre-reserved resources.
  • the subframe 500 is composed of two 0.5 ms slots 501, and the slot includes a plurality of SC-FDMA symbols.
  • the subframe arbitrary structure is largely divided into a data area 504 and a control area 505.
  • the data area means a communication resource used in transmitting data such as voice and packet transmitted to each terminal, and includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the control region means a communication resource used for transmitting an uplink control signal, for example, a downlink channel quality report from each terminal, a received ACK / NACK for an uplink signal, an uplink scheduling request, and the like. Physical Uplink Control Channel).
  • the sounding reference signal is transmitted through the last SC-FDMA symbol located on the time axis in one subframe.
  • SRS of different terminals transmitted through the final SC-FDMA of the same subframe have the distinction is possible, "in accordance with the frequency position / time mwonseu.
  • the SRS may be transmitted periodically or aperiodically at the request of the base station.
  • the random access procedure is used for transmitting short length data upward.
  • the random access procedure is performed when initial access in RRC_IDLE, initial access after a radio link failure, handover requiring a random access procedure, and generation of uplink / downlink data requiring a random access procedure in RRC_C0NNECTED.
  • the random access process is divided into a content ion based process and a non-contention based process.
  • the terminal receives and stores information about a random access from a base station through system information. After that, if a random connection is required, the terminal is assigned a random access program.
  • a random access preamble (message 1, Msgl) is transmitted to the base station through the PRACH (S810)
  • the base station receives the random access preamble from the terminal, the base station transmits a random access response message (message 2, Msg2).
  • the downlink scheduling information on the random access ACK message is CRC masked with a random access-RNTI (RA-RNTI) and transmitted through a PDCCH.
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the UE may receive a random access response message from the PDSCH.
  • the UE checks whether the random access response message has a random access response (RAR) indicated to it.
  • RAR random access response
  • the terminal includes a UL-SCHC Shared Channel message according to the UL grant. Transmits the paper 3, Msg3) to the base station (S830). After receiving the UL-SCH message, the base station transmits a contention resolution message (message 4 ⁇ Ms g 4) to the terminal (S840).
  • FIG 11 illustrates a Cell-specific Reference Signal (CRS).
  • the CRS is transmitted over all bands in all downlink subframes supporting PDSCH transmission and transmitted on all antenna ports configured in the base station.
  • the CRS overhead is high.
  • UE-specific RS (hereinafter, UE-RS) and CSI-RS are further defined in LTE-A.
  • UE-RS is used for demodulation and CSI-RS is used to obtain channel state information.
  • UE-RS may be regarded as a kind of demodulat ion reference signal (DRS).
  • DRS demodulat ion reference signal
  • the UE-RS is transmitted only in the RB (s) to which the PDSCH is mapped in the subframe in which the PDSCH is scheduled.
  • CSI-RS is a downlink RS introduced for channel measurement
  • LTE-A defines a plurality of CSI-RS configurations for CSI-RS transmission.
  • the CSI-RS is transmitted every predetermined transmission period.
  • CSI-RS transmission sub-frame (hereinafter, CSI-RS subframe) is a CSI-RS transmission period (3 ⁇ 4H S?) And a CSI-RS subframe offset - are determined by the (A CS1 RS).
  • the CSI-RS subframe configuration information (/ CSI - RS ) is given as shown in the following table.
  • a CSI-RS subframe is given as a subframe that satisfies the following equation.
  • n f represents a SFN value of a radio frame and n s represents a slot index.
  • the CSI-RS sequence, jn) is mapped to the complex modulation symbol? Used as a reference symbol for the antenna port?
  • Tables 4-5 shows a case where a normal CP is set, and Table 5 shows a case where an extended CP is set.
  • Tables 4 to 5 show slots and Es occupied by the CSI-RS of each antenna port in the RB pair according to the CSI-RS configuration and the number of configured CSI-RSs (that is, the number of configured CSI-RS ports). Indicates a location.
  • FIG. 12 (a) shows 20 CSI-RS configurations 0 to 19 available for CSI-RS transmission by two CSI-RS ports among the CSI-RS configurations of Table 4, and FIG. 12 (b) shows a table. Ten CSI-RS configurations 0 to 9 available by four CSI-RS ports among the CSI-RS configurations of 4 are shown.
  • FIG. 12 (c) shows eight CSI-RS configurations among the CSI-RS configurations of Table 4. Represents the five CSI-RS settings 0-4 available by the RS ports.
  • the CSI-RS port refers to an antenna port configured for CSI-RS transmission. For example, the antenna ports 15 to 22 in Equation 4 correspond to the CSI-RS port.
  • the PRS is a reference signal used to measure the terminal position and is transmitted at antenna port 6.
  • the PRS is transmitted in consecutive RB (s) in a downlink subframe in which PRS transmission is configured, and the PRS transmission band is set by an upper layer (eg, RRC).
  • the PRS transmission subframe (hereinafter, PRS subframe) is periodically set by a higher tradeoff (eg, RRC).
  • the PRS subframe is defined as follows by the PRS configuration index I PKS .
  • PRS subframes are given subframes that satisfy the following equation.
  • n f represents a SFN value of a radio frame and n s represents a slot index.
  • PRS transmission vs. N RB is set by a higher layer
  • the next generation system of LTE-A is considering configuring low-cost / low-end terminals mainly for data communication such as meter reading, water level measurement, surveillance camera use, and vending machine inventory reporting.
  • a terminal is referred to as an MTC terminal.
  • MTC terminal since the amount of transmission data is small and uplink / downlink data transmission and reception occur occasionally, it is efficient to lower the terminal unit cost and reduce battery consumption according to the low data rate.
  • the MTC terminal there is a characteristic that the mobility is small and the channel environment is hardly changed.
  • a new PBCH (that is, a new MIB) is transmitted every 40 ms, and within a 40 ms interval. It is repeatedly transmitted four times through SF # 0 of each radio frame.
  • the PBCH is transmitted through OFDM symbols (hereinafter, referred to as sym) # 7, 8, 9, and 10 in each SF # 0.
  • PSS / SSS In the case of PSS / SSS, on the other hand, CP is transmitted through sym # 5 and 6 in SF # 0,5 in FDD, and in TDD, sym # 13 in SF # 0,5 and sym # in SF # 1,6. Is sent via 2. Therefore, in SF # 0, PBCH and PSS / SSS do not stratify. Therefore, when additional PBCH is repeatedly transmitted in subframes other than SF # 0, the additional PSS / SSS transmission resource is not affected.
  • the CRS is transmitted through sym # 0, 1, 4, 7, 8, and 11 in every DL SF, and the PBCH For demodulation, the PBCH is transmitted with a PBCH in a PBCH transmission symbol (ie, sym # 7, 8, 9, 10 in SF # 0).
  • CSI-RS is periodically transmitted through sym # 5, 6,9, 10, 12, 13, and CSI-RS in PBCH transmission symbol for PBCH protection is independent of actual CSI-RS configuration. The transfer was not allowed.
  • CSI may be caused by additional PBCH transmission.
  • -RS transmission resource and configuration freedom can be greatly reduced / decreased.
  • the present invention proposes a PBCH repetitive transmission method in consideration of CSI—RS transmission resources and configuration freedom.
  • terms and abbreviations used in the present invention will be described.
  • L-channel / signal means a channel / signal transmitted in the existing LTE (-A).
  • L-channels / signals include L-PBCH, L-SIB, and the like.
  • A-channel / signal For example, coverage means a channel / signal additionally transmitted to improve coverage of a restricted terminal.
  • coverage means a channel / signal additionally transmitted to improve coverage of a restricted terminal.
  • a channel additionally transmitted may be referred to as an A-PBCH.
  • [80]-PBCH (bundle) section means a section (or all SFs constituting it) in which PBCHs having the same MIB (eg, the same SFN) are repeatedly transmitted. Since PBCH is repeatedly transmitted in a 40ms period in the existing LTE (-A), the PBCH interval is given to 40ms (or 40SFs, four radio frames).
  • a PBCH (bundle) section may be divided into an L—PBCH (bundle) section and an A-PBCH (bundle) section.
  • the L-PBCH section refers to a section in which only L-PBCH is repeatedly transmitted
  • the A-PBCH section refers to a section including A-PBCH transmission.
  • the L-PBCH section and the A-PBCH section may be set independently.
  • the A-PBCH section may consist of only A-PBCH, or may consist of A-PBCH and L-PBCH.
  • A-PBCH a grouping of PBCHs.
  • the A-PBCH and the L-PBCH both transmit the same MIB (eg, the same SFN), and thus may be combined in the PBCH detection / reception process.
  • the A-PBCH section is set differently from the L-PBCH section, the A-PBCH section consists of A-PBCH only.
  • the PBCH (bundle) interval may be interpreted to mean an SF set (or resource) through which the PBCH is transmitted.
  • [81]-PBCH bundle A PBCH set repeated within a PBCH (bundle) interval.
  • the PBCH bundle transmits the same MIB.
  • the PBCH (bundles) may be divided into L-PBCH bundles and A-PBCH bundles.
  • the L-PBCH bundle consists of four L-PBCHs.
  • the A-PBCH bundle may consist of only A-PBCH or may consist of A-PBCH and L-PBCH.
  • [82]-(Bundle) section A—A section in which a channel / signal is repeatedly transmitted (or all SFs constituting it).
  • the term (bundle) can be interpreted herein to mean an SF set (or resource) over which an A-channel / signal is transmitted.
  • a (bundle) section can be thought of as a generalized representation that includes a PBCH (bundle) section.
  • [84]-PBCH (transmission) SF means the SF that the PBCH can be transmitted or can be transmitted.
  • [85]-PBCH (transmission) symbol means a symbol to which a PBCH is transmitted or can be transmitted.
  • [86]-Generic PDSCH UE-means a PDSCH carrying specific data.
  • each signal / channel is transmitted in the existing LTE-A.
  • the OFDM symbols are summarized as follows (usually CP). PCFICH / PHICH / PDCCH can be transmitted The first three OFDM symbols (ie, sym # 0, 1, 2) assume that the A-PBCH cannot be transmitted.
  • PSS / SSS transmission symbol sym # 5,6 in SF # 0,5 (FDD), sym # 13 in SF # 0,5 and sym # 2 in SF # 1,6
  • CSI-RS transmission symbol sym # 5,6,9,10,12,13 in configured SFs
  • Alt 1 to 4 may be considered as follows.
  • Alt 1 to 4 generally illustrate a case where CP is set, but the same / similar method may be applied even when an extended CP is set.
  • PBCH In SF # 0, the PBCH is transmitted through the legacy PBCH symbols sym # 7, 8, 9, and 10, and in other SFs, sym # 3, 4, 7, 8, 11 (and / or sym # 12, 13 for FDD, sym # 5, 6, 12 for TDD) PBCH may be transmitted through some (eg, four) 0FDM symbols in whole or duplex.
  • the four 0FDM symbols are designated as sym # 3,4,7,8 or sym # 8, 11,12, or
  • A— PBCH occupies the same number of REs as L-PBCH. Can be specified as 12.
  • sym # 3 has eu 7,8,12 'because it includes a CRS transmission symbol only 2 A-PBCH that can occupy the same number of RE and L-PBCH.
  • the PBCH may be transmitted through the legacy PBCH symbols sym # 7, 8, 9, and 10, and the PBCH may be transmitted according to Alt 1 in the remaining SFs.
  • SF set 1 indicates an SF set including SF # 5 and may consist of only SF # 5.
  • SF 5 # includes PSS and / or SSS transmission.
  • SF # 0 and the SF set 1 the PBCH is transmitted through the legacy PBCH symbols sym # 7, 8, 9, and 10, and in the remaining SFs, the sym # 3, 4, 5, 6, 7, 8, or all PBCH may be transmitted on some (eg, four) OFDM symbols.
  • Four OFDM symbols may be designated as sym # 3, 4, 5, 6, sym # 4, 5, 6, 7, or sym # 5, 6, 7, 8.
  • SF set 1 indicates an SF set including SF # 5 and may consist of only SF # 5.
  • SF 5 # includes PSS and / or SSS transmission.
  • the CSI-RS transmission resources that can be set are partially limited, but A-PBCH transmission / reception can be performed through a continuous OFDM symbol as before while maintaining the same number of REs as the L-PBCH.
  • a PBCH is transmitted through legacy PBCH symbols sym # 7, 8, 9, and 10, a PBCH is transmitted according to Alt 1 in SF set 1, and a PBCH is transmitted according to Alt 3 in the remaining SF.
  • SF set 1 indicates an SF set including SF # 5, and may be configured of only SF # 5.
  • SF 5 # includes PSS and / or SSS transmission.
  • A-PBCH transmission symbols are used only for symbols (or REs) for which CSI-RS transmission is not allowed (except for symbols for which existing control channels and synchronization signals can be transmitted).
  • some of the symbols (or REs) for which CSI-RS transmissions are not allowed and some of the symbols (or REs) for CSI-RS transmission e.g., configurable CSI-RS transmission REs are relatively less distributed.
  • A-PBCH transmission symbol (or RE) may be configured by combining the received symbols).
  • sym # 2,3, 10, 11 is used more for FDD, and sym # 2,3,4,5 or sym # 3,4,5,10 may be used for TDD. (Hereinafter, Method 2).
  • A-PBCH # 1 in SF # 0 A-PBCH # 2 in SF # 5: sym # 3/4/11/12 (or S ym
  • A-PBCH # 1 in SF # 0 A-PBCH # 2 in SF # 5: sym # 2/3/4/5 (or ,
  • a symbol combination to which A-PBCH is mapped / transmitted in FDD and TDD may be determined / configured in the same manner.
  • symbols available for PBCH repetition may be relatively insufficient, and thus a combination of symbols to which A-PBCH is mapped / transmitted may be determined / set differently according to the duplex method (FDD, TDD).
  • the number and / or combination of SFs to which A-PBCHs are mapped / transmitted may be determined / set differently according to CP lengths (eg, normal CPs and extended CPs). For example, A-PBCH in the A-PBCH section The number of SFs used for transmission may be determined / set more when an extended CP is used than when a normal CP is used.
  • SF eg SF # 0/5 through which legacy PBCH and / or PSS / SSS is transmitted
  • SF eg SF # 4/9
  • MBSFN Multicast Broadcast
  • A-PBCH is transmitted through SF (e.g. SF # 0/4/5/9) that cannot be set to SF
  • the CP length of A-PBCH is detected from the PSS / SSS CP length
  • the A-PBCH reception / detection operation can be performed under the assumption / application of the CP length of SF # 0).
  • the CP length may be given as a normal CP or an extended CP (or a time corresponding thereto).
  • the A-PBCH may be transmitted through an SF set (eg, SF # 1/2/3/6/7/8) that may be set as MBSFN SF.
  • MBSFN candidate set For convenience, the SF set that can be set as MBSFN SF is referred to as MBSFN candidate set.
  • MBSFN SF is set by higher layer (eg RRC) signaling in MBSFN candidate set increment.
  • the first N eg, 1 or 2 OFDM symbols are used as control regions, and other OFDM symbols are used as regions (MBSFN regions) for MCH (Multicast channel) transmission.
  • the symbols in the control region use the same CP as the non-MBSFN SF, and the symbols in the MBSFN region use the extended CP.
  • the SF (s) in the MBSFN candidate set may have a ' CP length ' dependent on the MBSFN configuration.
  • the MBSFN configuration information eg, bitmap
  • So # 1 In the MBSFN candidate set, the base station can transmit the PBCH using the extended CP. Accordingly, the UE may perform A-PBCH reception / detection operation in the state in which the extended CP is assumed / applied in the MBSFN candidate set. So 1-2) In the MBSFN candidate set, the base station may transmit the PBCH using the CP length detected from the PSS / SSS (or the same as in SF # 0). Accordingly, in the MBSFN candidate set, the UE may perform A-PBCH reception / detection operation under the assumption that the CP length (or CP length of SF # 0) detected from the PSS / SSS is applied.
  • repetitive transmission is also applied to a specific channel / signal (e.g., SIB, paging, RAR, Msg4) and / or general PDSCH / EPDCCH, Sol-1 ⁇ 2 or Sol-3) is applied to each SF or MBSFN candidate set.
  • a specific channel / signal e.g., SIB, paging, RAR, Msg4
  • PDSCH / EPDCCH PDSCH / EPDCCH
  • Sol-1 ⁇ 2 or Sol-3 is applied to each SF or MBSFN candidate set.
  • UE-common signaling via PBCH, SIB, or a separate broadcast signal / channel (transmitted with a predetermined period) of information about the CP length used / applied The method may be further considered.
  • the UE may perform Sol-1 or Sol- for all channels / signals (including general PDSCH / EPDCCH) transmitted / scheduled before receiving MBSFN configuration information (and / or signaling of Sol-3). 2 can be applied.
  • the UE applies Sol-1 or Sol-2 to a specific channel / signal (eg, PBCH, SIB, paging, RAR, Msg4) to a channel / signal transmitted / scheduled after receiving MBSFN configuration information.
  • a specific channel / signal eg, PBCH, SIB, paging, RAR, Msg4
  • Sol-1 or Sol-2 may be applied, or assumed / applied by SF depending on the MBSFN setting (and / or Sol-3 based CP length setting). CP length can be determined.
  • an OFDM symbol and an A-PBCH transmission symbol including all or a specific portion of a configurable CSI-RS RE that is, a RE configurable for CSI-RS transmission; a possible CSI-RS RE
  • the following actions may be considered.
  • Opt 1 In order to secure the number of PBCH REs, A-PBCH signals can be mapped / transmitted to CSI-RS REs as much as possible. In this case, the terminal may operate in the state assumed / assumed that there is no CSI-RS transmission / configuration in the PBCH bundle interval.
  • the UE may perform the A-PBCH demodulation / decoding process in the state in which the A-PBCH is mapped / transmitted to a possible CSI-RS RE in the PBCH bundle period.
  • the UE may scan the channel measurement process based on the CSI-RS in the PBCH bundle interval.
  • the A-PBCH signal may not be mapped / transmitted to the CSI-RS RE.
  • the base station may rate-match or puncture the A-PBCH signal in consideration of possible CSI-RS REs.
  • the UE may perform an A-PBCH reception / detection operation (eg, demodulation, decoding) in the PBCH bundle section in a state where it is assumed that there is no A-PBCH transmission in the CRI-RSRE.
  • Opt 3 can be applied to A-PBCH transmission in a specific SF and Opt 2 can be applied to A-PBCH transmission in other SFs (for convenience, non-specific SF).
  • the specific SF includes an SF (eg # 5) to which the PSS / SSS is transmitted and / or an SF (eg # 4 and / or # 9) to which a paging signal may be transmitted.
  • Opt 1 to 3 can be similarly applied to a specific channel / signal repeatedly transmitted after the PBCH.
  • the specific channel / signal that is repeatedly transmitted after the PBCH is a (specific) SIB, paging signal, PDSCH containing the response to the PRACH preamble transmission (i.e., RAR), layered solution for scheduled PUSCH (i.e., Msg3) transmission from RAR.
  • RAR PRACH preamble transmission
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • Msg3 layered solution for scheduled PUSCH
  • the PBCH bundle signal may be received / detected.
  • the UE may operate as follows (when a resource (that is, an RE) on which the actual CSI-RS is transmitted overlaps with a resource constituting or constituting a PBCH bundle): .
  • Scheme 1) The PBCH bundle signal can be received / detected under the assumption that all resources constituting or constituting the PBCH bundle do not have (real) CSI-RS transmission / configuration.
  • Scheme 2) PBCH Bundle Configuration (Possible) PBCH Bundle Signal can be received / detected only in resources other than the resource (ie, RE) in which the actual CSI—RS is transmitted.
  • a PBCH bundle signal may be operated under the assumption that the PBCH bundle signal is not configured / transmitted in a subframe in which actual CSI-RS is transmitted. Possible) It can operate under the assumption that the PBCH bundle signal is configured / transmitted only through a subframe in which actual CSI-RS is not transmitted among resources. On the other hand, if the reception / detection of the PBCH bundle signal fails in the schemes 1 and 2, the UE assumes that the CSI-RS is actually transmitted and uses the actual CSI-RS received / detected according to the original use (eg, CSI measurement). Can be used.
  • the UE does not use the actual CSI-RS received / detected in the case of the method 1 in the assumption that the CSI-RS is not actually transmitted, or in the case of the method 2 Assuming that the CSI-RS is actually transmitted, the actual CSI-RS received / detected can be used according to its original purpose. Meanwhile, the above scheme may be applied to repetitive transmission of a specific terminal-common data / signal (eg, SIB, paging, and / or RAR).
  • a specific terminal-common data / signal eg, SIB, paging, and / or RAR
  • Opt 1 for the channel / signal (including the general PDSCH / EPDCCH) transmitted / scheduled before the UE receives the CSI-RS configuration information
  • the following method can be considered for the channel / signal transmitted / scheduled after receiving CSI-RS configuration information by applying ⁇ 3: Specific channel / signal (eg PBCH, SIB, Paging, RAR, Msg4)
  • Opt 1 ⁇ 3 apply Opt 1 ⁇ 3 to the remaining channel / signal (e.g. general PDSCH and / or EPDCCH), or perform rate-matching or puncturing operation according to actual CSI-RS setting. Can be.
  • a bundle in which a specific channel / signal (eg, PBCH, SIB, paging, RAR, Msg4) and / or a general PDSCH / EPDCCH are transmitted may be configured of a specific SF only.
  • the specific SF may be the whole or the SF which cannot be set as MBSFN SF, SF through which PSS / SSS is transmitted (e.g. SF # 0,5), and SF through which paging signal is transmitted (e.g. SF # 4,9). It can be part.
  • Opt 1 may be applied for rate-matching considering the CSI-RS in the bundle.
  • the coverage improvement level required for each MTC terminal may vary according to deployment and / or channel condition of the MTC terminal.
  • the coverage gain required for the MTC terminal in the worst condition for example, a path-loss value or a coverage (eg, SNR or SINR) improvement requirement calculated based on the environment (hereinafter, the worst coverage gain) And / or time dependent.
  • the worst coverage gain is relatively low, it may be effective to repeatedly transmit the A-PBCH through a specific SF within the L-PBCH bundle interval (40 ms) to reduce the system overhead.
  • the L-PBCH and A-PBCH have the same SFN value in the A-PBCH interval. Therefore, it can be combined in the PBCH reception / detection process. To this end, it may be considered to put the SF priority for A-PBCH transmission and perform A-PBCH repeated transmission according to the worst coverage gain. For example, assume that the SF priority is designated as SF #a> SF #b> SF #c.
  • A-PBCH may be transmitted through SF # a, b, c when the worst coverage gain is considered to be G1, and when SF # a, b and G3 are considered by G1.
  • the priority of SF / symbol-set is symbol set # 1 (in SF #a)> symbol-set # 2 (in SF #a)> symbol-set # 3 (in SF #b)> symbol
  • set # 4 (in SF #b) is specified.
  • Gl ⁇ G2 ⁇ G3 ⁇ G4 the magnitude relationship of the worst coverage gain G is given by Gl ⁇ G2 ⁇ G3 ⁇ G4, and that Gl, G2, G3, and G4 each require one, two, three or four A-PBCH repetitive transmissions. .
  • A-PBCH may be transmitted via symbol-set # 1 and # 2 (in SF #a), symbol-set # 3 and # 4 (in SF #b) if considered G4 have.
  • A-PBCH bundles may be transmitted over a plurality of L-PBCH intervals.
  • one A-PBCH bundle may be transmitted through SF belonging to different L-PBCH intervals.
  • the A-PBCH bundle interval may be determined / set to be an integer (eg, 1, 2,-) times the L-PBCH interval.
  • the L-PBCH bundle having the same SFN as the A-PBCH bundle may be transmitted through an L-PBCH interval of a specific (eg, first or last) position among a plurality of L-PBCH intervals.
  • SF for transmitting A-PBCH bundles for the commonality between FDD and TDD may consist of only SF # 0 and SF # 5.
  • Method 1 usually CP
  • Method 2 extended CP
  • the number of A-PBCH repetitions Np (and corresponding PBCH bundle configuration SF information) and the number of SIB repetitions Ns (and corresponding SIB bundle configuration SF information) for each worst coverage gain level (G) can be defined / specified.
  • the number of SIB repetitions (and corresponding SIB bundle configuration SF information) may be defined / designated for each PBCH repetition number Np (and corresponding PBCH bundle configuration SF information). Accordingly, in order to determine the worst coverage gain (or the number of A-PBCH repetitions) supported by the cell to which the UE is connected, the PBCH that is performed at each worst coverage gain level (G) or each PBCH repetition number (Np) Blind decoding may be performed on the bundle.
  • the UE considers / assumes SIB repetitive transmission according to the number of SIB repetitions (Ns) (and corresponding SIB bundle configuration SF information) corresponding to the G or Np value.
  • the SIB reception operation may be performed.
  • SIBs transmitted during SIB repetition / bundle intervals may all have the same information / content / payload. Accordingly, the UE may operate in the state that assumes that the information / content / payload included in the SIB (and / or SI-RNTI-based PDCCH scheduling the same) transmitted during the SIB repetition / bundle interval is not changed. have. That is, the terminal during the SIB repeat / bundle interval The information / content / payload included in the transmitted SIB may operate under the assumption that all are the same.
  • the UE may perform reception combining on the SIB (and / or SI-RNTI based PDCCH scheduling) signal repeatedly transmitted through the SF set constituting the SIB repetition / bundles.
  • a legacy SIB transmission (and / or changeable) period eg 80 ms, 80 TTIs, 80 SFs or 8 radio frames
  • a legacy SIB interval Legacy SIB duration, L-SIB interval
  • the repetition / bundle interval may be determined / set as an integer (eg, 1, 2,-) times the L-SIB interval.
  • a particular SF having a relatively low degree of flexible use / setting freedom eg, an SF with which PSS / SSS is transmitted (eg, SF # 5) and an SF with a paging signal (eg, SF # 4,9).
  • SF eg, SF # 4, 5, 9
  • MBSFN SF MBSFN SF
  • the A-PBCH bundle may be transmitted through one of SFs # 4, 5, 9 and other SFs.
  • the A-PBCH may be preferentially repeatedly transmitted in the remaining SFs except for the specific SF. For example, if the worst coverage gain requires six A-PBCH repetitive transmissions (within a PBCH interval or one radio frame), the A-PBCH bundle is transmitted through SF # 1, 2, 3, 6, 7, and 8. In case of requesting 7 A-PBCH repetitive transmissions, the A-PBCH bundle may be transmitted through one of SF # 1, 2, 3, 6, 7, 8 and the remaining SFs.
  • the PBCH bundle is composed of only SFs that cannot be set as MBSFN SFs, or the PBCH bundle is composed of a combination of all SFs that cannot be set as MBSFN SFs and a specific part of SFs which can be set as MBSFN SFs. can do.
  • NCT New Carrier Type
  • NCT indicates a carrier that does not provide backward compatibility for the existing LTE-A system, and for example, a non-configurable (ie fixed) common RS is transmitted only through some DL SFs.
  • a carrier for example, Alt 1 or Alt 3 (specifically, a method applied to SF other than SF using legacy PBCH symbol sym # 7, 8, 9, 10) may be applied to PBCH transmission through SF # 0.
  • PBCH bundle if but continuously transmitted or discontinuous supposedly a situation that often transmitted with a short period, (with the exception of the L-PBCH) that make up the PBCH bundle A-PBCH are all within the L-PBCH interval
  • the corresponding SF number / symbol index i.e., SF number / symbol index to which the A-PBCH is transmitted
  • may be used for other purposes e.g., DL data scheduling / Transmission and / or CSI-RS transmission settings, etc.
  • radio frame set 1 is an even-numbered radio frame # 0 / 2 (or first half radio frame # 0/1)
  • radio frame set 2 may consist of odd-numbered radio frame # 1/3 (or second half radio frame # 2/3).
  • the same SF number combination and / or the same symbol index combination may be used in the radio frame set.
  • A-PBCH is configured / transmitted in SF #N in set 1 and SF #M in set 2, respectively (N? M);
  • A-PBCH is transmitted in both SF #N and SF #M, and in set 2, A-PBCH is configured / transmitted in SF #M only;
  • A-PBCH may be configured / transmitted in SF #N only in set 1, and
  • A-PBCH may not be configured / transmitted in set 2.
  • the SF7 symbol combinations occupied by the A-PBCHs belonging to the same set may all be identical, and the SF / symbol combinations occupied by the A-PBCHs belonging to different sets may be the same or different.
  • A-PBCH may be configured / transmitted using symbol index combination A in set 1 and symbol index combination B in set 2, respectively.
  • the number of symbols and / or index constituting the combination A and combination B 1) the number of symbols is the same and the index combination is different, or 2) both the number of symbols and the index combination may be configured differently.
  • SF sets in which A-PBCHs belonging to the same set ' are transmitted may all be identical, and SF sets in which A-PBCHs belonging to different sets are transmitted may be determined identically or differently.
  • the UE detects the A-PBCH / A-SIB bundle after PSS / SSS detection. After acquiring the cell / system information through the blind detection / decoding process, the cell / system initial access may be successfully performed through the random access process. On the other hand, the UE may not know the information about the time / period and / or the time that the A-PBCH / A-SIB bundle is continuous / continuous when the A-PBCH / A-SIB bundle is transmitted only by this initial access process. Therefore, in order to grasp A-PBCH / A-SIB bundle-related information, the UE may intentionally perform blind detection / decoding again after initial access. However, this may not be desirable in terms of increasing power consumption and complexity of the terminal.
  • the base station transmits information related to A-PBCH / A-SIB bundle transmission (eg, number of A-PBCH / A-SIB repetitions in the bundle and / or SF information constituting the bundle); And / or A-PBCH / A-SIB bundle configuration related information (e.g., the time when the bundle is continuous / continuous and / or when the bundle is transmitted / period and / or the interval between A-PBCH / A-SIB bundles) You can let them know.
  • information related to A-PBCH / A-SIB bundle transmission eg, number of A-PBCH / A-SIB repetitions in the bundle and / or SF information constituting the bundle
  • And / or A-PBCH / A-SIB bundle configuration related information e.g., the time when the bundle is continuous / continuous and / or when the bundle is transmitted / period and / or the interval between A-PBCH / A-SIB bundles
  • the base station should perform detection / reception of the (updated) A-PBCH / A-SIB (bundle), and (not updated) the A-PBCH / A-SIB (bundle).
  • the terminal may be informed of information about whether or not the detection / reception for which time may be omitted. Such information may be signaled terminal-common or terminal-specific via a broadcast signal (eg SIB or RRC signaling) or a specific unicast signal (eg RC or MAC signaling).
  • a broadcast signal eg SIB or RRC signaling
  • a specific unicast signal eg RC or MAC signaling
  • repetition information eg, A-PBCH repetition count, bundle configuration SF, used symbol information, etc.
  • bundle period information eg, bundle is continuous / continuous
  • the UE is unable to acquire the actual PBCH bundle transmission information until the PBCH bundle has the largest number of repetitions and / or the smallest bundle period (for convenience, " Worst PBCH Bundle ")
  • the UE when the EPDCCH / PDSCH (bundle) is transmitted in the worst PBCH bundle interval, the UE is in the remaining SF except for the SF (all or a specific portion) in which the A-PBCH may be transmitted in the worst PBCH bundle interval.
  • the EPDCCH / PDSCH detection / reception operation may be performed under the assumption that the EPDCCH / PDSCH (bundles) may be configured / transmitted. That is, the UE may scan the EPDCCH / PDSCH detection / reception process in the SF in which the A-PBCH may be transmitted.
  • an RB in which the EPDCCH / PDSCH (bundle) transmission resource may be transmitted in the worst PBCH bundle
  • the UE configures / transmits the EPDCCH / PDSCH (bundle) except for SF (all or a specific portion) in which the A-PBCH can be transmitted in the worst PBCH bundle interval.
  • the EPDCCH / PDSCH detection / reception operation can be performed in the assumed / regarded state.
  • the UE excludes the Worst PBCH-RB region in SF (all or a specific portion) in which the A-PBCH is transmitted in the Worst PBCH bundle transmission interval.
  • the EPDCCH / PDSCH detection / reception operation may be performed under the assumption that the EPDCCH / PDSCH signal is configured / transmitted.
  • the base station may rate-match or puncture the EPDCCH / PDSCH signal in consideration of the overlapped worst PBCH-RB region.
  • the UE may exclude the worst PBCH-RB region overlapped in the EPDCCH / PDSCH signal detection / reception process (eg, demodulation, decoding).
  • the UE assumes that the EPDCCH / PDSCH signal is configured / transmitted except for the A-PBCH transmission symbol in SF (all or a specific part) in which the A-PBCH can be transmitted in the worst PBCH bundle interval. / PDSCH detection / reception can be performed.
  • the base station may rate-match or puncture the EPDCCH / PDSCH signal in consideration of the A-PBCH transmission symbol.
  • the UE may exclude the A-PBCH transmission symbol in the EPDCCH / PDSCH signal detection / reception process (eg, demodulation, decoding). '
  • the UE may detect / receive the EPDCCH / PDSCH signal under the assumption that the actual PBCH bundle is not the worst PBCH bundle. For example, the UE detects / receives an EPDCCH / PDSCH in the state where it is assumed / received that the EPDCCH / PDSCH (bundle) is configured / transmitted except for SF (all or a specific part) in which the A-PBCH is transmitted in the actual PBCH bundle interval. It can work.
  • the UE indicates that the A-PBCH in the actual PBCH bundle transmission interval EPDCCH / PDSCH detection / reception can be performed under the assumption that it is configured / transmitted except for SF (all or part) to be transmitted.
  • the UE when the EPDCCH / PDSCH (bundle) transmission resources overlap with the actual PBCH-RB region, the UE is the actual PBCH- in SF (all or part) in which the EPDCCH / PDSCH signal is transmitted A-PBCH in the actual PBCH bundle transmission interval Except for RB area, EPDCCH / PDSCH can be detected / received under the assumption that it is configured / transmitted. Can be. In this case, the base station may rate-match or puncture the EPDCCH / PDSCH signal in consideration of the overlapping actual PBCH-RB region.
  • the UE may exclude the actual PBCH-RB region overlapped in the EPDCCH / PDSCH signal detection / reception process (eg, demodulation, decoding).
  • the UE assumes that the EPDCCH / PDSCH signal is configured / transmitted except for the actual A-PBCH transmission symbol in SF (all or part) in which the A-PBCH is transmitted in the actual PBCH bundle transmission interval. Detect / receive operation is available.
  • the base station may rate-match or puncture the EPDCCH / PDSCH signal in consideration of the actual A-PBCH transmission symbol.
  • the terminal may exclude the actual A-PBCH transmission symbol in the EPDCCH / PDSCH signal detection / reception process (for example, demodulation, decoding).
  • the detection / reception operation of the EPDCCH / PDSCH signal may be performed in the state of presuming that there is no A-PBCH transmission. That is, regardless of the actual A-PBCH configuration, the UE may perform a detection / reception operation for a specific EPDCCH / PDSCH (bundle) signal in a state where only the L-PBCH transmission is assumed / regarded at all times. Accordingly, when a specific EPDCCH / PDSCH (bundle) signal is allocated to the A-PBCH transmission SF, the UE may skip the A-PBCH detection / reception operation in the corresponding SF.
  • a specific EPDCCH / PDSCH (bundle) signal for example, SIB, paging, and / or RAR
  • the terminal may acquire time and frequency synchronization from the synchronization channel (S1402). Thereafter, the terminal may perform PBCH detection in the radio frame based on time and frequency synchronization (S1404), and acquire system information from the PBCH (S1406).
  • S1404 time and frequency synchronization
  • S1406 system information from the PBCH
  • PBCH detection is performed in a single subframe within a radio frame (see FIGS. 5 to 6)
  • PBCH detection is performed on a plurality of subframes in a radio frame. May be performed in a frame.
  • the A-PBCH may be further transmitted.
  • the A-PBCH transmission scheme and the signal processing scheme according thereto may be performed using various methods proposed above.
  • FIG. 14 illustrates a case in which a plurality of PBCHs are transmitted in a radio frame for an MTC terminal, but unlike this, the number of PBCHs transmitted in a radio frame is the same as before.
  • a scheme of transmitting PBCH bundles ie, PBCHs having the same MIB
  • PBCHs having the same MIB a larger number of radio frames than the existing LTE
  • FIG. 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • the transmitter is part of the base station 110 and the receiver is part of the terminal 120.
  • the transmitter is part of the terminal 120 and the receiver is part of the base station 110.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (Radio frequency (RF)) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • Unit 126 is coupled with the processor 122 and transmits and / or receives wireless signals.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Embodiments of the present invention have been described mainly based on the data transmission and reception relationship between the terminal and the base station. Certain operations described in this document as being performed by a base station In some cases, it may be performed by the upper node. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (access point), and the like.
  • the term "terminal” may be replaced with terms such as UE user equipment (MS), mobile station (MS), MSSCMobile Subscriber Station (MSSC), and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (ap li cat ion specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), and PLDs (rogrammable logic devices).
  • ASICs an integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs can be implemented by FPGAs, field programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be applied to a method and apparatus for performing communication when a plurality of carrier types are supported in a wireless communication system.

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 획득하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 동기 채널로부터 시간 및 주파수 동기를 획득하는 단계; 상기 시간 및 주파수 동기에 기초하여, 무선 프레임 내에서 PBCH 검출을 수행하는 단계; 및 상기 PBCH로부터 상기 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하고, 상기 단말이 논-MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 단일 서브프레임에서 수행되고, 상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
커버리지 개선을 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에서 커버리지 개선 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 MTCXMachine Type Communication) 커버리 지 개선을 위한 신호 전송 방법, 시그널링 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용 한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMAC orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (downlink; DL)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 상향링크 (uplink;
UL)를 통해 기지국으로 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 및 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】 '
[3] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 커버리지 개선 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 구체적으로, 본 발명의 목적은 MTC 커버리지 개선을 위한 신호 전송 방법, 시그널링 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들 로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 획득하 는 방법에 있어서, 동기 채널로부터 시간 및 주파수 동기를 획득하는 단계; 상기 시 간 및 주파수 동기에 기초하여, 무선 프레임 내에서 PBCH(Physical Broadcast Channel) 검출을 수행하는 단계; 및 상기 PBCH 로부터 상기 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하고, 상기 단말이 논 -MTC(Machine Type Communication) 단말인 경우, 상 기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 단일 서브프레임에서 수행되고, 상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행되는 방법이 제공된다.
[6] 본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서, RF(Radio 주파수) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 동기 채널로부터 시간 및 주파수 동기를 획득하며, 상기 시간 및 주파수 동기에 기초하여, 무선 프레 임 내에서 PBCH(Physical Broadcast Channel) 검출을 수행하고, 상기 PBCH로부터 시 스템 정보를 획득하도록 구성되며, 상기 단말이 논 -MTC(Machine Type Co隱 unication) 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 단일 서브프레임에서 수행되 고, 상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행되는 단말이 제공된다.
[7] 바람직하게, 상기 단말이 논 -MTC단말인 경우, 상기 PBCH검출은 상기 무선 프 레임 내의 서브프레임 #0에서 수행되고, 상기 단말이 MTC단말인 경우,상기 PBCH검 출은 상기 무선 프레임 내의 서브프레임 #0 및 서브프레임 #5에서 수행될 수 있다.
[8] 바람직하게, 상기 단말이 논 -MTC단말인 경우, 상기 PBCH검출은 상기 무선 프 레임 내의 [서브프레임 #0, OFDMACOrthogonal Frequency Division Multiple Access) 심볼 #7, 8, 9, 10]에서 수행되고, 상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA심볼 #그 8, 9, 10] 및 [서브프레임 #5, 0FDMA 심볼 #3, 7, 8, 12]에서 수행될 수 있다.
[9] 바람직하게, 상기 단말이 논 -MTC단말인 경우, 상기 PBCH검출은 상기 무선 프 레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA심볼 #7, 8, 9, 1이에서 수행되고, 상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, OFDMA 심볼 #3, 4, 11, 12] 및 [서브프레임 #5, 0FDMA심볼 #3, 4, 11, 12]에서 수행될 수 있다. 【유리한 효과】
[10] 본 발명의 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 효율적으로 커버리지를 개선할 수 있다. 구체적으로, MTC 커버리지 개선을 위한 신호 전송 방법,' 시그널링 방법을 제공할 수 있다.
[11] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에 서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[12] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면 은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
[13] 도 1 은 LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
[14] 도 2는 LTE(-A) 시스템에 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[15] 도 3은 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
[16] 도 4~6은 무선 프레임에서 동기 채널 및 방송 채널의 구조를 예시한다.
[17] 도 7은 하향링크 서브프레임 (subframe, SF)의 구조를 예시한다.
[18] 도 8은 서브프레임에 E-PDCCH(Enhanced PDCCH)를 할당하는 예를 나타낸다.
[19] 도 9는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다. .
[20] 도 10은 랜덤 접속 과정 (Random Access Procedure)을 나타낸다.
[21] 도 11 은 셀 -특정 참조 신호 (Cell-specific Reference Signal , CRS)를 예시한다.
[22] 도 12 는 채널 상태 정보 참조 신호 (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS) 설정 (configuration)을 예시한다.
[23] 도 13 은 채널 상태 정보 참조 신호 (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS) 설정 (configuration)을 예시한다.
[24] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 시스템 정보 획득 방안을 예시한다. [25] 도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 및 단말의 블록도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[26] 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있다. 본 발명의 실시예들은 CDMA(Code Division Multiple Access) , FDMA( Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) ' 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) , MC-FDM(Multi_Carrier Frequency Division Multiple Access)와 같은 다양한 무선 접 속 기술에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobi le communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service )/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi)., IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, E-UTRA( Evolved UTRA)등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Tel eco隱 uni cat ions System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E—UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부이다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화 된 버전이다.
[27] 이하의 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용되는 경우 를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명이 이로 제한되지는 않는다.
[28] 본 발명에서는 LTE-A를 기반으로 기술하고 있으나 본 발명의 제안 상의 개념 이나 제안 방식들 및 이의 실시예들은 다중 반송파를 사용하는 다른 시스템 (예, IEEE 802.16m시스템)에 제한 없이 적용될 수 있다.
[29] 도 1 은 LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[30] 도 1을 참조하면 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel , S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel , PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하 여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[31] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102 에서 물리 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따 른 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하 여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[32] 이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단 말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰 블을 전송하고 (S103), PDCCH 및 이에 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCHKS105), 및 PDCCH 및 이에 대웅하는 PDSCH수신 (S106)과 같은 층돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 추가 로 수행한다.
[33] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향 /하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH수신 (S107)및 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel , PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S108)을 수행할 수 있다.
[34] 도 2는 LTE(-A)에서 사용되는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다. 3GPP LTE 에서는 FDD(Frequency Division Duplex)를 위한 타입 1 무선 프레임 (radio frame)과 TDD(Time Division Duplex)를 위한 타입 2의 무선 프레임을 지원한다.
[35] 도 2(a)는 타입 1무선 프레임의 구조를 예시한다. FDD무선 프레임은 하향링 크 서브프레임 (subframe, SF)만으로 구성되거나, 상향링크 서브프레임만으로 구성된 다. 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함하고, 서브프레임은 시간 도메인 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 서브프레임의 길이는 1ms 이고 슬롯 의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 슬릇은 시간 영역에서 복수의 OFDM심볼 (하향링크) 또 는 SC-FDMA 심볼 (상향링크)을 포함한다. 특별히 다르게 언급하지 않는 한, 본 명세 서에서 OFDM심볼 또는 SC-FDMA 심볼은 간단히 심볼 (이하, sym)이라고 지칭될 수 있 다.
[36] 도 2(b)는 타입 2무선 프레임의 구조를 예시한다. TDD무선 프레임은 2 개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4(5)개의 일반 서브프레임과 1(0)개의 스페셜 (special) 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL-DL 구성 (Uplink-Downlink Configuration)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 스페 셜 서브프레임은 DwPTSC Down link Pilot Time Slot), GPCGuard Period), UpPTSCUplink Pilot Time Slot)를 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다 증경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 서브프 레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[37] 표 1은 UL-DL구성에 따른 무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다ᅳ 【표 1】
Figure imgf000008_0001
[38] 여기서, D는 하향링크 서브프레임을 나타내고, U는 상향링크 서브프레임을 나 타내며 , S는 스페셜 서브프레임을 나타낸다.
[39] 도 3은 술롯 내의 자원 그리드를 예시한다. 시간 영역에서 슬롯은 복수의 심 볼 (예, 0FDM심볼 또는 SC-FDMA심볼), 예를 들어 7개 또는 6개의 심볼을 포함한다. 주파수 영역에서 술롯은 복수의 자원 블록 (Resource Block, RB)을 포함하고, RB는 12 개의 부반송파 (subcarrier)를 포함한다. 자원 그리드 상의 각 요소는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. RE는 신호 전송을 위한최소 자원 단위이며, 하 나의 변조 심볼이 RE에 매핑된다.
[40] 도 4~6은 PBCHCPhysical Broadcast Channel)및 SCH(Synchronizat ion Channel) 를 예시한다. [41] PBCH는 MIB를 나르는데 사용된다. MIB는 최소한의 필수 시스템 정보를 포함 한다, 그 외의 시스템 정보는 SIB(System Information Block)에 포함되며, SIB 는 PDSCH를 통해 전송된다. 표 2는 MIB의 내용을 나타낸다.
【표 2】
SEQUENCE {
ENUMERATED {n6 , η15 , η25 , η50 , η75 ,ηΙΟΟ, spare2 , spar el}
PHICH-Conf igurat ion,
Figure imgf000009_0001
BIT STRING (SIZE (8)),
BIT STRING (SIZE (10))
― ASN1ST0P
[42] 표 2 와 같이, MIB 는 하향링크 대역폭 ((Π-Bandwidth, DL B ) , PHICH 설정 정 보, 시스템 프레임 번호 (System Frame Number , SFN), 예비 (spare) 10 비트를 포함한 다. 여기서, SFN 은 무선 프레임 번호를 나타내는 절대 값이며 0-1023 의 값을 갖는 다.
[43] MIB는 40ms주기로 스케줄링 되며, 40ms내에서 4번 반복 전송된다. MIB의 i- 번째 전송은 SFNmod4= i을 만족하는 무선 프레임의 서브프레임 #0에 스케줄링 된 다 (i=0, 1, 2, 3). 즉, 새로운 MIB가 40ms 마다 SFN mod 4 = 0을 만족하는 무선 프 레임의 첫 번째 서브프레임 (예 , 서브프레임 #0)에서 전송되며 동일한 MIB가 10ms간 격으로 3회 반복 전송된다. 이 경우, 40ms 내에서 MIB가 전송되는 실제 SFN은 4n, 4n+l, 4n+2및 4n+3이지만, MIB내의 SFN필드의 값은 변경되지 않는다. MIB내의 SFN 필드는 실제 SFN값의 MSBOnost significant bit) 8비트를 나타내고 실제 SFN 값의 LSB( least significant bit) 2비트는 40ms 내에서 MIB의 순서에 따라 결정된다. 즉, 40ms 내에서 1 째 ~4번째 MIB는 각각 LSB = 00, 01, 10, 11을 나타낸다. 40ms 타 이밍은 블라인드 검출되며, 40ms 타이밍에 대한 명시적인 시그널링이 존재하지는 않 는다.
[44] MIB는 채널 코딩, 레이트 매칭, 셀 -특정 (Cell-specific)스크램블링, 변조, 레 이어 맵핑과 프리코딩을 거친 뒤, 물리 자원에 맵핑된다. LTE(-A)에서 MIB 는 QPSKCQuadrature Phase Shift Keying)로 변조된다. 무선 프레임의 첫 번째 서브프레 임에서 PBCH는 수학식 1에 의해 지시되는 자원요소 (k,l)에 맵핑된다. 【수학식 1】
Figure imgf000010_0001
[45] 상기 식에서, /은 서브프레임 내 두 번째 슬롯 (예, 슬롯 #1)에서의 OFDM 심볼 인덱스를 나타내고, k 는 부반송파 인덱스를 나타낸다. 여기서, CRS 를 위해 예약된 RE들은 PBCH매핑 과정에서 제외되며, 기지국은 자신의 실제 안테나 구성과 관계 없 이 안테나 포트 0~3 을 위한 CRS 가 모두 존재한다고 가정하고 PBCH 매핑 과정을 수 행한다 . 이와 관련하여, 단말은 PBCH매핑 과정에서 CRS를 위해 예약된 것으로 가정 되었지만 CRS전송에 사용되지 않은 RE들이 PDSCH전송에 가용하지 않다고 가정하고 PDSCH수신 과정을 수행할 수 있다.
[46] SCH는 P-SCH(Primary SCH) 및 S-SCH(Secondary SCH)를 포함한다. 프레임 구조 타입 -1(즉, FDD)에서 P-SCH는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0(즉, 서브프레임 #0의 첫 번째 슬롯)과 슬롯 #10(즉, 서브프레임 #5 의 첫 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심블에 위치한다. S-SCH는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0과 슬롯 #10의 마지막 OFDM 심볼의 바로 이전 OFDM심볼에 위치한다. S-SCH와 P-SCH는 인접하는 OFDM심볼에 위치한다. 프레임 구조 타입 -2(즉, TDD)에서 P-SCH는 서브프레임 #1/#6의 3번째 OFDM 심볼을 통해 전송되고 S'-SCH는 슬롯 #1(즉, 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯)과 슬롯 #11(즉, 서브프레임 #5 의 두 번째 슬롯)의 마지막 0FDM 심볼에 위치한다. P-SCH/S-SCH 는 0FDM심볼 내에서 중심 주파수를 중심으로 6개와 RB를 이용하여 전송된다.6개의 RB 를 구성하는 72 개의 부반송파 중에서 62 개의 부반송파는 P-SCH/S-SCH 전송에 사용 되고, 10개의 부반송파는 예비 부반송파로 남겨진다.
[47] 도 7 은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다. 서브프레임의 첫 번째 슬롯 에서 앞부분에 위치한 최대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역 에 해당한다. 그 외의 0FDM 심볼은 공유 채널 (예 PDSCH)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 둥을 포함한다/
[48] PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널 전송에 사용되는 0FDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PCFICH는 4개 의 REG로 구성되고,각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 균등하게 분산 된다. PCFICH 는 1~3(또는 2~4)의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK신호를 나른다. PHICH 구간 (duration)에 의해 설정된 하나 이상의 OFDM 심볼들에서 CRS 및 PCFICH (첫 번째 OFDM심볼)를 제외하고 남은 REG상에 PHICH가 할당된다. PHICH 는 주파수 도메인 상에서 최대한 분산된 3개의 REG에 할당된다
[49] PDCCH는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포 맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH)상의 페이징.정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ파워 제어 명령, VoIP Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복 수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH 에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복 수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다.
[50] 기지국은 단말에게 전송될 제어 정보에 따라 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정 보에 CRCXcyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예 R TKradio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 단말을 위한 것일 경우, 단말 식별자 (예, ceH-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시 스템 정보 (예, 시스템 정보 블록 (system information block, SIB))를 위한 것일 경 우, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접 속 웅답을 위한 것일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI')가 CRC에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 DCKDownl ink Control Informat ion)라고 지 칭된다. 상향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 0, 4(이하, UL 그랜트)가 정의되어 있 고, 하향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 1 1A, IB, 1C, ID, 2 2A, 2B, 2C (이하, DL 그랜트)가 정의되어 있다 . DCI포맷은 용도에 따라 호핑 폴래그 (hopping flag), RB할 당, MCS(Modulation Coding Scheme), RV( Redundancy Version), NDI(New Data Indicator), TPC (Transmit Power Control), 사이클릭 쉬프트 DM-RS(DeModulat ion Reference Signal), CQ I (Channel Quality Information) 요청, HARQ 프로세스 번호, TPMI (Transmitted Precoding Matrix Indicator) , PMKPrecoding Matrix Indicator) 확 인 (confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다.
[51] 도 8은 서브프레임에 E-PDCCH를 할당하는 예를 나타낸다. 기존 LTE 시스템에 서 PDCCH 는 제한된 OFDM 심볼들을 통해 전송되는 등의 한계가 있다. 따라서 , LTE-A 에서는 보다 유연한 스케줄링을 위해 E-PDCCH(enhanced PDCCH)를 도입하였다.
[52] 도 8을 참조하면, 제어 영역 (도 7참조)에는 기존 LTE(-A)에 따른 PDCCH (편의 상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. L-PDCCH영역은 L-PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 문맥에 따라, L-PDCCH 영역은 제어 영역, 제어 영역 내에서 실제로 PDCCH가 할당될 수 있는 제어 채널 자원 영역 (즉, CCE자원), 또는 PDCCH검 색 공간을 의미할 수 있다. 한편, 데이터 영역 (도 7 참조) 내에 PDCCH 가 추가로 할 당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH 를 E-PDCCH 라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, E-PDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다. 데이터 영역에서 E-PDCCH와 PDSCH는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식으로 다중화 된다.
[53] 구체적으로 , E-PDCCH는 DM-RS(Demodulat ion Reference Signal)에 기반해 검출 /복조될 수 있다. E-PDCCH 는 시간 축 상에서 PRB(Physical Resource Block) 페어 (pair)에 걸쳐 전송되는 구조를 가진다. E-PDCCH기반 스케줄링이 설정되는 경우, 어 느 서브프레임에서 E-PDCCH 전송 /검출을 수행할지를 지정해즐 수 있다. E-PDCCH 는 USS 에만 구성될 수 있다. 단말은 E-PDCCH 전송이 허용되도록 설정된 서브프레임 (이 하, E-PDCCH서브프레임)에서 L-PDCCH CSS와 E-PDCCH USS에 대해서만 DCI 검출을 시 도하고, E-PDCCH 전송이 허용되지'않도록 설정된 서브프레임 (즉, 논 -E-PDCCH 서브프 레임)에서는 L-PDCCH CSS와 L-PDCCH USS에 대해 DCI 검출을 시도할 수 있다.
[54] L-PDCCH와 마찬가지로, E-PDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, E-PDCCH는 하 향링크 스케줄링 정보 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. E-PDCCH/PDSCH 과 정 및 E-PDCCH/PUSCH 과정은 도 1의 단계 S107 및 S108을 참조하여 설명한 것과 동 일 /유사하다. 즉, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대웅되는 PDSCH를 통해 데 이터 /제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 E-PDCCH,를 수신하고 E-PDCCH에 대 웅되는 PUSCH 를 통해 데이터 /제어 정보를 송신할 수 있다. 한편, 기존의 LTE 는 제 어 영역 내에 PDCCH 후보 영역 (이하, PDCCH 검색 공간)을 미리 예약하고 그곳의 일 부 영역에 특정 단말의 PDCCH를 전송하는 방식을 택하고 있다. 따라서, 단말은 블라 인드 디코딩을 통해 PDCCH 검색 공간 내에서 자신의 PDCCH 를 얻어낼 수 ¾다. 유사 하게ᅳ E-PDCCH도 사전 예약된 자원 중 일부 또는 전체에 걸쳐 전송될 수 있다.
[55] 도 9 는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다. 서브프레임 (500)은 두 개의 0.5ms 슬롯 (501)으로 구성되고, 술롯은 복수의 SC-FDMA 심볼을 포함한다. 서브프레 임의 구조는 크게 데이터 영역 (504)과 제어 영역 (505)으로 구분된다. 데이터 영역은 각 단말로 전송되는 음성, 패킷 등의 데이터를 송신함에 있어 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 포함한다. 제어 영역은 상향링 크 제어 신호, 예를 들어 각 단말로부터의 하향링크 채널 품질보고, 하향링크 신호 에 대한 수신 ACK/NACK, 상향링크 스케줄링 요청 등을 전송하는데 사용되는 통신 자 원을 의미하며 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함한다. 사운딩 참조 신 호 (Sounding Reference Signal, SRS)는 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC-FDMA 심볼을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA를 통해 전송되는 여러 단말의 SRS 들은 주파수 위치 /시뭔스에 따라 구분이 가능하 '다. SRS 는 주기적으로 전송되거나, 기지국의 요청에 의해 비주기적으로 전송 될 수 있다.
[56] 도 10은 랜덤 접속 과정 (Random Access Procedure)을 나타낸다. 랜덤 접속 과 정은 상향으로 짧은 길이의 데이터를 전송하기 위해 사용된다. 예를 들어, 랜덤 접 속 과정은 RRC_IDLE 에서의 초기 접속, 무선 링크 실패 후의 초기 접속, 랜덤 접속 과정을 요구하는 핸드오버 , RRC_C0NNECTED 중에 랜덤 접속 과정이 요구되는 상향 /하 향링크 데이터 발생시에 수행된다. 랜덤 접속 과정은 층돌 기반 (content ion based) 과정과 비층돌 기반 (non-contention based) 과정으로 구분된다.
[57] 도 10 을 참조하면, 단말은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 랜덤 접속에 관한 정보를 수신하여 저장한다. 그 후, 랜덤 접속이 필요하면, 단말은 랜덤접속 프 리앰불 (Random Access Preamble (메시지 1, Msgl)을 PRACH를 통해 기지국으로 전송한 다 (S810). 기지국이 단말로부터 랜덤 접속 프리앰블을 수신하면, 기지국은 랜덤 접 속 응답 메시지 (메시지 2, Msg2)를 단말에게 전송한다 (S820). 구체적으로, 랜덤 접 속 웅답 메시지에 대한 하향링크 스케줄링 정보는 RA-RNTI (Random Access-RNTI)로 CRC 마스킹 되고 PDCCH 를 통해 전송된다. RA-RNTI 로 마스킹 된 하향링크 스케줄링 신호를 수신한 단말은 PDSCH로부터 랜덤 접속 응답 메시지를 수신할 수 있다.그 후, 단말은 랜덤 접속 응답 메시지에 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 (Random Access Response , RAR)이 있는지 확인한다. RAR은 타이밍 어드밴스 (Timing Advance, TA), 상 향링크 자원 할당 정보 (UL 그랜트), 단말 임시 식별자 등을 포함한다. 단말은 UL 그 랜트에 따라 UL-SCHC Shared Channel) 메시지 (메시지 3, Msg3)를 기지국에 전송한다 (S830). 기지국은 UL-SCH메시지를 수신한 후, 층돌 해결 (contention resolution) 메 시지 (메시지 4ᅳ Msg4)를 단말에게 전송한다 (S840).
[58] 도 11은 셀 -특정 참조 신호 (Cell-specific Reference Signal, CRS)를 예시한다. CRS는 안테나 포트 0~3을 통해 전송되며, 기지국에 따라 1개의 안테나 (P=0), 2개의 안테나 (P=0,1), 또는 4개의 안테나 (P=0,l,2,3)가 지원될 수 있다. 도 6은 최대 4개 안테나까지 지원되는 경우의 CRS 구조를 도시한다. LTE 시스템에서 CRS는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용되므로, CRS는 PDSCH 전송을 지원하는 모든 하향링크 서브프레임에서 전체 대역에 걸쳐 전송되며 기지국에 설정된 (configured) 모든 안테나 포트에서 전송되었다. 한편, CRS는 매 서브프레임의 전 대역에서 전송되므로 RS오버헤드가 높다.
[59] 이러한 문제점을 해결하기 위해, LTE-A에서는 UE-특정 RS (이하, UE-RS) 및 CSI-RS가 추가로 정의되었다. UE-RS는 복조를 위해 사용되고, CSI-RS는 채널 상태 정보를 얻기 위해 사용된다. UE-RS는 DRS(Demodulat ion Reference Signal)의 일종으로 볼 수 있다. UE-RS는 PDSCH가 스케줄링 된 서브프레임에서 PDSCH가 매핑된 RB (들)에서만 전송된다. 한편 CSI-RS는 채널 측정을 위해 도입된 하향링크 RS로서, LTE-A는 CSI-RS 전송을 위해 복수의 CSI-RS 설정들을 정의하고 있다.
[60] CSI-RS는 소정 전송 주기마다 전송된다. CSI— RS전송 서브프레임 (이하, CSI-RS 서브프레임)은 CSI—RS 전송 주기 (¾H?S) 및 CSI-RS 서브프레임 오프셋 (ACS1-RS)에 의해 결정된다. CSI-RS 전송 주기^^^) 및 CSI-RS 서브프레임 오프셋 (ACSI-RS)은 CSI-RS서브프레임 설정 정보 (/CSI-RS)에 의해 다음 표와 같이 주어진다.
【표 3】
Figure imgf000015_0002
[61] CSI-RS서브프레임은 하기 식을 만족하는 서브프레임으로 주어진다.
【수학식 2]
(l0/7F +Lns/2j-ACSI_RS)modrCSI_RS = 0
여기서, nf는 무선 프레임의 SFN값을 나타내고, ns는 슬롯 인덱스를 나타낸다.
[62] CSI-RS서브프레임들에서 CSI-RS시뭔스 ,„ jn)는 안테나포트 ;?를 위한 참조 심볼로 사용되는 복소 변조 심볼 ?에 다음 식에 따라 맵핑된다.
【수학식 3】
Figure imgf000015_0001
[63] 여기서 Wr , k, /은 다음 식에 의해 주어진다.
【수학식 4】
for p e {l 5,16}, normal cyclic prefix
for p e {l 7,18}, normal cyclic prefix
for p e {l 9,20}, normal cyclic prefix
for p e {21,22}, normal cyclic prefix
for p 6 {l5,l 6}, extended cyclic prefix
for p e {l 7,18}, extended cyclic prefix
for p≡ {l9,20}, extended cyclic prefix
Figure imgf000016_0001
for p≡ {21,22}, extended cyclic prefix
I" CSI reference signal configurations 0-19, normal cyclic prefix
I = +121" CSI reference signal configurations 20-31, normal cyclic prefix
Γ CSI reference signal configurations 0 - 27, extended cyclic prefix
Figure imgf000016_0002
[64] 여기서, r', /')는 표 4~5에 따라 주어진다. 표 4는 보통 CP가 설정된 경우이고, 표 5는 확장 CP가 설정된 경우이다. 표 4~5는 CSI-RS설정 (configuration) 및 설정된 CSI-RS의 개수 (즉, 설정된 CSI-RS 포트의 개수)에 따라 RB 쌍 내에서 각 안테나 포트의 CSI-RS가 점유하는 슬롯 및 E들의 위치를 나타낸다.
[표 4】
Figure imgf000016_0003
Figure imgf000017_0001
[65] * FSl: Frame structure type FDD). FS2: Frame structure type 2 (TDD) 【표 5】
Figure imgf000018_0001
Figure imgf000019_0001
Signal , CSI-RS)설정 (conf igurat ion)을 예시한다. 도 12(a)는 표 4의 CSI-RS설정들 중 2개의 CSI-RS 포트들에 의한 CSI-RS 전송에 이용 가능한 20가지 CSI-RS 설정 0~19를 나타내고, 도 12(b)는 표 4의 CSI-RS설정들 중 4개의 CSI-RS포트들에 의해 이용 가능한 10가지 CSI-RS설정 0~9를 나타내며, 도 12(c)는 표 4의 CSI-RS설정들 중 8개의 CSI-RS 포트들에 의해 이용 가능한 5가지 CSI-RS 설정 0~4를 나타낸다. CSI-RS 포트는 CSI-RS 전송을 위해 설정된 안테나 포트를 의미하는데, 예를 들어 , 수학식 4에서 안테나 포트 15~22가 CSI-RS포트에 해당한다
[67] 도 13은 위치 참조 신호 (Positioning Reference Signal , PRS)를 예시한다. PRS는 단말 위치를 측정하는데 사용되는 참조 신호이고, 안테나 포트 6에서 전송된다. PRS는 PRS 전송이 설정된 하향링크 서브프레임 내의 연속된 RB (들)에서 전송되며, PRS 전송 대역은 상위 계층 (예, RRC)에 의해 설정된다. PRS 전송 서브프레임 (이하, PRS 서브프레임)은 상위 계충 (예, RRC)에 의해 주기적으로 설정된다. PRS 서브프레임은 PRS 설정 (configuration) 인텍스 IPKS에 의해 다음과 같이 정의된다.
【표 6】
Figure imgf000019_0002
[68] PRS서브프레임은 하기 식을 만족하는 서브프레 으로 주어 .
【수학식 5]
?f +k/2J-A Rs)m0d 7 RS = 0 여기서, nf는 무선 프레임의 SFN값을 나타내고, ns는 슬롯 인덱스를 나타낸다.
[69] PRS 서브프레임들에서 PRS 시뭔스 ),s(w)는 안테나 포트 =6을 위한 참조 심볼로 사용되는 복소 변조 심볼 ?에 다음 식에 따라 맵핑된다.
【수학식 6】
[70] 여기서 k, ι, /»'는 다음 +식에 의해 주어진다.
【수학식 7】
Normal cyclic prefix: q
L p p
s
Figure imgf000020_0001
Extended cyclic prefix: k = 6(m+^-N^s)+(5- + vshift)mod6
' 4,5 if nsmod2 = 0
I = 1,2,4,5 if nsmod2 = 1 and (1 or 2 PBCHantenna ports)
'[2,4,5 if nsmod2 = 1 and (4 PBCHant ina ports) m RB
PRS
[71] 여기서, PRS 전송 대 N RB 은 상위 계층에 의해 설정되고,
cell
hift: = ^^"«10(16이다 N£"는 물리 샐 식별자 (즉, 기지국 식별자)를 나타낸다.
[72] 실시예: MTC(Machine Type Communication) 커버리지 개선
[73] LTE-A의 차기 시스템은 계량기 검침, 수위 측정, 감시 카메라 활용, 자판기의 재고 보고 등의 데이터 통신을 위주로 하는 저가 /저사양 단말을 구성하는 것을 고려하고 있다. 이러한 단말을 편의상 MTC 단말이라고 통칭한다. MTC 단말의 경우, 전송 데이터 양이 적고 상향 /하향링크 데이터 송수신이 가끔씩 발생하므로 낮은 데이터 전송률에 맞춰 단말 단가를 낮추고 배터리 소모를 줄이는 것이 효율적이다. 또한, MTC 단말의 경우, 이동성이 적고 채널 환경이 거의 변하지 않는 특성이 있다. 향후 MTC 단말이 빌딩, 공장, 지하실 등과 같이 커버리지 -제한 (coverage-limited) 장소에 설치되는 열악한 상황을 고려하여 각각의 채널 /신호 별로 다양한 커버리지 개선 (enhancement)기법들이 논의되고 있다. 일 예로, MTC커버리지를 개선하기 위해 채널 /신호를 반복 전송하는 방법이 논의되고 있다.
[74] 한편, 도 5-6을 참조하여 설명한 바와 같이, 기존 LTE-A (예, Re 1-10)에서 PBCH는 40ms 주기마다 새로운 PBCH (즉, 새로운 MIB)가 전송되고, 40ms 구간 내에서 각 무선 프레임의 SF #0을 통해 4번 반복 전송된다. 또한, 보통 CP의 경우, PBCH는 각 SF #0 내의 OFDM 심볼 (이하, sym) #7,8,9,10을 통해 전송된다. 한편, PSS/SSS의 경우, 보통 CP 기준으로 FDD에서는 SF #0,5 내의 sym #5, 6을 통해 전송되고ᅳ TDD에서는 SF #0,5 내의 sym #13 및 SF #1,6 내의 sym #2를 통해 전송된다. 따라서, SF #0에서 PBCH와 PSS/SSS는 층돌하지 않는다. 따라서, SF #0 외의 서브프레임에서 추가 PBCH를 반복 전송할 경우, 추가 PSS/SSS 전송 자원에는 영향이 없다.
[75] 또한, 도 11~12를 참조하여 설명한 바와 같이, 기존 LTE-A에서 보통 CP인 경우 CRS는 매 DL SF에서 sym #0, 1,4,7,8, 11을 통해 전송되고, PBCH 복조를 위해 PBCH 전송 심볼 (즉, SF #0내 sym #7,8, 9, 10)에서 PBCH와 함께 전송된다. 반면, 보통 CP인 경우 CSI-RS는 주기적으로 sym #5,6,9, 10, 12, 13을 통해 전송되고, PBCH 보호를 위해 PBCH 전송 심블에서 CSI-RS는 실제 CSI-RS 설정과 상관 없이 전송이 허용되지 않았다. 따라서 , PBCH커버리지 개선을 위해, SF#0외의 다른 SF를 통해 추가 PBCH를 반복 전송하고, 이를 위해 기존에 PBCH가 SF #0에서 점유하는 심볼을 다른 SF에서 그대로 사용할 경우, 추가 PBCH 전송으로 인해 CSI-RS 전송 자원 및 설정 자유도가 크게 감소 /저하될 수 있다.
[76] 상술한 문제를 해결하기 위해, 본 발명에서는 CSI— RS 전송 자원 및 설정 자유도를 고려한 PBCH반복 전송 방법을 제안한다. 먼저 , 본 발명에서 사용되는 용어 및 약어에 대해 설명한다.
[77] - SF: 서브프레임 (subframe).
[78] - 레가시 (legacy) 채널 /신호 (이하, L-채널 /신호): 기존 LTE(-A)에서 전송되는 채널 /신호를 의미한다. 예를 들어, L-채널 /신호는 L-PBCH, L-SIB 등을 포함한다.
[79] -추가 (additional) 채널 /신호 (이하, A-채널 /신호): 예를 들어, 커버리지 -제한 단말의 커버리지 개선을 위해 추가로 전송되는 채널 /신호를 의미한다. 예를 들어, PBCH의 커버리지 개선을 위해 추가로 전송되는 채널을 A-PBCH라고 지칭할 수 있다.
[80] - PBCH (번들)구간:동일한 MIB (예, 동일한 SFN)를 갖는 PBCH가 반복 전송되는 구간 (혹은 이를 구성하는 모든 SF)을 의미한다. 기존 LTE(-A)에서 PBCH는 40ms 주기로 반복 전송되므로, PBCH 구간은 40ms (혹은, 40SFs, 4개 무선 프레임)로 주어진다. 편의상, 본 명세서에서 PBCH (번들) 구간은 L— PBCH (번들) 구간과 A-PBCH (번들) 구간으로 구분될 수 있다. L-PBCH 구간은 L-PBCH만이 반복 전송되는 구간을 의미하고, A-PBCH 구간은 A-PBCH 전송을 포함하는 구간을 의미한다. L-PBCH 구간과 A-PBCH 구간을 독립적으로 설정될 수 있다. A-PBCH 구간이 L-PBCH 구간과 동일하게 설정될 경우, A-PBCH구간은 A-PBCH만으로 구성되거나, A-PBCH와 L-PBCH로 구성될 수 있다. A-PBCH.구간이 L-PBCH 구간과 동일하게 설정될 경우, A-PBCH와 L-PBCH는 모두 동일한 MIB (예, 동일한 SFN)을 전송하므로 PBCH 검출 /수신 과정에서 결합될 수 있다. 반면 , A-PBCH구간이 L-PBCH구간과 다르게 설정될 경우, A-PBCH구간은 A-PBCH만으로 구성된다. 문맥에 따라, 본 명세서에서 PBCH (번들) 구간은 PBCH가 전송되는 SF세트 (혹은 자원)를 의미하는 것으로 해석될 수 있다.
[81] - PBCH 번들: PBCH (번들) 구간 내에서 반복되는 PBCH 세트를 의미한다. PBCH 번들은 동일한 MIB를 전송한다. 편의상, 본 명세서에서 PBCH (번들)은 L-PBCH번들과 A-PBCH 번들로 구분될 수 있다. L-PBCH 번들은 4개의 L-PBCH로 구성된다. A-PBCH 번들은 A-PBCH만으로 구성되거나, A-PBCH와 L-PBCH로 구성될 수 있다.
[82] - (번들) 구간: A—채널 /신호가 반복 천송되는 구간 (혹은 이를 구성하는 모든 SF)을 의미한다. 문맥에 따라, 본 명세서에서 (번들)구간은 A-채널 /신호가 전송되는 SF세트 (혹은 자원)을 의미하는 것으로 해석될 수 있다. (번들)구간은 PBCH (번들) 구간을 포함하는 일반화된 표현으로 생각될 수 있다.
[83] - 번들: (번들) 구간 내에서 반복되는 채널 /신호 세트를 의미한다. 번들은
PBCH 번들을 포함하는 일반화된 표현으로 생각될 수 있다
[84] - PBCH (전송) SF: PBCH가 전송되는 혹은 전송될 수 있는 SF를 의미한다.
[85] - PBCH (전송) 심볼: PBCH가 전송되는 혹은 전송될 수 있는 심볼을 의미한다.
[86] - 일반 PDSCH: 단말 -특정 데이터를 나르는 PDSCH를 의미한다.
[87] A-PBCH 전송 심볼을 검토하기 위해, 기존 LTE-A에서 각 신호 /채널이 전송되는
OFDM 심볼을 정리하면 다음과 같다 (보통 CP). PCFICH/PHICH/PDCCH가 전송될 수 있는 처음 3개의 OFDM 심볼 (즉, sym #0,1,2)은 A-PBCH가 전송될 수 없다고 가정한다.
[88] 1) L-PBCH 전송 심볼: sym #7,8,9,10 in SF #0
[89] 2) PSS/SSS전송 심볼: sym #5,6 in SF #0,5 (FDD) , sym #13 in SF #0,5및 sym #2 in SF #1,6
[90] (TDD)
[91] 3) CRS 전송 심블: sym #0,1,4,7,8,11 in all SFs
[92] 4) CSI-RS 전송 심볼: sym #5,6,9,10,12,13 in configured SFs
[93] 5) CSI-RS 및 PSS/SSS 전송에 사용되지 않는 심볼: sym #3,4,7,8,11
[94] 6) CRS 및 PSS/SSS 전송에 사용되지 않는 심볼: sym #3, 12 ,13 (FDD) , sym
#3,5,6,12 (TDD) (*설정 가능한 CSI-RS 전송 자원이 상대적으로 많은 sym #9, 10도 제외함 )
[95] PBCH 커버리지 개선을 위해, SF #0 외의 다른 SF를 통해 A-PBCH를 반복 전송하는 경우 다음과 같이 Alt 1~4를 고려할 수 있다. 편의상, Alt 1~4는 보통 CP가 설정된 경우를 예시하고 있지만, 확장 CP가 설정된 경우에도 동일 /유사한 방법이 적용될 수 있다.
[96] [Alt 1]
[97] SF #0에서는 레가시 PBCH 심볼 sym #7,8,9,10을 통해 PBCH가 전송되고 그 외의 SF에서는 sym #3,4,7,8,11 (및 /또는 sym #12,13 for FDD, sym #5,6,12 for TDD) 전체 혹은 이중에서 일부 (예, 4개) 0FDM 심볼을 통해 PBCH가 전송될 수 있다. 4개 0FDM 심볼은 sym #3,4,7,8 혹은 sym #그 8, 11 ,12로 지정되거나, A— PBCH가 L-PBCH와 동일한 수의 RE를 점유하도록 sym #3,7,8,12로 지정될 수 있다. sym #3ᅳ7,8,12에는 ' CRS 전송 심볼이 2개만 포함되므로 A-PBCH가 L-PBCH와 동일한 수의 RE를 점유할 수 있다.
[98] [Alt 2]
[99] SF #0과 SF 세트 1에서는 레가시 PBCH 심볼 sym #7,8,9, 10을 통해 PBCH가 전송되고, 나머지 SF에서는 Alt 1에 따라 PBCH가 전송될 수 있다. SF 세트 1은 SF #5를 포함하는 SF 세트를 나타내며, SF #5만으로 구성될 수 있다. SF 5#는 PSS 및 /또는 SSS 전송을 포함한다.
[100] [Alt 3] [101] SF #0과 SF 세트 1에서는 레가시 PBCH 심볼 sym #7,8,9, 10을 통해 PBCH가 전송되고, 나머지 SF에서는 sym#3,4,5,6,7,8전체 혹은 이중에서 일부 (예, 4개) OFDM 심볼을 통해 PBCH가 전송될 수 있다. 4개 OFDM 심볼은 sym #3,4,5,6, sym #4,5,6,7 혹은 sym #5,6,7,8로 지정될 수 있다. SF 세트 1은 SF #5를 포함하는 SF 세트를 나타내며, SF #5만으로 구성될 수 있다. SF 5#는 PSS 및 /또는 SSS 전송을 포함한다. 본 예의 경우, 설정할 수 있는 CSI-RS전송 자원은 부분적으로 제한되지만, L-PBCH와 동일한 개수의 RE를 유지하면서 기존과 같이 연속적인 OFDM 심볼을 통해 A-PBCH 전송 /수신을 할 수 있다.
[102] [Alt 4]
[103] SF#0에서는 레가시 PBCH심볼 sym #7,8,9, 10을 통해 PBCH가 전송되고, SF세트 1에서는 Alt 1에 따라 PBCH가 전송되며, 나머지 SF에서는 Alt 3에 따라 PBCH가 전송될 수 있다. SF 세트 1은 SF #5를 포함하는 SF 세트를 나타내며, SF #5만으로 구성될 수 있다. SF 5#는 PSS 및 /또는 SSS 전송을 포함한다.
[104] Alt 1~4를 일반화하면 (기존 제어 채널 및 동기 신호가 전송될 수 있는 심볼을 제외하고) CSI-RS 전송이 허용되지 않는 심볼 (혹은 RE)만으로 A-PBCH 전송 심볼 (혹은, RE)을 구성하거나, CSI-RS전송이 허용되지 않는 심볼 (혹은, RE)전체와 CSI-RS 전송이 가능한 심볼 (혹은, RE) 중 일부 (예, 설정 가능한 CSI-RS 전송 RE가 상대적으로 적게 분포된 심볼)의 조합하여 A-PBCH 전송 심볼 (혹은, RE)을 구성할 수 있다. ᅳ
[105] 한편, Alt 1-4 (보통 CP)에서 (PSS 및 /또는 SSS 전송을 포함하면서) 레가시 PBCH 심볼 sym #7,8,9,10을 사용하여 하나의 PBCH가 전송되는 SF의 경우 (예, SF #0, #5), 심볼 #3,4,11,12 (및 /또는 sym #13 for FDD, sym #5,6 for TDD) 전체 혹은 이중에서 일부 (예, 4개) 0FDM 심볼이 추가적인 PBCH 전송을 위해 더 사용될 수 있다 (이하, Method 1). 유사하게, 확장 CP가 설정된 경우, PSS 및 /또는 SSS 전송을 포함하는 SF의 경우 (예, SF #0, #5), 레가시 PBCH 심볼 sym #6,7,8,9를 사용하여 하나의 PBCH가 전송되고 추가적인 PBCH 전송을 위해 FDD의 경우 sym #2,3, 10, 11이 더 사용되고, TDD의 경우 sym #2,3,4,5 혹은 sym #3,4,5,10이 더 사용될 수 있다 (이하, Method 2).
[106] Method 1과 Method 2를 적용 시, A-PBCH가 매핑 /전송되는 심볼 조합의 예는 다음과 같다.
[107] (1) Method 1 (보통 CP)
[108] A. FDD 케이스
[109] i. A-PBCH #1 in SF #0, A-PBCH #2 in SF #5: sym #3/4/11/12 (또는 Sym
#4/11/12/13) [* sym #3/4/11/12는 FDD/TDD공통성 (co圓 onality)에서 장점을 가지고, sym #4/11/12/13는 PDCCH 영역 확보 측면에서 장점을 가진다.]
[110] ii. A-PBCH #3 in SF #5: sym #7/8/9/10
[111] B. TDD 케이스
[112] i. A-PBCH #1 in SF #0, A-PBCH #2 in SF #5: sym #3/4/11/12 (또는,
#5/6/11/12또는 #3/4/5/6) [* sym #3/4/11/12는 FDD/TDD공통성에서 장점을 가지고, sym #5/6/11/12는 PDCCH 영역 확보 측면에서 장점을 가지며, sym #3/4/5/6는 PBCH 신호 매핑 측면에서 장점을 가진다.]
[113] ii. A-PBCH #3 in SF #5: sym #7/8/9/10
[114] (2) Method 2 (확장 CP)
[115] A. FDD 케이스
[116] i. A-PBCH #1 in SF #0, A-PBCH #2 in SF #5: sym #2/3/10/11
[117] ii, A-PBCH #3 in SF #5: sym #6/7/8/9
[118] B. TDD 케이스
[119] i. A-PBCH #1 in SF #0, A-PBCH #2 in SF #5: sym #2/3/4/5 (또는,
#3/4/5/10) [* sym #2/3/4/5는 CSI-RS설정 가능성 (conf igurabi lity)측면에서 장점을 가지고, sym #3/4/5/10는 PDCCH 영역 확보 측면에서 장점을 가진다.]
[120] ii. A-PBCH #3 in SF #5: sym #6/7/8/9
[121] 앞에서 예시한 바와 같이, 보통 CP가 설정된 경우 PBCH 반복에 가용한 심볼이 상대적으로 층분하므로 FDD와 TDD에서 A-PBCH가 매핑 /전송되는 심볼 조합이 동일하게 결정 /설정될 수 있다. 반면, 확장 CP가 설정된 경우 PBCH 반복에 가용한 심볼이 상대적으로 부족할 수 있으므로, 듀폴렉스 방식 (FDD, TDD)에 따라 A-PBCH가 매핑 /전송되는 심볼 조합이 상이하게 결정 /설정될 수 있다. 또한, 동일한 이유로 인해, CP 길이 (예, 보통 CP, 확장 CP)에 따라 A-PBCH가 매핑 /전송되는 SF 개수 및 /또는 조합이 상이하게 결정 /설정될 수 있다. 일 예로, A-PBCH구간 내에서 A-PBCH 전송에 사용되는 SF 개수는 보통 CP가 사용되는 경우보다 확장 CP가 사용되는 경우에 더 많이 결정 /설정될 수 있다.
[122] 한편, 레가시 PBCH 및 /또는 PSS/SSS가 전송되는 SF (예, SF #0/5), 페이징 신호가 전송될 수 있는 SF (예, SF #4/9), 혹은 MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) SF로 설정될 수 없는 SF (예, SF #0/4/5/9)를 통해 A-PBCH가 전송되는 경우, A-PBCH의 CP길이를 PSS/SSS로부터 검출된 CP길이 (흑은, SF #0의 CP 길이)로 가정 /적용한 상태에서 A-PBCH 수신 /검출 동작을 할 수 있다. 여기서, CP 길이는 보통 CP또는 확장 CP (혹은, 이에 대웅되는 시간)로 주어질 수 있다. 한편, MBSFN SF로 설정될 수 있는 SF 세트 (예, SF #1/2/3/6/7/8)를 통해 A-PBCH가 전송될 수 있다. 편의상, MBSFN SF로 설정될 수 있는 SF 세트를 MBSFN 후보 세트라고 지칭한다. MBSFN SF는 MBSFN 후보 세트 증에서 상위 계층 (예, RRC) 시그널링에 의해 설정된다. MBSFN SF에서 처음 N (예, 1 또는 2)개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고, 그 외의 OFDM 심볼은 MCH(Multicast channel) 전송을 위한 영역 (MBSFN 영역)으로 사용된다. MBSFN SF에서 제어 영역 내의 심볼은 논 -MBSFN SF와 동일한 CP를 사용하고, MBSFN 영역 내의 심볼은 확장 CP를 사용한다. 따라서, MBSFN 후보 세트 내의 SF (들)은 MBSFN 설정에 따라 CP 길이가'달라질 수 있다. 그러나, 초기 접속 단계에서 단말은 MBSFN 설정 정보 (예, 비트맵)를 알 수 없으므로 A-PBCH 수신 /검출을 위해 단말이 가정 /적용해야 할 CP 길이를 사전에 정의할 필요가 있다.
[123] 이러한 문제점을 해결하기 위해 다음 방안을 고려할 수 있다. So卜 1) MBSFN 후보 세트에서 기지국은 확장 CP를 사용하여 PBCH를 전송할 수 있다. 이에 따라, 단말은 MBSFN 후보 세트에서는 확장 CP를 가정 /적용한 상태에서 A-PBCH 수신 /검출 동작을 할 수 있다. So 1-2) MBSFN 후보 세트에서 기지국은 PSS/SSS로부터 검출된 (혹은, SF #0에서와 동일한) CP길이를 사용하여 PBCH를 전송할 수 있다. 이에 따라, 단말은 MBSFN 후보 세트에서는 PSS/SSS로부터 검출된 CP 길이 (혹은, SF #0의 CP 길이)를 가정 /적용한 상태에서 A-PBCH 수신 /검출 동작을 할 수 있다. 특정 채널 /신호 (예, SIB, 페이징 , RAR, Msg4)및 /또는 일반 PDSCH/ EPDCCH에도 반복 전송이 적용되는 경우, Sol-l~2가 적용되거나, Sol-3) 각 SF 또는 MBSFN 후보 세트에 사용 /적용되는 CP 길이에 관한 정보를 PBCH, SIB, 또는 (미리 지정된 주기를 가지고 전송되는) 별도의 브로드캐스트 신호 /채널을 통해 단말-공통하게 시그널링 하는 방법이 더 고려될 수 있다.
[124] 다른 방안으로, 단말은 MBSFN 설정 정보 (및 /또는 Sol-3의 시그널링)를 수신하기 이전에 전송 /스케줄링 되는 모든 채널 /신호 (일반 PDSCH/EPDCCH 포함)에 대해 Sol-1 혹은 Sol-2를 적용할 수 있다. 또한, 단말은 MBSFN 설정 정보를 수신한 이후에 전송 /스케줄링 되는 채널 /신호에 대해, 특정 채널 /신호 (예, PBCH, SIB, 페이징, RAR, Msg4)의 경우 Sol-1혹은 Sol-2를 적용하고,나머지 채널 /신호 (예, 일반 PDSCH및 /또는 EPDCCH)의 경우 Sol-1혹은 Sol-2를 적용하거나, MBSFN설정 (및 /또는 Sol-3 기반 CP 길이 설정)에 따라 SF 별로 가정 /적용될 CP 길이를 결정할 수 있다.
[125] 한편, 설정 가능한 CSI-RS RE (즉, CSI-RS 전송 용도로 설정 가능한 RE; 이하 가능한 (possible) CSI-RS RE) 전체 혹은 특정 일부를 포함하는 OFDM 심볼과 A-PBCH 전송 심볼이 겹칠 경우 다음 읍션을 고려할 수 있다. Opt 1) PBCH RE 수를 확보하기 위해, 가능한 CSI-RS RE에도 A-PBCH 신호를 매핑 /전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 PBCH 번들 구간에는 CSI-RS 전송 /설정이 없다고 가정 /간주한 상태에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PBCH 번들 구간에서는 가능한 CSI-RS RE에 A-PBCH가 매핑 /전송되었다고 가정 /간주한 상태에서 A-PBCH 복조 /디코딩 과정을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 PBCH번들 구간에서는 CSI-RS에 기초한 채널 측정 과정을 스¾할 수 있다. Opt 2) CSI-RS 전송 자원 및 설정 자유도를 확보하기 위해, 가능한 CSI-RS RE에 A-PBCH 신호를 매핑 /전송하지 않을 수 있다. 이를 위해, 기지국은 가능한 CSI-RS RE를 고려하여 A-PBCH신호를 레이트 -매칭하거나 펑처링 할 수 있다. 이 경우, 단말은 PBCH번들 구간에서는 가능한 CRI-RSRE에 A-PBCH전송이 없다고 가정 /간주한 상태에서 A-PBCH 수신 /검출 동작 (예, 복조, 디코딩)을 할 수 있다. Opt 3) 특정 SF에서의 A-PBCH전송에는 Opt 1을 적용하고, 그 외의 SF (편의상 비 -특정 SF)에서의 A-PBCH전송에는 Opt 2를 적용할 수 있다. 여기서, 특정 SF는 PSS/SSS가 전송되는 SF (예, #5)및 /또는 페이징 신호가 전송될 수 있는 SF (예, #4및 /또는 #9)를 포함한다. Opt 1~3은 PBCH 이후에 반복 전송되는 특정 채널 /신호에도 유사하게 적용될 수 있다. PBCH 이후에 반복 전송되는 특정 채널 /신호는 (특정) SIB, 페이징 신호, PRACH 프리앰블 전송에 대한 응답을 포함하는 PDSCH (즉, RAR), RAR로부터 스케줄링 된 PUSCH (즉, Msg3) 전송에 대한 층돌 해결 (contention resolution)을 위해 전송되는 PDSCH (즉, Msg4), 일반 PDSCH, 또는 EPDCCH 등을 포함할 수 있다. [126] 다른 방안으로, 단말은 CSI-RS설정 정보를 받기 전에는 PBCH번들 구간 (이를 구성하는 또는 구성할 수 있는 모든 서브프레임 및 /또는 자원)에 CSI-RS 전송 /설정이 없다고 가정 /간주한 상태에서 PBCH 번들 신호를 수신 /검출할 수 있다. 한편, CSI-RS 설정 정보를 받은 후, (실제 CSI-RS가 전송되는 자원 (즉, RE)이 PBCH 번들을 구성하는 또는 구성할 수 있는 자원과 겹치는 경우) 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다. 방안 1) PBCH 번들을 구성하는 또는 구성할 수 있는 모든 자원에는 (실제) CSI-RS 전송 /설정이 없다고 가정 /간주한 상태에서 PBCH 번들 신호를 수신 /검출할 수 있다. 방안 2) PBCH 번들 구성 (가능) 자원에서 실제 CSI— RS가 전송되는 자원 (즉, RE)을 제외한 나머지 자원에서만 PBCH 번들 신호를 수신 /검출할 수 있다. 방안 3) PBCH 번들 구성 (가능) 자원 중에서 실제 CSI-RS가 전송되는 서브프레임에는 PBCH 번들 신호가 구성 /전송되지 않는다고 가정 /간주한 상태에서 동작할 수 있다ᅳ 다른 말로, 단말은 PBCH 번들 구성 (가능) 자원 중에서 실제 CSI-RS가 전송되지 않는 서브프레임을 통해서만 PBCH 번들 신호가 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 동작할 수 있다. 한편, 방안 1~2에서 PBCH 번들 신호의 수신 /검출에 실패한 경우, 단말은 CSI-RS가 실제로 전송되었다고 가정한 상태에서 수신 /검출된 실제 CSI-RS를 원래 용도 (예, CSI 측정)에 따라사용할 수 있다. 반면, PBCH 번들 신호의 수신 /검출에 성공한 경우, 방안 1의 경우 단말은 CSI-RS가 실제로 전송되지 않았다고 가정한 상태에서 수신 /검출된 실제 CSI-RS를 사용하지 않거나, 방안 2의 경우 단말은 CSI-RS가 실제로 전송되었다고 가정한 상태에서 수신 /검출된 실제 CSI-RS를 원래 용도에 따라 사용할 수 있다. 한편, 특정 단말 -공통 데이터 /신호 (예, SIB, 페이징, 및 /또는 RAR등)의 반복 전송에도 상기 방안이 적용될 수 있다.
[127] 또 다른 방안으로, PBCH 이후에 반복 전송되는 채널 /신호의 경우, 단말이 CSI-RS 설정 정보를 수신하기 이전에 전송 /스케줄링 되는 채널 /신호 (일반 PDSCH/EPDCCH포함)에 대해 Opt 1~3을 적용하고, CSI-RS 설정 정보를 수신한 이후에 전송 /스케줄링 되는 채널 /신호에 대해 다음의 방법을 고려할 수 있다: 특정 채널 /신호 (예, PBCH, SIB, 페이징, RAR, Msg4)의 경우 Opt 1~3을 적용하고, 나머지 채널 /신호 (예, 일반 PDSCH 및 /또는 EPDCCH)에는 Opt 1~3을 적용하거나, 실제 CSI-RS 설정에 맞추어 레이트 -매칭 또는 펑처링 동작을 수행할 수 있다. [128] 또 다른 방안으로, 특정 채널 /신호 (예, PBCH, SIB, 페이징, RAR, Msg4) 및 /또는 일반 PDSCH/EPDCCH가 전송되는 번들 (이를 구성하는 SF)은 특정 SF만으로 구성될 수 있다. 특정 SF는 MBSFN SF로 설정될 수 없는 SF, PSS/SSS가 전송되는 SF (예, SF #0,5), 및 페이징 신호가 전송될 수 있는 SF (예, SF #4,9)의 전체 혹은 일부일 수 있다. 또한, 해당 번들 내에서 CSI-RS를 고려한 레이트-매칭을 위해 Opt 1이 적용될 수 있다.
[129] 다음으로, MTC 단말 별로 요구되는 커버리지 개선 레벨은 MTC 단말의 배치 (deployment)및 /또는 채널 상황에 따라 상이할 수 있다. 또한, 워스트 컨디션에 있는 MTC 단말에게 요구되는 커버리지 이득, 예를 들어 경로 -손실 (path-loss) 값 혹은 이를 토대로 산출되는 커버리지 (예, SNR또는 SINR) 개선 요구량 (이하, 워스트 커버리지 이득)이 환경 및 /또는 시간에 따라 달라질 수 있다.
[130] 만약, 워스트 커버리지 이득이 상대적으로 낮은 경우에는 L-PBCH 번들 구간 (40 ms) 내의 특정 SF를 통해서만 A-PBCH를 반복 전송하는 것이 시스템 오버헤드를 낮추는 데 효과적일 수 있다. L-PBCH 번들 구간 내에서 A-PBCH를 추가로 전송할 경우 (즉, A-PBCH 구간과 L-PBCH 구간이 동일한 경우), A-PBCH 구간에서 L-PBCH와 A-PBCH는 동일한 SFN 값을 가지므로 PBCH 수신 /검출 과정에서 결합될 수 있다. 이를 위해, A-PBCH 전송을 위한 SF 우선순위를 두고, 워스트 커버리지 이득에 따라 A-PBCH반복 전송을 수행하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, SF우선 순위가 SF #a〉 SF #b〉 SF #c로 지정된다고 가정한다. 또한, 워스트 커버리지 이득 G의 대소 관계가 Gl < G2 < G3로 주어지고, Gl, G2, G3가 각각 1개, 2개, 3개의 A-PBCH 반복 전송을 요구한다고 가정한다. 이러한 가정 하에, 워스트 커버리지 이득이 G1으로 고려되는 경우 SF #a, G2로 고려되는 경우 SF #a,b, G3로 고려되는 경우 SF #a,b,c를 통해 A-PBCH가 전송될 수 있다. 또한, A-PBCH 전송을 위한 SFV심볼 -세트 우선순위를 두고, 워스트 커버리지 이득에 따라 A-PBCH 반복 전송을 수행하는 것도 가능하다. 예를 들어, SF/심볼-세트의 우선순위가 심볼ᅳ세트 #1 (in SF #a) >심볼 -세트 #2 (in SF #a) >심볼 -세트 #3 (in SF #b) >심볼 -세트 #4 (in SF #b)로 지정된다고 가정한다. 또한, 워스트 커버리지 이득 G의 대소 관계가 Gl < G2 < G3 < G4로 주어지고, Gl, G2, G3, G4가 각각 1개, 2개, 3개 4개의 A-PBCH 반복 전송을 요구한다고 가정한다. 이러한 가정 하에, 워스트 커버리지 이득이 G1으로 고려되는 경우 심볼—세트 #1 (in SF #a), G2로 고려되는 경우 심볼 -세트 #1 및 #2 (in SF #a), G3로 고려되는 경우 심볼 -세트 #1 및 #2 (in SF #a), 심볼 -세트 #3 (in SF #b), G4로 고려되는 경우 심볼 -세트 #1 및 #2 (in SF #a), 심볼 -세트 #3 및 #4 (in SF #b)를 통해 A-PBCH가 전송될 수 있다.
[131] 한편, 워스트 커버리지 이득이 상대적으로 높은 경우, (동일한 SFN을 포함하는) A-PBCH번들이 복수의 L-PBCH구간에 걸쳐 전송될 수 있다. 이 경우, 서로 다른 L-PBCH 구간에 속해 있는 SF를 통해 하나의 A-PBCH 번들이 전송될 수 있다. A-PBCH 번들 구간은 L-PBCH 구간의 정수 (예, 1, 2, -) 배로 결정 /설정될 수 있다. 또한, A-PBCH 번들과 동일한 SFN을 가지는 L-PBCH 번들은 복수의 L-PBCH 구간들 중에서 특정 (예, 최초 혹은 마지막) 위치의 L-PBCH 구간을 통해 전송될 수 있다. 한편, FDD와 TDD (특히 , UL— DL구성 #0)간 공통성 (commonal ity)을 위해 A-PBCH번들이 전송되는 SF는 SF #0과 SF #5만으로 구성될 수 있다. 이 경우, A-PBCH 전송 심볼을 결정하기 위해, Method 1 (보통 CP) 및 Method 2 (확장 CP)가 적용될 수 있다.
[132] 또한, 워스트 커버리지 이득 레벨 (G) 별로 A-PBCH 반복 횟수 (Np) (및 이에 대웅되는 PBCH번들 구성 SF정보)및 SIB반복 횟수 (Ns) (및 이에 대응되는 SIB번들 구성 SF정보)가 정의 /지정될 수 있다. 다른 방안으로, PBCH반복 횟수 (Np) (및 이에 대응되는 PBCH 번들 구성 SF 정보) 별로 SIB 반복 횟수 (및 이에 대응되는 SIB 번들 구성 SF 정보)가 정의 /지정될 수 있다. 이에 따라 단말은 자신이 접속하는 샐이 지원하는 워스트 커버리지 이득 (혹은, A-PBCH 반복 횟수)을 파악하기 위해 각각의 워스트 커버리지 이득 레벨 (G) 혹은 각각의 PBCH 반복 횟수 (Np)에 대웅되는 PBCH 번들에 대해 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다. 블라인드 디코딩을 통해 G혹은 Np 값을 파악한 뒤 ᅳ 단말은 G 혹은 Np 값에 대웅되는 SIB 반복 횟수 (Ns) (및 이에 대응되는 SIB번들 구성 SF정보)에 따른 SIB반복 전송을 간주 /가정한 상태에서 SIB 수신 동작을 수행할 수 있다.
[133] 한편., SIB 반복 /번들 구간 동안 전송되는 SIB (및 /또는 이를 스케줄링 하는 SI-RNTI 기반의 PDCCH)는 모두 동일한 정보 /컨텐츠 /페이로드를 가져야 할 수 있다. 이에 따라, 단말은 SIB반복 /번들 구간 동안에 전송되는 SIB (및 /또는 이를 스케줄링 하는 SI-RNTI 기반의 PDCCH)에 포함되는 정보 /컨텐츠 /페이로드는 변경되지 않는다고 가정 /간주한 상태에서 동작할 수 있다. 즉, 단말은 SIB 반복 /번들 구간 동안에 전송되는 SIB에 포함되는 정보 /컨텐츠 /페이로드는 모두 동일하다고 가정 /간주한 상태에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SIB 반복 /번들을 구성하는 SF 세트를 통해 반복 전송되는 SIB (및 /또는 이를 스케줄링 하는 SI-RNTI기반의 PDCCH)신호에 대하여 수신 컴바이닝을 수행할 수 있다. 기존 레가시 SIB의 전송 (및 /또는 변경 가능)주기 (예 80 ms, 80TTIs, 80 SFs또는 8무선 프레임)를 레가시 SIB구간 (Legacy SIB duration, L-SIB 구간)이라고 정의하면, 하나의 A-SIB 반복 /번들 구간은 L-SIB 구간의 정수 (예, 1, 2, -) 배로 결정 /설정될 수 있다.
[134] 한편, 유연한 사용 /설정 자유도가 상대적으로 낮은 특정 SF (예, PSS/SSS가 전송되는 SF (예, SF#5), 페이징 신호가 전송될 수 있는 SF (예, SF #4,9), 혹은 MBSFN SF로 설정될 수 없는 SF (예, SF #4,5,9))에서 /-?801를 우선적으로 반복 전송할 수 있다. 일 예로, 워스트 커버리지 이득이 PBCH구간 내에서 3개의 A-PBCH반복 전송을 요구하는 경우 SF #4, 5, 9를 통해 A-PBCH 번들이 전송되고, (PBCH 구간 또는 하나의 무선 프레임 내에서) 4개의 A-PBCH 반복 전송을 요구하는 경우 SF #4, 5, 9와 그 외의 SF들 중 하나를 통해 A-PBCH 번들이 전송될 수 있다. 다른 예로, 특정 SF를 제외한 나머지 SF에서 A-PBCH를 우선적으로 반복 전송할 수 있다. 일 예로, 워스트 커버리지 이득이 (PBCH 구간 또는 하나의 무선 프레임 내에서) 6개의 A-PBCH 반복 전송을 요구하는 경우 SF #1,2,3,6,7,8를 통해 A-PBCH 번들이 전송되고, 7개의 A-PBCH 반복 전송을 요구하는 경우 SF #1,2,3, 6, 7,8과 나머지 SF 중 하나를 통해 A-PBCH 번들이 전송될 수 있다.
[135] 이와 같은 원리에 따라, MBSFN SF로 설정될 수 없는 SF만으로 PBCH 번들을 구성하거나, MBSFN SF로 설정될 수 없는 SF 전체와 MBSFN SF로 설정 가능한 SF 중 특정 일부의 조합으로 PBCH 번들을 구성할 수 있다.
[136] 앞의 제안 방법은, NCT(New Carrier Type)에서 PBCH를 반복 전송하는 경우에도 적용될 수 있다. 여기서, NCT는 기존 LTE-A 시스템에 대해 역지원 (backward compatibility)을 제공하지 않는 캐리어를 나타내며, 일 예로 설정 가능하지 않은 (즉, 고정된)공통 (common) RS가 일부 DL SF를 통해서만 전송되는 캐리어를 포함한다. 이 경우, SF#0을 통한 PBCH전송에도 Alt 1혹은 Alt 3 (구체적으로, 레가시 PBCH심볼 sym #7,8,9, 10을 사용하는 SF를 제외한 나머지 SF에 적용되는 방법)이 적용될 수 있다. [137]'한편, PBCH 번들이 연속적으로 전송되거나 불연속적이지만 짧은 주기를 가지고 자주 전송되는 상황을 가정하면, PBCH 번들을 구성하는 (L-PBCH를 제외한) A-PBCH가 L-PBCH 구간 내 모든 무선 프레임에서 동일한 SF 번호 및 /또는 심볼 인덱스만올 사용하여 전송되는 경우, 해당 SF 번호 /심볼 인덱스 (즉, A-PBCH가 전송되는 SF 번호 /심볼 인덱스)를 다른 목적 (예, DL 데이타 스케줄링 /전송 및 /또는 CSI-RS 전송 설정 등)으로 사용하는 것이 불가능하거나 용이하지 않을 수 있다. 이를 감안하여, L-PBCH 구간 내 각 무선 프레임 혹은 무선 프레.임 세트 별로 서로 다른 SF 번호 조합 및 /또는 서로 다른 심볼 인텍스 조합을 사용하여 A-PBCH를 구성 /전송하는 방법을 고려할 수 있다. L-PBCH구간 (즉, 40ms, 4개 무선 프레임)내의 무선 프레임을 시간 순서대로 무선 프레임 #0/1/2/3이라고 정의하면, 예를 들어 무선 프레임 세트 1은 짝수 번째 무선 프레임 #0/2 (또는 전반부 무선 프레임 #0/1)으로 구성되고, 무선 프레임 세트 2는 홀수 번째 무선 프레임 #1/3 (또는 후반부 무선 프레임 #2/3)으로 구성될 수 있다. 한편, 무선 프레임 세트 내에서는 동일한 SF 번호 조합 및 /또는 동일한 심볼 인덱스 조합을 사용할 수 있다.
[138] 구체적으로 무선 프레임 세트 (간단히, 세트) 1과 2를 가정하면,.세트 1에서는 SF #N, 세트 2에서는 SF #M에서 각각 A-PBCH가 구성 /전송되거나 (N ≠ M); 세트 1에서는 SF #N과 SF #M 모두에서 A-PBCH가 전송되고, 세트 2에서는 SF #M에서만 A-PBCH가 구성 /전송되거나; 세트 1에서만 SF #N에서 A-PBCH가 구성 /전송되고 세트 2에서는 A-PBCH가 구성 /전송되지 않을 수 있다. 동일한 세트에 속한 A-PBCH가 점유하는 SF7심볼 조합은 모두 동일할 수 있으며, 서로 다른 세트에 속한 A-PBCH가 점유하는 SF/심볼 조합은 동일하거나 상이할 수 있다. 다른 예로, 세트 1에서는 심볼 인텍스 조합 A, 세트 2에서는 심볼 인덱스 조합 B를 사용하여 각각 A-PBCH가 구성 /전송될 수 있다. 여기서, 조합 A와 조합 B를 구성하는 심볼 개수 및 /또는 인덱스의 경우, 1) 심볼 개수는 동일하고 인텍스 조합은 다르거나, 2) 심볼 개수와 인텍스 조합 모두 다르게 구성될 수 있다. 동일한 세트'에 속한 A-PBCH가 전송되는 SF 세트는 모두 동일할 수 있으며 , 서로 다른 세트에 속한 A-PBCH가 전송되는 SF 세트는 동일하거나 상이하게 결정될 수 있다.
[139] 다음으로, A-PBCH/A-SIB 번들이 L-PBCH/L-SIB와 TDM 방식으로 전송되는 것을 고려할 수 있다. 이 경우, 단말은 PSS/SSS 검출 후에 A-PBCH/A-SIB 번들에 대한 블라인드 검출 /디코딩 과정을 통해 셀 /시스템 정보를 획득한 후, 이를 토대로 랜덤 접속 과정을 거쳐 셀 /시스템 초기 접속에 성공할 수 있다. 한편, 이러한 초기 접속 과정만으로 단말은 A-PBCH/A-SIB 번들이 전송되는 시점 /주기 및 /또는 A-PBCH/A-SIB 번들이 연속 /지속되는 시간에 대한 정보를 알지 못할 수 있다. 따라서, A-PBCH/A-SIB 번들 -관련 정보를 파악하기 위해, 단말은 초기 접속 이후 의도적으로 다시 블라인드 검출 /디코딩 과정을 수행해야 할 수 있다. 그러나, 이는 단말의 전력 소모 및 복잡도 증가 측면에서 바람직하지 않을 수 있다.
[140] 상술한 문제를 해결하기 위해, 기지국은 A-PBCH/A-SIB 번들 전송 관련 정보 (예, 번들 내 A-PBCH/A-SIB 반복 횟수 및 /또는 번들을 구성하는 SF 정보 등) 및 /또는 A-PBCH/A-SIB 번들 구성 관련 정보 (예 ᅳ 번들이 연속 /지속되는 시간 및 /또는 번들이 전송되는 시점 /주기 및 /또는 A-PBCH/A-SIB 번들간 간격 등)를 단말에게 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 (업데이트 된) A-PBCH/A-SIB (번들)에 대한 검출 /수신을 어느 시점에서 수행하게 할 것인지, (업데이트 되지 않은 관계로) A-PBCH/A-SIB (번들)에 대한 검출 /수신을 어느 시간 동안 생략해도 될 것인 지에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 이러한 정보는 브로드캐스트 신호 (예, SIB 혹은 RRC 시그널링) 혹은 특정 유니캐스트 신호 (예, RC 혹은 MAC 시그널링)를 통해 단말 -공통 혹은 단말-특정하게 시그널링될 수 있다.
[141] 한편, 기지국으로부터 전송되는 A-PBCH 번들에 적용된 반복 정보 (예, A-PBCH 반복 횟수, 번들 구성 SF, 사용된 심볼 정보 등) 및 /또는 번들 주기 정보 (예, 번들이 연속 /지속되는 시간, 번들이 전송되는 시점 /주기 등)를 파악 /수신하지 못한 경우, 단말은 실제 PBCH 번들 전송 정보를 획득하기 전까지 가장 많은 반복 횟수 및 /또는 가장 작은 번들 주기를 가지는 PBCH번들 (편의상, "워스트 PBCH번들")이 전송된다고 가정 /간주한상태에서 동작할 수 있다.
[142] 일 예로, EPDCCH/PDSCH (번들)가 워스트 PBCH 번들 구간에서 전송되는 경우, 단말은 워스트 PBCH 번들 구간에서는 A-PBCH가 전송될 수 있는 SF (전체 혹은 특정 일부)를 제외하고 남은 SF에서 EPDCCH/PDSCH (번들)가 구성 /전송될 수 있다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 즉, 단말은 A-PBCH가 전송될 수 있는 SF에서는 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 과정을 스¾할 수 있다. 다른 예로, EPDCCH/PDSCH (번들) 전송 자원이 워스트 PBCH번들이 전송될 수 있는 RB 영역 (이하, 워스트 PBCH-RB 영역)과 오버랩 되는 경우, 단말은 워스트 PBCH 번들 구간 내 A-PBCH가 전송될 수 있는 SF (전체 혹은 특정 일부)를 제외하고 EPDCCH/PDSCH (번들)이 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 다른 예로, EPDCCH/PDSCH 번들 전송 자원이 워스트 PBCH-RB 영역과 오버랩 되는 경우, 단말은 워스트 PBCH 번들 전송 구간 내 A-PBCH가 전송되는 SF (전체 혹은 특정 일부)에서는 워스트 PBCH-RB 영역을 제외하고 EPDCCH/PDSCH 신호가 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 이 경우, 기지국은 오버랩 되는 워스트 PBCH-RB 영역을 고려하여 EPDCCH/PDSCH 신호를 레이트 -매칭하거나 펑처링 할 수 있다. 이에 따라, 단말은 EPDCCH/PDSCH신호 검출 /수신 과정 (예, 복조, 디코딩)에서 오버랩 되는 워스트 PBCH-RB 영역을 제외할 수 있다. 다른 예로, 단말은 워스트 PBCH 번들 구간 내 A-PBCH가 전송될 수 있는 SF (전체 혹은 특정 일부)에서는 A-PBCH 전송 심볼을 제외하고 EPDCCH/PDSCH 신호가 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 이 경우, 기지국은 A-PBCH 전송 심볼을 고려하여 EPDCCH/PDSCH 신호를 레이트 -매칭하거나 펑처링 할 수 있다. 이에 따라, 단말은 EPDCCH/PDSCH 신호 검출 /수신 과정 (예, 복조, 디코딩)에서 A-PBCH 전송 심블을 제외할 수 있다. '
[143] 한편, 실제 PBCH 번들 전송 정보를 획득한 경우, 단말은 워스트 PBCH 번들이 아닌 실제 PBCH 번들을 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 신호를 검출 /수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 EPDCCH/PDSCH (번들)이 실제 PBCH 번들 구간 내 A-PBCH가 전송되는 SF (전체 혹은 특정 일부)를 제외하고 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 또한, EPDCCH/PDSCH (번들) 전송 자원이 실제 PBCH 번들이 전송되는 RB 영역 (즉, 실제 PBCH-RB 영역)과 오버랩 되는 경우, 단말은 EPDCCH/PDSCH 번들이 실제 PBCH 번들 전송 구간 내 A-PBCH가 전송되는 SF (전체 혹은 일부)을 제외하고 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH검출 /수신 동작을 할 수 있다. 또한, EPDCCH/PDSCH (번들) 전송 자원이 실제 PBCH-RB영역과 오버랩 되는 경우, 단말은 EPDCCH/PDSCH신호가 실제 PBCH번들 전송 구간 내 A-PBCH가 전송되는 SF (전체 혹은 일부)에서는 실제 PBCH-RB 영역을 제외하고 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 이 경우, 기지국은 오버랩 되는 실제 PBCH-RB 영역을 고려하여 EPDCCH/PDSCH 신호를 레이트 -매칭하거나 펑처링 할 수 있다. 이에 따라, 단말은 EPDCCH/PDSCH신호 검출 /수신 과정 (예, 복조, 디코딩)에서 오버랩 되는 실제 PBCH-RB 영역을 제외할 수 있다. 또한, 단말은 EPDCCH/PDSCH 신호가 실제 PBCH 번들 전송 구간 내 A-PBCH가 전송되는 SF (전체 혹은 일부)에서는 실제 A-PBCH 전송 심볼을 제외하고 구성 /전송된다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 검출 /수신 동작을 할 수 있다. 이 경우, 기지국은 실제 A-PBCH전송 심볼을 고려하여 EPDCCH/PDSCH신호를 레이트 -매칭하거나 펑처링 할 수 있다. 이에 따라, 단말은 EPDCCH/PDSCH 신호 검출 /수신 과정 (예, 복조, 디코딩)에서 실제 A-PBCH 전송 심볼을 제외할 수 있다.
[144] 한편, (반복 전송이 적용된) 특정 EPDCCH/PDSCH (번들) 신호 (예, SIB, 페이징, 및 /또는 RAR등)의 경우에는 예외적으로,실제 PBCH번들 및 이에 대웅되는 A-PBCH에 대한 전송 정보의 획득 여부에 관계없이 항상 A-PBCH 전송이 없다고 가정 /간주한 상태에서 EPDCCH/PDSCH 신호에 대한 검출 /수신 동작올 수행할 수 있다. 즉, 실제 A-PBCH 설정과 관계없이, 단말은 항상 L-PBCH 전송만을 가정 /간주한 상태에서 특정 EPDCCH/PDSCH (번들)신호에 대한 검출 /수신 동작을 수행할 수 있다. 따라서, 단말은 A-PBCH 전송 SF에 특정 EPDCCH/PDSCH (번들) 신호가 할당된 경우, 해당 SF에서 A-PBCH 검출 /수신 동작을 스킵할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 시스템 정보 획득 방안을 예시한다. 도 14를 참조하며, 단말은 동기 채널로부터 시간 및 주파수 동기를 획득할 수 있다 (S1402). 그 후, 단말은 시간 및 주파수 동기에 기초하여, 무선 프레임 내에서 PBCH 검출을 수행하고 (S1404), PBCH로부터 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S1406). 여기서, 상기 단말이 논 -MTCXMachine Type Communicatk ) 단말인 경우 PBCH 검출은 무선 프레임 내의 단일 서브프레임에서 수행되고 (도 5~6 참조), 상기 단말이 MTC 단말인 경우 PBCH 검출은 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행될 수 있다. 구체적으로, MTC 단말이 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행할 수 있도톡 하기 위해, A-PBCH가 추가로 전송될 수 있다. A-PBCH 전송 방안 및 그에 따른 신호 처리 방안은 앞에서 제안한 다양한 방법을 이용하여 수행될 수 있다. 도 14는 MTC 단말을 위해 무선 프레임에서 복수의 PBCH가 전송되는 경우를 예시하고 있지만, 이와 달리 무선 프레임에서 전송되는 PBCH의 개수는 기존과 동일하게 하나로 설정되는 대신, 기존 LTE(-A)보다 더 많은 수의 무선 프레임에서 PBCH 번들 (즉, 동일한 MIB를 갖는 PBCH)을 전송하는 방안도 사용될 수 있다. 자세한사항은 앞에서 제안한 방법을 참고할 수 있다.
[145] 도 15는 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국과 단말을 예시한다.
[146] 도 15를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 하향링크에서 송신기는 기지국 (110)의 일부이고 수신기는 단말 (120)의 일부이다. 상향링크에서 송신기는 단말 (120)의 일부이고 수신기는 기지국 (110)의 일부이다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114)및 무선 주파수 (Radio주파수; RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도톡 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[147] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[148] 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 았음은 자명하다. '기지국'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (억세스 point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 '은 UE User Equipment), MS(Mobile Station), MSSCMobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[149] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs (ap l i cat ion specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices) , FPGAsCfield progra腿 able gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[150] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[151] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특장한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
[152] 본 발명은 무선 통신 시스템에서 복수의 캐리어 타입이 지원되는 경우에 통신을 수행하는 방법 및 장치에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 획득하는 방법에 있어서, 동기 채널로부터 시간 및 주파수 동기를 획득하는 단계 ;
상기 시간 및 주파수 동기에 기초하여, 무선 프레임 내에서 PBCH(Phy.sical Broadcast Channel) 검출을 수행하는 단계; 및
상기 PBCH로부터 상기 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하고,
상기 단말이 논 -MTC(Machine Type Co隱 unicat ion) 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 단일 서브프레임에서 수행되고,
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행되는 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 단말이 논 -MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 서브프레임 #0에서 수행되고,
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 서브프레임 #0 및 서브프레임 #5에서 수행되는 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 단말이 논 -MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access)심볼 #7, 8, 9, 10]에서 수행되고,
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA심볼 #7, 8, 9, 10] 및 [서브프레임 #5, 0FDMA심볼 #3, 7, 8, 12]에서 수행되는 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 단말이 논 -MTC 단말인 경우 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA 심볼 #7, 8, 9, 10]에서 수행되고, 상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA 심볼 #3, 4, 11 12] 및 [서브프레임 #5 0FDMA 심볼 #3 4, 11, 12]에서 수행되는 방법.
【청구항 5】
무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 았어서,
F(Radio 주파수) 유닛; 및 ·
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 동기 채널로부터 시간 및 주파수 동기를 획득하며, 상기 시간 및 주파수 동기에 기초하여, 무선 프레임 내에서 PBCH(Physical Broadcast Channel) 검출을 수행하고, 상기 PBCH로부터 시스템 정보를 획득하도톡 구성되며, 상기 단말이 논 -MTC(Machine Type Co隱 unicat ion) 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 단일 서브프레임에서 수행되고,
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 복수의 서브프레임에서 수행되는 단말.
【청구항 6】
제 5항에 있어서,
상기 단말이 논 -MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 서브프레임 #0에서 수행되고,
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 서브프레임 #0 및 서브프레임 #5에서 수행되는 단말.
【청구항 7】
제 5항에 있어서,
상기 단말이 논 -MTC 단말인 경우 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access)심볼 #7, 8 9, 10]에서 수행되고, ·
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA심볼 #7 8, 9 10] 및 [서브프레임 #5, 0FDMA심볼 #3 7, 8 12]에서 수행되는 단말.
【청구항 8】 제 5항에 있어서,
상기 단말이 논 -MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, OFDMA 심볼 #7, 8, 9, 10]에서 수행되고,
상기 단말이 MTC 단말인 경우, 상기 PBCH 검출은 상기 무선 프레임 내의 [서브프레임 #0, 0FDMA 심볼 #3, 4, 11, 12] 및 [서브프레임 #5, 0FDMA 심볼 #3, 4, 11, 12]에서 수행되는 단말.
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