WO2015102290A1 - 스몰 셀 환경에서 참조 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

스몰 셀 환경에서 참조 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2015102290A1
WO2015102290A1 PCT/KR2014/012757 KR2014012757W WO2015102290A1 WO 2015102290 A1 WO2015102290 A1 WO 2015102290A1 KR 2014012757 W KR2014012757 W KR 2014012757W WO 2015102290 A1 WO2015102290 A1 WO 2015102290A1
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uplink
transmission
reduced
terminal
dci
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PCT/KR2014/012757
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윤성준
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주식회사 아이티엘
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a reference signal in a wireless communication system supporting a small cell.
  • next-generation communication systems such as LTE-A (Advanced)
  • F1 macro cell
  • F2 small cell
  • F1 macro cell
  • F2 small cell
  • the small cell may be considered both in the frequency band that is the coverage of the macro cell and in the frequency band other than the coverage of the macro cell, and may be provided in both an indoor environment (in a cube) and an outdoor environment (out of a cube).
  • an ideal or non-ideal backhaul network may be supported between the macro cell and the small cell and / or between the small cells.
  • the small cell may be provided in both a low density deployment environment and / or a high density deployment environment.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting a reference signal in a wireless communication system supporting a small cell.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system supporting a small cell.
  • a method of transmitting a reference signal of a terminal is based on a reduced uplink DM (demodulation) -RS (reference signal) based on an overhead reduction activation field received by the terminal from a base station. Determining whether uplink transmission is possible, and if uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS is possible, uplink related downlink control information (DCI) received by the terminal from the base station; And determining whether to perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS.
  • the overhead reduced activation field is a field indicating whether the UE is capable of uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS, and the reduced uplink DM-RS may be allocated to one symbol per subframe. have.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal, and a processor selectively connected to the RF unit;
  • the processor determines whether uplink transmission based on a reduced demodulation (DM) -RS (reference signal) is possible based on an overhead reduction activation field received from a base station, and based on the reduced uplink DM-RS. If uplink transmission is possible, the method determines whether to perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS based on uplink related downlink control information (DCI) received from the base station.
  • DCI downlink control information
  • the UE may perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS. This field indicates whether or not it is possible, and the reduced uplink DM-RS may be allocated to one symbol per subframe.
  • a UE may newly define a resource allocated to transmit a reference signal and perform uplink transmission.
  • RS uplink DM
  • RS reference signal
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating that one basic reference signal sequence is generated as a plurality of reference sequences according to a cyclic shift.
  • FIG. 3 shows an uplink DM-RS generated using an orthogonal cover code.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a small cell environment.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating that an uplink DM-RS is allocated in a resource block.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating resource allocation of an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a method of defining available uplink DM-RS transmission available resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of selecting uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of selecting uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of selecting uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a block diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes a communication network, and the work performed in the communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • the wireless communication system 10 is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • Each base station 11 provides a communication service for a specific geographic area or frequency area and may be called a site.
  • the site may be divided into a plurality of regions 15a, 15b, and 15c, which may be called sectors, and the sectors may have different cell IDs.
  • the UE 12 may be fixed or mobile and may have a mobile station (MS), a mobile terminal (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, or a PDA. (personal digital assistant), wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • MS mobile station
  • MS mobile terminal
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • wireless modem wireless modem
  • handheld device handheld device
  • the base station 11 generally refers to a station communicating with the terminal 12, and includes an evolved-nodeb (eNodeB), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, a femto eNodeB, and a household It may be called other terms such as a base station (Home eNodeB: HeNodeB), a relay, a remote radio head (RRH), and the like.
  • Cells 15a, 15b, and 15c should be interpreted in a comprehensive sense indicating some areas covered by the base station 11, and encompass all of the various coverage areas such as megacells, macrocells, microcells, picocells, and femtocells. to be.
  • Layers of a radio interface protocol between the terminal and the base station may be divided into a first layer L1, a second layer L2, and a third layer L3.
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • the physical downlink control channel is a resource allocation and transmission format of a downlink shared channel (DL-SCH), a resource of an uplink shared channel (UL-SCH).
  • Resource allocation of upper layer control messages such as allocation information, random access response transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH), and transmission power control for individual terminals in any terminal group : TPC) can carry a set of commands.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include an uplink or downlink resource allocation field, an uplink transmission power control command field, a control field for paging, a control field for indicating a random access response (RA response), and the like.
  • a wireless communication system it is necessary to estimate an uplink channel or a downlink channel for data transmission / reception, system synchronization acquisition, channel information feedback, and the like.
  • the process of restoring a transmission signal by compensating for distortion of a signal caused by a sudden change in channel environment is called channel estimation.
  • channel estimation it is also necessary to measure the channel state (channel state) for the cell to which the terminal belongs or other cells.
  • a reference signal (RS) that is known between a terminal and a transmission / reception point is used for channel estimation or channel state measurement.
  • the channel estimate estimated using the reference signal p Is Depends on the value, so to get an accurate estimate of You need to converge to zero.
  • uplink channel estimation it can be described similarly to the downlink channel estimation described above, except that the transmitting entity of the reference signal is a terminal and the receiving entity is a base station.
  • the downlink reference signal includes a cell-specific RS (CRS), a multimedia broadcast and multicast single frequency network (MBSFN) reference signal, a UE-specific RS (RS), and a position reference signal (PRS).
  • CRS cell-specific RS
  • MMSFN multimedia broadcast and multicast single frequency network
  • RS UE-specific RS
  • PRS position reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signals
  • the UE-specific reference signal is a reference signal received by a specific terminal or a specific terminal group in a cell, and may be called a demodulation RS (DM-RS) because it is mainly used for data demodulation of a specific terminal or a specific terminal group.
  • DM-RS demodulation RS
  • the reference signal is transmitted in the LTE uplink.
  • uplink DM-RS and SRS may be used.
  • the uplink DM-RS may be used by the base station for channel estimation for coherent demodulation on uplink physical channels (physical uplink shared channel (PUSCH) and physical uplink control channel (PUCCH)). . Therefore, the uplink DM-RS is always transmitted together with a PUSCH or a PUCCH and may be transmitted with the same bandwidth as the corresponding physical channels.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the embodiment of the present invention further discloses uplink DM-RS.
  • the uplink DM-RS is used for channel estimation for coherent demodulation of a PUSCH to which a UL-SCH transport channel is mapped, and is also required for coherent demodulation of a PUCCH carrying various types of L1 / L2 control signaling. Do. There are some differences, but the basic uplink DM-RS structure may be the same for PUSCH and PUCCH. As a difference, OFDM symbols for transmitting a reference signal may be different.
  • the symbol may be an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, and SC-FDMA in uplink (UL)
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the representation of the symbol period in the time domain is not limited by the multiple access scheme or the name.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating transmission of an uplink DM-RS when a PUSCH is transmitted.
  • the number of symbols included in one slot may vary depending on the length of a cyclic prefix (CP). For example, one slot may include seven symbols in the case of a normal CP, and one slot may include six symbols in the case of an extended CP.
  • CP cyclic prefix
  • the number of symbols used for the reference signal transmission and the exact position of the symbols used for the reference signal transmission in the slot may vary depending on the PUCCH format.
  • the basic structure of each reference signal transmission may be a reference signal in a frequency domain mapped to a continuous input (continuous subcarrier) of the signal generator.
  • the bandwidth of the reference signal corresponding to the sequence length of the reference signal may be equal to the transmission bandwidth of the PUSCH / PUCCH measured by the number of subcarriers. This may mean that in case of PUSCH transmission, reference signal sequences of different lengths corresponding to the available PUSCH transmission bandwidths may be generated. Since the uplink resource allocation for PUCSH transmission is always made in a unit of a resource block having 12 subcarriers, the number of reference signals may always be a multiple of 12.
  • the uplink DM-RS disclosed in the embodiment of the present invention may indicate an uplink DM-RS for the PUSCH.
  • FIG. 3 shows an uplink DM-RS generated using an orthogonal cover code.
  • the upper part of FIG. 3 is an uplink DM-RS generated when the orthogonal cover code is [+1, +1], and the lower part of FIG. 3 is an uplink DM generated when the orthogonal cover code is [+1, -1]. -RS.
  • the plurality of orthogonal reference signals generated in this way may be used, for example, when performing uplink multi-user (MU) -MIMO (multiple input multiple output).
  • MU multi-user
  • MIMO multiple input multiple output
  • the temporary C- to transmit the most recent uplink-related DCI for the transport block.
  • RNTI temporary cell radio network identifier
  • DCI downlink control information
  • the orthogonal sequence Can be given by Table 1 below using the cyclic shift field of the most recent uplink-related DCI for the transport block associated with the corresponding PUSCH transmission.
  • an embodiment of the present invention discloses an uplink-related DCI format.
  • DCI format 0 or DCI format 4 may be used for scheduling of PUSCH in one uplink cell.
  • DCI format 0 may be used for scheduling uplink transmission when spatial multiplexing is not used on a component carrier and has the same size as a control signaling message of compact downlink allocation (DCI format 1A).
  • DCI format 4 may be used for uplink transmission using spatial multiplexing on one component carrier.
  • Table 2 below shows the number of bits allocated to precoding information according to the number of antenna ports of the terminal.
  • the information included in the precoding information may be defined differently according to the number of antenna ports of the UE, the number of transmitted precoding matrix indicators and layers.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a small cell environment.
  • a base station may be classified into a macro, a pico, a femto base station, and the like according to the size of an area to be covered.
  • the macro base station may be a base station that covers a wider area than a pico base station, which is a commonly used base station.
  • the pico base station covers a small area for a hotspot or a coverage hole.
  • a cell provided by a small base station as compared to a macro base station, such as a pico base station, may be referred to as a small cell 750.
  • the UE in the small cell environment, may newly define a resource allocated for transmitting a reference signal.
  • the UE may perform uplink transmission using a newly defined reference signal according to a cell transmission environment. For example, if the channel environment of the small cells 750 has low frequency-selective and low time-selective fading, the overhead of uplink DM-RS is reduced. In this case, data transmission efficiency may be increased in the small cell 750.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes time-frequency resources corresponding to 180 kHz on the frequency axis and 1 slot on the time axis.
  • a resource element represents the smallest time-frequency unit to which a modulation symbol of a data channel or a modulation symbol of a control channel is mapped.
  • a subframe using a general CP is shown at the top, and a subframe using the extended CP is shown at the bottom.
  • the uplink DM-RS associated with the PUSCH is mapped and transmitted for each subcarrier in which the PUSCH is transmitted in the third symbol for the normal CP and the third symbol for the extended CP for each slot. Can be.
  • the uplink DM-RS may be mapped and transmitted for every subcarrier in the resource block allocated in two symbols of one subframe.
  • the UE may reduce resources allocated to the uplink DM-RS in the small cell by using the uplink DM-RS of the new format for uplink transmission.
  • the resources allocated to the uplink DM-RS may be used for transmission of the PUSCH to increase data transmission efficiency of the UE.
  • Overhead reduction of uplink DM-RS can be achieved in the following two main methods in the time and / or frequency domain.
  • the first method is to reduce the number of symbols allocated for uplink DM-RS per subframe in the time domain. For example, in one subframe, the uplink DM-RS may not be allocated to two symbols but only one symbol.
  • the second method is to reduce the number of subcarriers that transmit a reference signal in the frequency domain. For example, a reference signal may not be mapped and transmitted for each subcarrier on which a PUSCH is transmitted, but an uplink DM-RS may be mapped and transmitted on some subcarriers of a subcarrier on which a PUSCH is transmitted.
  • the embodiment of the present invention discloses a method of transmitting the terminal by reducing the overhead of the uplink DM-RS in the time domain when a specific condition is satisfied for convenience of description.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating resource allocation of an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 discloses a resource allocation method for reducing overhead of uplink DM-RS.
  • an uplink DM-RS when a specific condition is satisfied, an uplink DM-RS may be allocated and transmitted only in one symbol of an even-numbered slot.
  • the uplink DM-RS may be allocated only in one symbol of an odd-numbered slot when a specific condition is satisfied. That is, uplink DM-RS may be allocated to only one symbol and transmitted instead of uplink DM-RS for two symbols for the current one subframe.
  • the orthogonal code used to generate the uplink DM-RS may not be changed or used.
  • the uplink DM-RS uses an uplink DM-RS generated based on different cyclic shifts to ensure orthogonality between the layer and the UE.
  • the uplink DM-RS may additionally use orthogonal cover codes (OCCs) to ensure orthogonality.
  • OCCs orthogonal cover codes
  • the uplink DM-RS is an orthogonal sequence and has a length of two OCCs. Can be used.
  • uplink DM-RS For uplink DM-RS, one of two [1 1] and [1 -1], which are two-length OCCs, may be used.
  • the current cyclic shift value and the OCC may be indicated by a 3-bit value in the cyclic shift field of uplink-related Downlink Control Information (DCI) as shown in Table 1.
  • DCI Downlink Control Information
  • the OCC defined in Table 1 is a 2-length OCC mapped to two symbols in consideration of the transmission of the existing uplink DM-RS. If the OCC is [1 1], the uplink DM-RS is mapped to the first symbol mapped in one subframe as shown in FIG. A value of '+1' is applied and '+1' is also applied to the second symbol to which the uplink DM-RS is mapped in the one subframe. If the OCC is [1 -1], the uplink DM-RS is mapped to the first symbol mapped in one subframe as shown in FIG. '+1' is applied as a value of '0', and '-1' is applied to the second symbol mapped with the uplink DM-RS in the one subframe.
  • OCC may play a role for ensuring orthogonality according to a transmission method. OCC may not be essential to guarantee orthogonality between uplink DM-RSs depending on a transmission method and the total number of layers used.
  • the OCC may further support the orthogonality between the layers by assisting the cyclic shift. If the number of layers in SU-MIMO is 2 or less, the OCC is applied equally to the two layers, so there is no effect of orthogonality due to OCC. In addition, even when the number of layers in SU-MIMO is three or more, the OCC may ensure orthogonality between layers only with different cyclic shift values. In this case, the OCC may serve to further guarantee orthogonality between layers by assisting the cyclic shift.
  • OCC can be used to guarantee orthogonality between terminals as well as orthogonality between layers. If the total number of layers (sum of the number of layers used for each terminal) is 4 or less in MU-MIMO, even if there is no OCC, the orthogonality between the layers and the terminals may be guaranteed to some extent even with different cyclic shift values. Even in this case, the OCC may serve to further guarantee orthogonality between the layer and the UE by assisting the cyclic shift. Even if the total number of layers (sum of layers used for each UE) in SU-MIMO is 5 or more, there is a limit in ensuring orthogonality between layers even with different cyclic shift values. Therefore, application of different OCCs between layers and / or terminals may be necessary.
  • the value of the cyclic shift may mean n (2) DMRS, ⁇ indicated based on the 3-bit cyclic shift field disclosed in Table 1 above.
  • the value of the cyclic shift between the layer and / or the UE may be considered to be different by at least 2 or more. If the difference is not more than that, even if the cyclic shift is applied, it may be difficult to guarantee orthogonality depending on the system situation. .
  • the OCC can be classified as essential for guaranteeing orthogonality according to the transmission method and the number of layers.
  • the OCC can be divided into three types as follows.
  • the total number of layers is one or two.
  • the total number of layers may be one or two.
  • the degree of orthogonality can be maintained due to the cyclic shift, but in the case of the OCC, the orthogonality can be more or less as an auxiliary means of the cyclic shift.
  • This case may be satisfied when the total number of layers is three or four. For example, when performing rank 3 SU-MIMO, when performing rank 4 SU-MIMO, the total number of layers may be three or four.
  • the third case is the case where OCC is necessary because it is difficult to guarantee orthogonality by cyclic shift alone. This case may be satisfied when the total number of layers is five or more. For example, when performing MU-MIMO greater than rank 5, the total number of layers may be five or more.
  • the number of layers is one or two for one UE.
  • the number of layers is three or four for one UE, but in case of MU-MIMO, the number of layers is one or two for each UE.
  • the third case is MU-MIMO, in which the number of layers of each UE is generally three or more.
  • MU-MIMO can be configured with one or two layers for each terminal, but in this case, it is not a general case as MU-MIMO between a large number of terminals.
  • the configuration of the following two types of uplink DM-RS in a small cell environment may be considered.
  • the overhead reduction of the uplink DM-RS is not applied (for example, the DM-RS resource allocation method of FIG. 5).
  • the case where the overhead reduction of the uplink DM-RS is not applied is referred to as 'default uplink DM-RS'.
  • the uplink DM-RSs may be mapped and transmitted in two symbols in one subframe as in the conventional art.
  • the second case is to apply the uplink DM-RS overhead reduction (for example, DM-RS resource allocation scheme of FIG. 6).
  • the case where the overhead reduction of the uplink DM-RS is applied is referred to as 'reduced uplink DM-RS'.
  • the uplink DM-RS may be mapped and transmitted only in one symbol within one subframe.
  • the same OCC may not be applied.
  • r ( ⁇ ) PUSCH ( ⁇ ) related to the sequence of uplink DM-RS for the PUSCH may be newly defined.
  • Table 1 on the right side of the table related to the OCC Columns associated with may not be subject to OCC. Therefore, only the portion of w ( ⁇ ) (0) whose value is always 1 as in Equation 2 may be used or not used at all as in Equation 3.
  • n 0, ..., M RS sc -1 and,
  • n 0, ..., M sc RS -1
  • a case where a default uplink DM-RS is used and a case where a reduced uplink DM-RS is used may be selectively determined.
  • selectively determining whether to use a default uplink DM-RS or a downlink DM-RS in an uplink subframe can be.
  • the UE may use the reduced uplink DM-RS as the uplink DM-RS during uplink transmission.
  • the UE may use a default uplink DM-RS as an uplink DM-RS during uplink transmission.
  • embodiments of the present invention disclose a specific method of selecting whether to use a default uplink DM-RS or a reduced uplink DM-RS in an uplink subframe.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • an uplink DM-RS selection method of a user equipment is disclosed.
  • a method of determining whether to use a default uplink DM-RS or a reduced uplink DM-RS based on a DCI format and the number of layers is described.
  • the terminal may determine whether overhead reduction is possible (step S1000). This determination may be performed based on information on whether the reduced uplink DM-RS can be used.
  • the terminal may acquire (or receive) information on whether the reduced uplink DM-RS can be used from the base station.
  • information on whether the reduced uplink DM-RS can be used may be obtained (or received) based on an upper layer signal transmitted from an upper layer (eg, radio resource control (RRC)).
  • RRC radio resource control
  • information on whether the reduced uplink DM-RS can be used may be transmitted (or obtained) based on an overhead reduction enabling field.
  • the overhead reduction activation field may be transmitted semi-statically in consideration of a small cell deployment environment.
  • the overhead reduction activation field may serve to indicate a mode capable of reducing some overhead or whether the UE can use the reduced uplink DM-RS.
  • the UE may perform uplink transmission based on the default UL DM-RS. (Step S1010).
  • the terminal may be configured with a default uplink DM Uplink transmission may be performed based on the RS (step S1010).
  • the terminal may use (or apply) the reduced uplink DM-RS based on the uplink-related DCI format allocated from the base station. You can decide (or choose) whether or not.
  • the terminal is associated with an uplink allocated from the base station. It may be determined (or selected) whether to use (or apply) the reduced uplink DM-RS based on the DCI format.
  • a higher layer signal related to overhead reduction eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal is associated with an uplink allocated from the base station. It may be determined (or selected) whether to use (or apply) the reduced uplink DM-RS based on the DCI format.
  • step S1000 If it is determined in step S1000 that the overhead can be reduced, the terminal determines whether the DCI format is 0 (step S1020).
  • the terminal may determine the DCI format for transmitting the control signal. For convenience of description, the step of determining whether the DCI format is 0 has been described in step S1020, but it may be determined whether the DCI format is 4 in step S1020.
  • the reduced uplink DM-RS may be applied (step S1030). That is, the application of the reduced uplink DM-RS may be implicitly based on the DCI format without the need for additional additional signaling indicating the application of the reduced uplink DM-RS.
  • the terminal may perform uplink transmission using the reduced uplink DM-RS.
  • step S1040 it may be determined whether the number of layers is equal to or less than a threshold number (step S1040).
  • step S1020 in case of DCI format 4, whether the number of layers is less than or equal to a threshold number (for example, one) may be additionally determined to determine whether to use a reduced uplink DM-RS. . That is, in case of DCI format 4, the application of the reduced uplink DM-RS may be implicitly indicated based on the number of layers without the need for additional additional signaling indicating the application of the reduced uplink DM-RS.
  • a threshold number for example, one
  • uplink transmission may be performed by applying a reduced uplink DM-RS (step S1030).
  • uplink transmission may be performed using the default uplink DM-RS without applying the reduced uplink DM-RS (step S1010).
  • uplink transmission may be performed using a default uplink DM-RS using OCC without using a reduced uplink DM-RS that cannot use OCC.
  • Information about the number of layers may be obtained based on precoding information defined in Tables 3 and 4 and information on the number of layers.
  • all cases in which one codeword is used are cases in which the number of layers is one.
  • a case in which a bit value of 6 bits is 0 to 23 may be one layer. That is, when uplink-related control information is transmitted through DCI format 4, the UE defaults uplink when transmitting uplink data based on information on the number of layers acquired based on the precoding information field included in DCI format 4. It may be determined whether to use the link DM-RS or the reduced uplink DM-RS.
  • the bits included in the precoding information field transmitted based on DCI format 4 are 3 bits, the bits are for two antenna ports, and the bits included in the precoding information field are 6 bits. May be for four antenna ports.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • the UE determines whether to use the default uplink DM-RS or the reduced uplink DM-RS based on the DCI format and the number of layers. There is a difference in that the number of critical layers for determining whether to use is set to 2. That is, referring to FIG. 8, steps S1100 to S1140 are performed in the same manner as steps S1000 to S1040, respectively, and the number of critical layers is set to 2 instead of 1.
  • FIG. 8 discloses an uplink DM-RS selection method of a terminal.
  • the UE determines whether to use the default uplink DM-RS or the reduced uplink DM-RS based on the DCI format and the number of layers.
  • the number of critical layers for determining whether to use is set to 2. That is, referring to FIG. 8, steps S1100 to S1140 are performed in the same manner as steps S1000 to S1040, respectively, and the number of critical layers is set to 2 instead of 1.
  • FIG. 8 discloses an uplink DM-RS selection method of a terminal.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • an uplink DM-RS selection method of a user equipment is disclosed.
  • it may be determined whether to use a default uplink DM-RS or a reduced uplink DM-RS based on a field defined in DCI format 4.
  • step S1240 there is a difference from FIG. 7 in that a specific field defined in DCI format 4 is used as in step S1240, and the remaining steps S1200 are performed in the same manner as in step S1000, and step S1220 is performed in the same manner as in step S1020. Steps S1230 and S1210 are performed in the same manner as steps S1030 and S1010, respectively.
  • the UE may determine whether the overhead reduction field indicates the use of the reduced uplink DM-RS (step S1240). That is, as a result of the determination based on step S1220, in the case of DCI format 4, the value of the overhead reduction field transmitted through DCI format 4 (or included in DCI format 4) may be determined.
  • the overhead reduction field may include information indicating whether to apply the reduced uplink DM-RS. For example, if the value of the overhead reduction field is 0, the reduced uplink DM-RS is used. If the value of the overhead reduction field is 1, the reduced uplink DM-RS is not used and the default uplink DM-RS is not used. Can be used. Conversely, when the value of the overhead reduction field is 1, the reduced uplink DM-RS is used. When the value of the overhead reduction field is 0, the reduced uplink DM-RS is not used and the default uplink DM-RS may be used. have.
  • a new 1-bit field such as an overhead reduction field may be additionally set.
  • DCI format 0 used for uplink grant (UL grant) in addition to DCI format 4 there is a constraint to have the same payload size as DCI format 1A used for DL assignment. Therefore, in the case of DCI format 0, it may be difficult to additionally set a new 1-bit size field.
  • the terminal when the overhead reduction is activated based on the overhead reduction activation field and the uplink is granted to DCI format 0, the terminal performs uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS without additional judgment. can do.
  • the reduced uplink DM-RS may be indicated whether the reduced uplink DM-RS is used based on the existing field information of the DCI format. For example, it may be indicated whether the reduced uplink DM-RS is used based on information on the RB allocation field of the DCI format or the cyclic shift field included in the uplink-related DCI format.
  • an embodiment of the present invention discloses a method of indicating whether a reduced uplink DM-RS is used based on existing field information of a DCI format.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of selecting an uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 discloses a method for the UE to select an uplink DM-RS based on information on an overhead reduction enabling field and information on available resources for reducing uplink DM-RS transmission.
  • the overhead reduction activation field is the overhead mentioned in the embodiments according to FIGS. 7 to 9. It may be the same as the deactivation activation field.
  • the overhead reduction activation field is a resource based overhead reduction activation field. may be referred to as a reduction enabling field.
  • uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS can be performed.
  • a resource block corresponding to the lowest resource block index among the uplink resource blocks allocated to the terminal, which is scheduled to transmit uplink data and uplink DM-RS belongs to the reduced uplink DM-RS transmission available resource.
  • the terminal may perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS.
  • the terminal may determine whether overhead reduction is possible (step S1300).
  • the UE may obtain information on whether to use the reduced uplink DM-RS based on an upper layer signal transmitted from an upper layer (eg, radio resource control (RRC)).
  • Information on whether the reduced uplink DM-RS can be used based on the higher layer signal may be transmitted through, for example, an overhead reduction enabling field.
  • the overhead reduction activation field may be the same as the overhead reduction activation field mentioned in the embodiments according to FIGS. 7 to 9, and includes a resource including information on a resource for reducing uplink DM-RS transmission. It may be a based overhead reduction activation field.
  • the overhead reduction activation field may be transmitted semi-statically in consideration of a small cell deployment environment.
  • the overhead reduction activation field may play a role of indicating a mode in which overhead reduction is possible.
  • the UE may perform uplink transmission based on the default uplink DM-RS. It may be performed (step S1310).
  • a higher layer signal eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal may be configured with a default uplink DM Uplink transmission may be performed based on the -RS (step S1310).
  • the terminal when the terminal is able to use the reduced uplink DM-RS as a result of receiving a higher layer signal (eg, an overhead reduction activation field), the terminal is allocated to the terminal through an uplink-related DCI format allocated from the base station. It may be determined whether the uplink resource is linked with the reduced uplink DM-RS transmission available resource and determine whether to transmit the reduced uplink DM-RS.
  • a higher layer signal eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal is associated with an uplink allocated from the base station. It may be determined whether the uplink resource allocated to the terminal through the DCI format is associated with the reduced uplink DM-RS transmission available resource and determine whether to transmit the reduced uplink DM-RS.
  • a higher layer signal related to overhead reduction eg, an overhead reduction activation field
  • step S1320 It is determined whether the uplink allocation resource allocated to the terminal through the uplink-related DCI format is associated with the reduced uplink DM-RS transmission available resource.
  • the UE may determine whether to transmit the reduced uplink DM-RS by determining whether the allocated uplink resource is associated with the reduced uplink DM-RS transmission available resource.
  • resource blocks allocated to UEs are reduced based on resource block allocation information allocated for transmitting uplink data and uplink DM-RS. It may be determined whether it is associated with a transmission available resource. That is, the application of the reduced uplink DM-RS may be indicated implicitly based on the resource block allocation information without requiring additional additional signaling indicating the application of the reduced uplink DM-RS. For example, it is determined whether the resource block having the lowest resource block index among the resource blocks allocated to the UE belongs to a reduced uplink DM-RS transmission. The resource block allocated to the UE is reduced. It may be determined whether it is associated with available resources.
  • the terminal may perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS (step S1330).
  • the uplink resource allocated to the terminal is not associated with the reduced uplink DM-RS transmission available resource, for example, the uplink resource allocated to the terminal is assigned to the lowest resource block index among the uplink resource blocks allocated to the terminal through the uplink-related DCI format. If the corresponding resource block does not belong to the reduced uplink DM-RS transmission available resource, the terminal may perform uplink transmission based on the default uplink DM-RS (step S1310).
  • the uplink resource may be determined to determine an uplink DM-RS to be used by a terminal allocated with the corresponding resource.
  • the terminal may receive information on whether any resource among uplink resources is a reduced uplink DM-RS transmission available resource from the base station.
  • the available uplink DM-RS transmission resources may be defined between the terminal and the base station in advance.
  • FIG. 11 illustrates a method of defining available uplink DM-RS transmission available resources according to an embodiment of the present invention.
  • the first uplink resource 1400 of the uplink resources is used as a reduced uplink DM-RS transmission available resource and the second uplink resource 1450 is a reduced uplink DM-RS. Can be used as a transmission unavailable resource.
  • reduced uplink DM-RS transmission available resources are allocated across a plurality of subframes, but reduced uplink DM-RS transmission available resources may be defined for each subframe.
  • the reduced uplink DM-RS transmission available resource may be defined based on the information about the starting resource block (RBstart) and the information about the resource blocks consecutive from the starting resource block (L CRBs and L CRBs ⁇ 1 ). .
  • the available uplink DM-RS transmission resource may be defined as a resource indication value as shown in Equation 4 below.
  • N RB UL represents information about the number of resource blocks configured in uplink.
  • the existing uplink and downlink such as the existing uplink resource allocation 0, the existing uplink resource allocation 1 and the existing downlink resource allocation 0, the existing downlink resource allocation 1 or the existing downlink resource allocation 2
  • the allocation scheme used for allocating resources may be used for transmitting information on the available uplink DM-RS transmission resources.
  • Information about such reduced uplink DM-RS transmission available resources may be transmitted through a higher layer (eg, RRC).
  • RRC Radio Resource Control
  • the information on the reduced uplink DM-RS transmission available resources may be pre-defined on the specification.
  • the information on pre-define reduced uplink DM-RS transmission available resources may include information about odd-numbered RBs or even-numbered RBs as reduced uplink DM-RS transmission available resources.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of selecting uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • the UE is upward in consideration of the information on the DCI format as well as information on the overhead reduction enabling field and the reduced uplink DM-RS transmission available resources mentioned in the embodiment according to FIG. 10. A method of selecting a link DM-RS is described.
  • step S1500 it may be determined whether overhead reduction is possible.
  • the UE may obtain information on whether to use the reduced uplink DM-RS based on an upper layer signal transmitted from an upper layer (eg, radio resource control (RRC)).
  • Information on whether the reduced uplink DM-RS can be used based on the higher layer signal may be transmitted through, for example, an overhead reduction enabling field.
  • the overhead reduction activation field may be the same as the overhead reduction activation field mentioned in the embodiments according to FIGS. 7 to 9, and includes a resource including information on a resource for reducing uplink DM-RS transmission. It may be a based overhead reduction activation field.
  • the overhead reduction activation field may be transmitted semi-statically in consideration of a small cell deployment environment.
  • the overhead reduction activation field may play a role of indicating a mode in which overhead reduction is possible.
  • the UE may perform uplink transmission based on the default uplink DM-RS. It may be performed (step S1510).
  • a higher layer signal eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal may be configured with a default uplink DM Uplink transmission may be performed based on the RS (step S1510).
  • the UE may determine whether to use the reduced uplink DM-RS based on the uplink resources.
  • a higher layer signal related to overhead reduction eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal determines whether the DCI format is 0 (step S1520).
  • the UE may additionally determine whether the DCI format is 0 or 4 to determine whether to use the reduced uplink DM-RS.
  • reduced uplink DM-RS may be used (step S1540).
  • step S1530 It is determined whether the uplink allocated resource is associated with the reduced uplink DM-RS transmission available resource.
  • the terminal determines whether to transmit the reduced uplink DM-RS by determining whether the allocated uplink resource is associated with the reduced uplink DM-RS transmission available resource. Can be.
  • DCI format 4 it may be determined whether a resource block allocated to a terminal is associated with a reduced uplink DM-RS transmission available resource based on resource block allocation information allocated for transmitting uplink data and uplink DM-RS. have. For example, it is determined whether the resource block having the lowest resource block index among the resource blocks allocated to the UE belongs to a reduced uplink DM-RS transmission. The resource block allocated to the UE is reduced. It may be determined whether it is associated with available resources.
  • the terminal may perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS (step S1540).
  • the terminal may perform uplink transmission based on the default uplink DM-RS (step S1510).
  • information on a DCI format used for transmitting uplink-related control information and an uplink resource may be classified to determine an uplink DM-RS to be used by a terminal allocated with the corresponding resource.
  • the terminal may receive information on whether any resource among uplink resources is a reduced uplink DM-RS transmission available resource from the base station.
  • the available uplink DM-RS transmission resources may be defined between the terminal and the base station in advance.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of selecting uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • a method of selecting an uplink DM-RS by a UE in consideration of information on an overhead reduction activation field and a cyclic shift field is disclosed.
  • Step S1600 it may be determined whether overhead reduction is possible (step S1600).
  • Step S1600 is performed in the same manner as in the embodiment of step S1000.
  • the UE may perform uplink transmission based on the default uplink DM-RS. Can be performed (step S1610).
  • a higher layer signal eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal may be configured with a default uplink DM Uplink transmission may be performed based on the RS (step S1610).
  • the terminal determines whether to use the reduced uplink DM-RS based on the cyclic shift field information included in the DCI format. Can be.
  • the cyclic shift field information included in the DCI format Based on the determination, whether to use the reduced uplink DM-RS may be determined.
  • a higher layer signal related to overhead reduction e.g, an overhead reduction activation field
  • the terminal determines whether the cyclic shift field belongs to the first cyclic shift group (step S1620).
  • the UE determines whether to apply the uplink DM-RS overhead reduction through the cyclic shift field in the uplink-related DCI format (DCI format 0 or DCI format 4).
  • the eight 3-bit values indicated by the cyclic shift field are divided into two groups (the first cyclic shift group and the second cyclic shift group), and the 3-bit value of the cyclic shift field is the first cyclic shift.
  • Overhead reduction may be applied when belonging to the shift group, and overhead reduction may not be applied when belonging to the second cyclic shift group.
  • the 3-bit field value corresponding to the cyclic shift field belonging to the first cyclic shift group and the 3-bit field value corresponding to the cyclic shift field belonging to the second cyclic shift group may be variously set.
  • the first cyclic shift group and the second cyclic shift group may be distinguished.
  • a cyclic shift field having the same OCC mapping value for each layer may be paired with two field values as follows.
  • the first set may have ([1 1], [1 1], [1 -1], [1 -1]) as OCC values as 000 and 111.
  • the second set may have (001, 010, [1-1], [1-1], [1 1], [1 1]) as OCC values as 001 and 010.
  • the third set may have 011 and 100 as OCC values ([1 1], [1 1], [1 1], [1 1]).
  • the fourth set may have an OCC value of ([1 -1], [1 -1], [1 -1], [1 -1]) as 101 and 110.
  • One cyclic shift field value among two cyclic shift field values included in each set of the first to fourth sets may be divided into a first cyclic shift group and the other one into a second cyclic shift group.
  • '111, 010, 100, and 110' may be classified as a first cyclic shift group
  • '000, 001, 011, and 101' may be classified as a second cyclic shift group
  • '001, 100, 101, and 111' may be classified as a first cyclic shift group and '000, 010, 011, and 110' may be classified as a second cyclic shift group.
  • various methods of dividing one cyclic shift field value among two cyclic shift field values included in the first to fourth sets into a first cyclic shift group and the other into a second cyclic shift group may be used.
  • the UE transmits using the reduced uplink DM-RS and when the second cyclic shift group is used, the terminal uses a default uplink DM. Transmission can be performed using -RS. That is, the application of the reduced uplink DM-RS may be indicated implicitly based on the value of the cyclic shift field without the need for additional additional signaling indicating the application of the reduced uplink DM-RS. For example, in the case of the first cyclic shift group, since the reduced uplink DM-RS is not used, the OCC may not be defined separately.
  • Tables 6 and 7 below are tables defined by dividing the first cyclic shift and the second cyclic shift. Table 6 or Table 7 may be used in place of Table 1 when overhead reduction is activated based on the overhead reduction activation field.
  • uplink transmission may be performed using the reduced uplink DM-RS (step S1630).
  • uplink transmission may be performed using a default uplink DM-RS (step S1610).
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of selecting uplink DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 discloses a method for the UE to select uplink DM-RS in consideration of information on an overhead reduction activation field, a DCI format, and a cyclic shift field.
  • the terminal may determine whether overhead reduction is possible (step S1700).
  • Step S1700 is performed in the same manner as the embodiment of step S1000.
  • the UE may perform uplink transmission based on the default uplink DM-RS. It may be performed (step S1710).
  • a higher layer signal eg, an overhead reduction activation field
  • the terminal may be configured with a default uplink DM Uplink transmission may be performed based on the RS (step S1710).
  • the base station determines the information about the DCI format used for transmitting uplink-related control information from the base station to the terminal. It can be determined whether RS is used.
  • uplink related control information from the base station to the terminal Information on the DCI format used to transmit the UE may be determined to determine whether to use the reduced uplink DM-RS.
  • the terminal determines whether the DCI format is 0 (step S1720).
  • the UE can use the reduced uplink DM-RS, it may be determined whether the DCI format is 0 or 4. If the DCI format is 0, uplink transmission may be performed based on the reduced uplink DM-RS (step S1740).
  • the DCI format is 4, it may be determined whether to use the reduced uplink DM-RS based on the information on the cyclic shift field included in the DCI format 4.
  • the terminal determines whether the value of the cyclic shift field is included in the first cyclic shift group (step S1740). If the value of the cyclic shift field is included in the first cyclic shift group, the terminal may perform uplink transmission by applying the reduced uplink DM-RS.
  • the terminal does not apply the reduced uplink DM-RS but applies the default uplink DM-RS.
  • Uplink transmission can be performed (step S1710).
  • 15 is a block diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 1800 includes a processor 1810, a memory 1820, and an RF unit 1830.
  • the memory 1820 is connected to the processor 1810 and stores various information for driving the processor 1810.
  • the RF unit 1820 is connected to the processor 1810, and transmits a radio signal (e.g., an uplink related control signal related to overhead reduction disclosed herein, an uplink related control signal by DCI format 0 or DCI format 4, etc.).
  • Receive transmission and / or radio signals e.g., uplink DM-RS disclosed herein.
  • the processor 1810 configures a configuration related to a higher layer signal related to overhead reduction disclosed herein and uplink related control signals by DCI format 0 or DCI format 4, and uplink from the received uplink DM-RS. Perform channel estimation.
  • the operation of the base station of the serving cell may be implemented by the processor 1810.
  • the wireless device (or terminal) 1850 includes a processor 1860, a memory 1870, and an RF unit 1880.
  • the memory 1870 is connected to the processor 1860 and stores various information for driving the processor 1860.
  • the RF unit 1880 is connected to the processor 1860 and transmits a radio signal (eg, an uplink related control signal related to overhead reduction disclosed herein, an uplink related control signal by DCI format 0 or DCI format 4, etc.). Receive or transmit a radio signal (e.g., uplink DM-RS disclosed herein).
  • the processor 1860 implements the functions, processes, and / or methods proposed in the embodiments according to FIGS. 10 to 17 of the present invention. Operation of the terminal 1850 in all embodiments disclosed herein may be implemented by the processor 1860.
  • the processor 1860 determines whether uplink transmission based on a reduced demodulation (DM) -reference signal (RS) is possible based on the overhead reduction activation field received from the base station 1800, When uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS is possible, based on the uplink related downlink control information (DCI) received from the base station 1800, based on the reduced uplink DM-RS
  • the overhead reduction activation field is a field indicating whether the UE 1850 is capable of uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS.
  • the reduced uplink DM-RS may be allocated to one symbol per subframe.
  • the processor 1860 performs uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS, and the format of the uplink-related DCI is DCI format.
  • the terminal 1850 is configured to determine whether the number of layers allocated for uplink transmission is less than or equal to the number of critical layers and perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS.
  • the number of critical layers may be the number of layers serving as a reference for determining whether to perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS.
  • the processor 1860 When the format of the uplink-related DCI is DCI format 0, the processor 1860 performs uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS, and the format of the uplink-related DCI is DCI format 4 In this case, it is implemented to determine whether to perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS based on the overhead reduction field included in the DCI format 4, wherein the overhead reduction field is the terminal 1850. It may be a field indicating whether to use the reduced uplink DM-RS.
  • the processor 1860 determines whether an uplink transmission resource allocated based on the uplink-related DCI is associated with a reduced uplink DM-RS transmission available resource, and the uplink transmission resource is reduced uplink.
  • the processor 1860 determines whether an uplink transmission resource allocated based on the uplink-related DCI is associated with a reduced uplink DM-RS transmission available resource, and the uplink transmission resource is reduced uplink.
  • the processor 1860 determines whether an uplink transmission resource allocated based on the uplink-related DCI is associated with a reduced uplink DM-RS transmission available resource, and the uplink transmission resource is reduced uplink.
  • the processor 1860 determines whether an uplink transmission resource allocated based on the uplink-related DCI is associated with a reduced uplink DM-RS transmission available resource, and the uplink transmission resource is reduced uplink.
  • the processor 1860 determines whether an uplink transmission resource allocated based on the uplink-related DCI is associated with a reduced uplink DM-RS transmission available resource, and the uplink transmission resource is
  • the processor 1860 When the format of the uplink-related DCI is DCI format 0, the processor 1860 performs uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS, and the format of the uplink-related DCI is DCI format 4
  • the uplink transmission resource allocated based on the DCI format 4 is a reduced uplink DM-RS transmission available resource
  • the uplink transmission resource is the reduced uplink DM-RS transmission available resource
  • It is implemented to perform uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS, wherein information on the available uplink DM-RS transmission resources is included in the overhead reduction activation field so that the terminal 1850 is configured to perform the uplink transmission. Received from the base station 1800 or may be predefined between the terminal 1850 and the base station 1800.
  • the processor 1860 determines whether to perform uplink transmission using the reduced uplink DM-RS based on information on a cyclic shift field included in the uplink-related DCI. Can be implemented.
  • the processor 1860 performs uplink transmission based on the reduced uplink DM-RS, and the format of the uplink-related DCI is DCI format.
  • the processor 1860 may be implemented to determine whether to perform uplink transmission using the reduced uplink DM-RS based on the information on the cyclic shift field included in the uplink-related DCI.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Landscapes

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

Abstract

스몰 셀 환경에서 참조 신호 송신 및 수신 방법 및 장치가 개시되어 있다. 무선 통신 시스템에서 단말의 참조 신호 전송 방법은 단말이 기지국으로부터 수신한 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 감소 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지 여부에 대해 결정하는 단계, 감소 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한 경우, 상기 단말이 기지국으로부터 수신한 상향링크 관련 DCI를 기반으로 상기 감소 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하는 단계를 포함할 수 있되, 오버헤드 감소 활성화 필드는 단말이 감소 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지 여부를 지시하는 필드이고 감소 DM-RS는 서브프레임 당 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼에 할당될 수 있다.

Description

스몰 셀 환경에서 참조 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스몰 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
LTE-A(Advanced) 등 차세대 통신 시스템에서는, 고전력 노드(high-power node)에 기반한 매크로 셀(macro cell, F1)뿐만 아니라, 저전력 노드(low-power node)에 기반한 스몰 셀(small cell, F2)을 통해 실내(indoor) 및 실외(outdoor)에 무선 통신 서비스를 제공하기 위한 연구가 진행 중에 있다.
스몰 셀은 매크로 셀의 커버리지(coverage)인 주파수 대역과, 매크로 셀의 커버리지 이외의 주파수 대역에서 모두 고려될 수 있으며, 실내 환경(정육면체 내)과 실외 환경(정육면체 밖)에서 모두 제공될 수 있다. 또한 매크로 셀과 스몰 셀 사이, 및/또는 스몰셀들 사이에서는 이상적(ideal)이거나 비이상적인(non-ideal) 백홀망(backhaul network)이 지원될 수 있다. 그리고 스몰 셀은 저밀도의 배치(sparse deployment) 환경 및/또는 고밀도의 배치(dense deployment) 환경에서도 모두 제공될 수 있다.
본 발명의 기술적 과제는 스몰 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 스몰 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 참조 신호 전송 방법은 상기 단말이 기지국으로부터 수신한 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 감소 상향링크 DM(demodulation)-RS(reference signal)를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지에 대해 결정하는 단계, 및 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한 경우, 상기 단말이 상기 기지국으로부터 수신한 상향링크 관련 DCI(uplink related downlink control information)를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하는 단계를 포함한다. 상기 오버헤드 감소 활성화 필드는 상기 단말이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지를 지시하는 필드이고, 상기 감소 상향링크 DM-RS는 서브프레임 당 하나의 심볼에 할당될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부, 및 상기 RF 부와 선택적으로 연결되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 기지국으로부터 수신한 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 감소 DM(demodulation)-RS(reference signal)를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지에 대해 결정하고, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한 경우, 상기 기지국으로부터 수신한 상향링크 관련 DCI(uplink related downlink control information)를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되며, 상기 오버헤드 감소 활성화 필드는 상기 단말이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지를 지시하는 필드이고, 상기 감소 상향링크 DM-RS는 서브프레임 당 하나의 심볼에 할당될 수 있다.
스몰 셀 환경에서 단말이 참조 신호를 전송하기 위해 할당된 자원을 새롭게 정의하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 스몰 셀들의 채널 환경을 고려하여 상향링크 DM(demodulation)-RS(reference signal)에 할당되는 자원을 조절함으로써 상향링크 DM-RS가 가진 오버헤드를 감소시켜 스몰 셀에서 단말의 데이터 전송 효율을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 2는 하나의 기본 참조 신호 시퀀스가 순환 쉬프트에 따라 복수의 참조 시퀀스로 생성되는 것을 나타낸 개념도이다.
도 3은 직교 커버 코드를 사용하여 생성한 상향링크 DM-RS를 나타낸다.
도 4는 스몰 셀 환경을 나타낸 개념도이다.
도 5는 자원 블록에서 상향링크 DM-RS가 할당된 것을 나타낸 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS의 자원 할당을 나타낸 개념도이다
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원을 정의하는 방법을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다.
본 명세서는 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 네트워크에 링크된 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역 또는 주파수 영역에 대해 통신 서비스를 제공하며, 사이트(site)라고 불릴 수 있다. 사이트(site)는 섹터라 부를 수 있는 다수의 영역들(15a, 15b, 15c)로 나누어질 수 있으며, 상기 섹터는 각기 서로 다른 셀 아이디를 가질 수가 있다.
단말(12; user equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 지점(station)을 말하며, eNodeB (evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(Femto eNodeB), 가내 기지국(Home eNodeB: HeNodeB), 릴레이(relay), 원격 무선 헤드(Remote Radio Head: RRH)등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀(15a, 15b, 15c)은 기지국(11)이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
단말과 기지국 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층들은 제1 계층(L1), 제2 계층(L2), 제3 계층(L3)으로 구분될 수 있다. 이 중에서 제1 계층에 속하는 물리계층은 물리채널(physical channel)을 이용한 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다.
물리계층에서 사용되는 몇몇 물리채널들이 있다. 물리하향링크 제어채널(physical downlink control channel: 이하 PDCCH)은 하향링크 공용채널(Downlink Shared Channel: DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크 공용채널(Uplink Shared Channel: UL-SCH)의 자원 할당 정보, 물리하향링크 공용채널(physical downlink shared channel: PDSCH)상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 전력 제어(transmission power control: TPC) 명령(command)의 집합 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
PDCCH에 맵핑되는 물리계층의 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information; 이하 DCI)라고 한다. 즉, DCI는 PDCCH을 통해 전송된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 자원할당필드, 상향링크 전송전력제어 명령 필드, 페이징을 위한 제어필드, 랜덤 액세스 응답(RA response)을 지시(indicate)하기 위한 제어필드 등을 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템에서는 데이터의 송/수신, 시스템 동기 획득, 채널 정보 피드백 등을 위하여 상향링크 채널 또는 하향링크의 채널을 추정할 필요가 있다. 급격한 채널환경의 변화에 의하여 생기는 신호의 왜곡(distortion)을 보상하여 전송 신호를 복원하는 과정을 채널 추정(channel estimation)이라고 한다. 또한 단말이 속한 셀 혹은 다른 셀에 대한 채널 상태(channel state) 역시 측정할 필요가 있다. 일반적으로 채널 추정 또는 채널 상태 측정을 위해서 단말과 송수신 포인트 상호 간에 알고 있는 참조 신호(RS: Reference Signal)를 이용하게 된다.
하향링크 채널 추정의 경우, 단말은 참조 신호의 정보를 알고 있기 때문에 수신된 참조 신호를 기반으로 채널을 추정하고 채널 값을 보상해서 기지국에서 보낸 데이터를 정확히 얻어낼 수 있다. 기지국에서 보내는 참조 신호를 p, 참조 신호가 전송 중에 겪게 되는 채널 정보를 h, 단말에서 발생하는 열 잡음을 n, 단말이 수신한 신호를 y라 하면 y = h·p + n과 같이 나타낼 수 있다. 이때 참조 신호 p는 단말이 이미 알고 있기 때문에 LS(Least Square) 방식을 이용할 경우 수학식 1과 같이 채널 정보(
Figure PCTKR2014012757-appb-I000001
)를 추정할 수 있다.
<수학식 1>
Figure PCTKR2014012757-appb-I000002
여기서, 참조 신호 p를 이용하여 추정한 채널 추정값
Figure PCTKR2014012757-appb-I000003
Figure PCTKR2014012757-appb-I000004
값에 의존하게 되므로, 정확한 h값의 추정을 위해서는
Figure PCTKR2014012757-appb-I000005
이 0에 수렴시킬 필요가 있다.
상향링크 채널 추정의 경우 참조신호의 송신 주체가 단말이고 수신 주체가 기지국인 점을 제외하고는, 앞서 언급한 하향링크 채널 추정과 마찬가지로 설명할 수가 있다.
하향링크 참조 신호로는 셀 특정 참조 신호(CRS: Cell-specific RS), MBSFN(Multimedia Broadcast and multicast Single Frequency Network) 참조 신호, 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS), 위치 참조 신호(PRS: Positioning RS) 및 채널 상태 정보(CSI; channel state information) 참조 신호(CSI-RS) 등이 있다.
단말 특정 참조 신호는 셀 내 특정 단말 또는 특정 단말 그룹이 수신하는 참조 신호로, 특정 단말 또는 특정 단말 그룹의 데이터 복조(demodulation)에 주로 사용되므로 복조 참조 신호(Demodulation RS: DM-RS)라 불릴 수 있다.
하향 링크와 유사하게 LTE 상향링크에서도 참조 신호가 전송된다. LTE 상향링크에서는 상향링크 DM-RS 및 SRS가 사용될 수 있다. 상향링크 DM-RS는 상향 링크 물리 채널들(PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel))에 대한 코히어런트(coherent)한 복조를 위하여 기지국이 채널 추정을 하기 위해 사용될 수 있다. 따라서 상향링크 DM-RS는 항상 PUSCH 또는 PUCCH와 같이 전송되며 해당 물리 채널들과 동일한 대역폭으로 전송될 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 상향링크 DM-RS에 대해 추가적으로 개시한다.
상향링크 DM-RS는 UL-SCH 전송 채널이 매핑되는 PUSCH의 코히어런트한 복조를 위한 채널 추정에 사용되며, 여러가지 형태의 L1/L2 제어 시그널링을 전달하는 PUCCH의 코히어런트한 복조를 위해서도 필요하다. 몇가지 차이점들이 존재하나, 기본적인 상향링크 DM-RS 구조는 PUSCH와 PUCCH에 대하여 동일할 수 있다. 차이점으로는 참조 신호를 전송하는 OFDM 심볼이 서로 다를 수 있다. 하향링크(DownLlink, DL)에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하는 무선 시스템의 경우에 상기 심벌은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌일 수 있으며, 상향링크(Uplink, UL)에서 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)를 사용하는 무선 시스템의 경우에 상기 심벌은 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 심벌일 수 있다. 한편, 시간 영역의 심벌 구간(symbol period)에 대한 표현이 다중 접속 방식이나 명칭에 의해 제한되는 것은 아니다.
도 2는 PUSCH가 전송되는 경우 상향링크 DM-RS의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 2를 참조하면, 특정 심볼들이 전적으로 상향링크 DM-RS를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 따라서 상향링크 참조 신호는 동일한 단말로부터의 다른 상향링크 전송들과 시간 다중화(time multiplexed)된다. 보다 구체적으로 PUSCH의 전송의 경우, 상향링크 DM-RS는 각 상향 링크 슬롯의 뒤에서부터 네 번째 심볼에서 전송될 수 있다. 즉, 일반(normal) CP인 경우 각 상향 링크 슬롯의 앞에서부터 네 번째 심볼(l=3)에서 전송될 수 있으며, 확장(extended) CP인 경우 각 상향 링크 슬롯의 앞에서부터 세 번째 심볼(l=2)에서 전송될 수 있다.
따라서 각 서브프레임 내에는 한 슬롯 당 한번씩 총 두 번의 참조 신호의 전송이 존재할 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 심벌의 개수는 CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 일반(normal) CP인 경우에 1 슬롯은 7개의 심벌들을 포함하고, 확장(extended) CP인 경우에 1 슬롯은 6개의 심벌들을 포함할 수 있다.
PUCCH의 전송의 경우, 참조 신호 전송에 사용되는 심볼의 개수와 슬롯 내에서 참조 신호 전송에 사용되는 심볼들의 정확한 위치는 PUCCH 포맷에 따라 달라질 수 있다. 상향링크 전송의 종류가 PUCCH인지 아니면 PUSCH인지 여부에 상관이 없이 각 참조 신호 전송의 기본 구조는 신호 생성기의 연속적인 입력(연속적인 부반송파)으로 매핑되는 주파수 영역의 참조 신호일 수 있다. 참조 신호의 시퀀스 길이에 해당하는 참조 신호의 대역폭은 부반송파의 개수로 측정된 PUSCH/PUCCH의 전송 대역폭과 동일할 수 있다. 이는 PUSCH의 전송의 경우, 가능한 PUSCH 전송 대역폭이 변함에 따라 이에 대응하는 서로 다른 길이의 참조 신호 시퀀스를 생성할 수 있어야 함을 의미할 수 있다. PUCSH 전송을 위한 상향링크 자원 할당이 항상 12개의 부반송파를 가진 자원 블록의 단위로 이루어지기 때문에 참조 신호의 개수도 항상 12의 배수일 수 있다.
이하 본 발명의 실시예에서는 PUCSH에 대한 상향링크 DM-RS(demodulation reference signal for PUSCH)의 참조 신호 시퀀스를 생성하는 방법에 대해 구체적으로 개시한다. 즉, 이하 본 발명의 실시예에서 개시하는 상향링크 DM-RS는 PUSCH에 대한 상향링크 DM-RS를 지시할 수 있다.
도 3은 직교 커버 코드를 사용하여 생성한 상향링크 DM-RS를 나타낸다.
도 3의 상단은 직교 커버 코드가 [+1, +1]인 경우 생성된 상향링크 DM-RS이고, 도 3의 하단은 직교 커버 코드가 [+1, -1]인 경우 생성된 상향링크 DM-RS를 나타낸다. 이렇게 생성된 복수개의 직교하는 참조 신호는 예를 들어, 상향링크 MU(multi-user)-MIMO(multiple input multiple output)를 수행시 사용될 수 있다.
만약, 상위 계층 파라메터인 Activate-DMRS-with OCC가 설정되지 않거나 상응하는(corresponding) PUSCH 전송과 관련된 전송 블록에 대한 가장 최근의 상향링크 관련(most recent uplink-related) DCI를 전송하기 위해 일시적인 C-RNTI(temporary cell radio network identifier)가 사용되는 경우, 직교 시퀀스인
Figure PCTKR2014012757-appb-I000006
는 DCI(downlink control information) 포맷(format)이 0에 대해,
Figure PCTKR2014012757-appb-I000007
로 정의될 수 있다.
그렇지 않은 경우, 직교 시퀀스인
Figure PCTKR2014012757-appb-I000008
는 상응하는(corresponding) PUSCH 전송과 관련된 전송 블록에 대한 가장 최근의 상향링크 관련 DCI의 순환 쉬프트 필드를 사용하여 아래의 표 1에 의해 주어질 수 있다.
표 1
Figure PCTKR2014012757-appb-T000001
이하, 본 발명의 실시예에서는 상향 링크 관련 DCI 포맷(uplink-related DCI format)에 대해 개시한다.
DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4는 하나의 상향링크 셀에서 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 0은 컴포넌트 반송파 상으로 공간 다중화가 사용되지 않는 경우, 상향링크 전송을 스케줄링하기 위해 사용될 수 있으며 컴팩트(compact) 하향링크 할당(DCI 포맷 1A)의 제어 시그널링 메시지와 같은 크기를 가진다. DCI 포맷 4는 하나의 컴포넌트 반송파에 공간 다중화를 사용한 상향링크 전송의 경우에 사용될 수 있다.
아래의 표 2는 단말의 안테나 포트의 개수에 따른 프리코딩 정보에 할당되는 비트수를 나타낸다.
표 2
UE의 안테나 포트 개수 프리코딩 정보의 비트수
2 3
4 6
프리코딩 정보에 포함되는 정보는 전송된 프리코딩 행렬 지시자 및 레이어의 개수는 단말의 안테나 포트 개수에 따라 다르게 정의될 수 있다.
도 4는 스몰 셀 환경을 나타낸 개념도이다.
도 4를 참조하면, 기지국은 커버하는 영역의 크기에 따라서 매크로(macro), 피코(pico), 팸토(femto) 기지국 등으로 구별될 수 있다. 매크로 기지국은 일반적으로 사용되는 기지국으로 피코 기지국에 비하여 넓은 영역을 커버하도록 하는 기지국일 수 있다. 피코 기지국은 핫스팟(Hotspot) 혹은 커버리지 홀(coverage hole) 등을 위하여 작은 영역을 커버하도록 한다. 피코 기지국과 같이 매크로 기지국에 비하여 작은 기지국이 제공하는 셀을 스몰셀(small cell)(750)이라 칭할 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 이러한 스몰 셀 환경에서 단말이 참조 신호를 전송하기 위해 할당된 자원을 새롭게 정의할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면 단말은 셀의 전송 환경에 따라 새롭게 정의된 참조 신호를 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 스몰 셀(750)들의 채널 환경이 낮은 주파수 선택(frequency-selective)과 낮은 시간-선택(time-selective) 페이딩(fading)을 가질 경우, 상향링크 DM-RS가 가진 오버헤드를 감소시켜 스몰 셀(750)에서 데이터 전송 효율을 높일 수 있다.
도 5는 자원 블록에서 상향링크 DM-RS가 할당된 것을 나타낸 개념도이다. 자원 블록(Resource Block, RB)은 자원 할당 단위로, 주파수 축으로 180kHz, 시간 축으로 1 슬롯(slot)에 해당하는 시간-주파수 자원을 포함한다. 자원 요소(resource element: RE)는 데이터 채널의 변조 심벌 또는 제어 채널의 변조 심벌 등이 맵핑되는 가장 작은 시간-주파수 단위를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 상단에는 일반 CP를 사용한 서브프레임이 도시되어 있고, 하단에는 확장 CP를 사용한 서브프레임이 도시되어 있다.
PUSCH와 연계된 상향링크 DM-RS는 각 슬롯에 대하여 일반(normal) CP의 경우 매 슬롯의 네 번째 심볼, 확장(extended) CP인 경우, 세 번째 심볼에서 PUSCH가 전송되는 서브캐리어마다 매핑되어 전송될 수 있다.
즉, 상향링크 DM-RS는 하나의 서브프레임의 2개의 심볼들에서 할당된 자원 블록 내의 매 부반송파마다 매핑되어 전송될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면 특정한 조건을 만족하는 경우, 단말이 새로운 포맷의 상향링크 DM-RS를 상향링크 전송을 위해 사용함으로써 스몰 셀에서 상향링크 DM-RS에 할당된 자원을 감소시킬 수 있다. 이러한 상향링크 DM-RS에 할당된 자원은 PUSCH의 전송을 위해 사용함으로써 단말의 데이터 전송 효율을 높일 수 있다.
상향링크 DM-RS의 오버헤드 감소는 시간 및/또는 주파수 도메인에서 아래 두 가지 주요 방법들로 이루어질 수가 있다. 첫 번째 방법은 시간 도메인 상에서 서브프레임당 상향링크 DM-RS를 위해 할당된 심볼의 개수를 감소시키는 것이다. 예를 들어 하나의 서브프레임에서 상향링크 DM-RS가 2개의 심볼들에 할당되는 것이 아니라 1개의 심볼에만 할당될 수 있다. 두 번째 방법은 주파수 도메인 상에서 참조 신호를 전송하는 부반송파의 개수를 감소시키는 것이다. 예를 들어, PUSCH가 전송되는 부반송파마다 참조 신호가 매핑되어 전송되는 것이 아니라 PUSCH가 전송되는 부반송파 중 일부의 부반송파에 대하여 상향링크 DM-RS가 매핑되어 전송될 수 있다.
이 중 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의상 특정한 조건을 만족하는 경우, 단말이 시간 도메인 상에서 상향링크 DM-RS의 오버헤드를 감소시켜 전송하는 방법에 대해 개시한다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS의 자원 할당을 나타낸 개념도이다. 도 6에서는 상향링크 DM-RS의 오버헤드를 감소시키기 위한 자원 할당 방법에 대해 개시한다.
도 6을 참조하면, 특정한 조건을 만족하는 경우, 짝수 번째 슬롯의 하나의 심볼에서만 상향링크 DM-RS가 할당되어 전송될 수 있다. 또는, 도 6에는 미도시 되어 있으나, 특정한 조건을 만족하는 경우 홀수 번째 슬롯의 하나의 심볼에서만 상향링크 DM-RS가 할당될 수도 있다. 즉, 현재 하나의 서브프레임에 대하여 2개의 심볼들에 상향링크 DM-RS가 할당되는 것이 아니라 1개의 심볼에 대해서만 상향링크 DM-RS가 할당되어 전송될 수 있다.
이러한 상향링크 DM-RS 전송 방법을 사용하는 경우, 상향링크 DM-RS를 생성하기 위해 사용되던 직교 코드는 변하거나 사용되지 않을 수 있다.
전술한 바와 같이 상향링크 DM-RS에서는 레이어(layer) 및 단말 간의 직교성(orthogonality)를 보장하기 위해 서로 다른 순환 쉬프트를 기반으로 생성한 상향링크 DM-RS를 사용한다. 또한 상향링크 DM-RS는 서로 다른 직교 커버 코드(OCC)를 추가적으로 사용하여 직교성을 보장할 수도 있다. 전술한 바와 같이 상향링크 DM-RS는 직교 시퀀스로 길이(length) 2짜리 OCC인
Figure PCTKR2014012757-appb-I000009
를 사용할 수 있다.
표 1에서 개시된 것과 같이 상향링크 DM-RS를 위해서는 길이 2짜리 OCC인 [1 1]와 [1 -1] 둘 중 하나가 사용될 수 있다. 현재 순환 쉬프트 값 및 OCC는 표 1에서 보는 것과 같이 상향링크와 관련된(uplink-related) DCI(Downlink Control Information)의 순환 지연 필드(cyclic shift field)에서의 3비트 값으로 지시될 수 있다.
표 1에서 정의된 OCC는 기존의 상향링크 DM-RS의 전송을 고려하여 두 개의 심볼에 대해서 매핑된 길이 2짜리의 OCC이다. OCC가 [1 1]인 경우 도 5에서 보는 것과 같은 하나의 서브프레임에서 상향링크 DM-RS가 매핑된 첫 번째 심볼에
Figure PCTKR2014012757-appb-I000010
의 값으로 ‘+1’이 적용되고, 상기 하나의 서브프레임에서 상향링크 DM-RS가 매핑된 두 번째 심볼에서도 ‘+1’이 적용된다. OCC가 [1 -1]인 경우 도 8에서 보는 것과 같은 하나의 서브프레임에서 상향링크 DM-RS가 매핑된 첫 번째 심볼에
Figure PCTKR2014012757-appb-I000011
의 값으로 ‘+1’이 적용되고, 상기 하나의 서브프레임에서 상향링크 DM-RS가 매핑된 두 번째 심볼는 ‘-1’이 적용된다.
OCC는 전송 방법에 따라 직교성 보장을 위한 역할을 수행할 수 있다. OCC는 전송 방법 및 사용되는 전체 레이어의 개수에 따라 상향링크 DM-RS 간의 직교성을 보장하기 위해 필수적이지는 않을 수 있다
예를 들어, SU(single user)-MIMO의 경우 총 레이어의 개수가 3개 이상일 경우 OCC가 순환 쉬프트를 보조하여 레이어 간의 직교성을 더욱 보장할 수 있다. SU-MIMO에서 레이어의 개수가 2개 이하일 경우에는 OCC가 2개의 레이어에 대하여 동일하게 적용되므로 OCC로 인한 직교성의 효과는 없다. 또한, OCC는 SU-MIMO에서 레이어의 개수가 3개 이상일 경우에도, 서로 다른 순환 쉬프트의 값만으로도 레이어 간의 직교성을 보장할 수가 있다. 이러한 경우, OCC는 순환 쉬프트를 보조하여 레이어 간의 직교성을 더욱 보장해주는 역할을 할 수 있다.
MU-MIMO의 경우 OCC는 레이어 간의 직교성 뿐만 아니라 단말 간의 직교성을 보장을 위해서도 사용될 수가 있다. MU-MIMO에서 총 레이어의 개수(각 단말을 위해서 사용되는 레이어의 개수 합)이 4개 이하일 경우에는 OCC가 없더라도 서로 다른 순환 쉬프트 값만으로도 레이어 및 단말 간의 직교성을 어느 정도는 보장할 수가 있다. 이러한 경우에도 OCC는 순환 쉬프트를 보조하여 레이어 및 단말 간의 직교성을 더욱 보장해주는 역할을 할 수 있다. SU-MIMO에서 총 레이어의 개수(각 단말을 위해서 사용되는 레이어들의 합) 개수가 5개 이상일 경우에도, 서로 다른 순환 쉬프트 값만으로도 레이어 간의 직교성을 보장하는 것에는 한계가 있다. 따라서 레이어 및/또는 단말 간에 서로 다른 OCC의 적용이 필요할 수 있다.
여기서 순환 쉬프트의 값은 전술한 표 1에서 개시된 3비트의 순환 쉬프트 필드를 기반으로 지시된 n(2) DMRS,λ를 의미할 수 있다. 여기서, 레이어 및/또는 단말 간에 순환 쉬프트의 값은 최소한 2 이상 차이가 나는 경우를 고려할 수 있다 왜냐하면, 그 이상 차이가 나지 않을 경우 순환 쉬프트를 적용한 경우에도 시스템 상황에 따라 직교성의 보장이 힘들 수도 있다.
OCC는 전송 방법 및 레이어의 수에 따라 직교성 보장을 위해 필수적인지 여부를 구분할 수 있으며 아래와 같이 OCC의 필요성을 3가지 형태로 나눌 수가 있다.
첫 번째 경우는 OCC가 없어도 순환 쉬프트를 기반으로 상향링크 DM-RS 사이에 직교성을 보장할 수 있는 경우이다. 이러한 경우는 총 레이어의 개수가 1개 또는 2개일때 만족될 수 있다. 예를 들어 랭크 1의 전송을 수행하거나 랭크 2인 SU-MIMO 전송을 수행하는 경우 총 레이어의 개수가 1개 또는 2개일 수 있다.
두 번째 경우는 OCC가 없어도 순환 쉬프트로 인해 어느 정도의 직교성을 유지할 수 있으나, OCC가 있을 경우 순환 쉬프트의 보조 수단으로써 더욱 더 직교성을 가질 수 있는 경우이다. 이러한 경우는 총 레이어 개수가 3개 또는 4개일 때 만족될 수 있다. 예를 들어, 랭크 3인 SU-MIMO를 수행하는 경우, 랭크 4인 SU-MIMO를 수행하는 경우, 총 레이어의 개수가 3개 또는 4개일 수 있다.
세 번째 경우는 순환 쉬프트만으로는 직교성을 보장하기가 힘들어 OCC가 반드시 필요한 경우이다. 이러한 경우는 총 레이어의 개수가 5개 이상인 경우일 때 만족될 수 있다. 예를 들어, 랭크 5보다 큰 MU-MIMO를 수행하는 경우 총 레이어의 개수가 5개 이상일 수 있다.
전술한 바와 같이 첫 번째 경우는 하나의 단말에 대하여 레이어의 개수가 1개 또는 2개인 경우이다. 두 번째 경우는 SU-MIMO의 경우, 하나의 단말에 대하여 레이어의 개수가 3개 또는 4개인 경우이지만, MU-MIMO의 경우, 각 단말에 대하여 레이어의 개수가 1개 또는 2개인 경우가 대부분이다. 세 번째 경우는 MU-MIMO로서 각 단말의 레이어의 개수가 3개 이상인 경우가 일반적이다. 물론 세 번째 경우에서도 각 단말에 대하여 레이어의 개수가 1개 또는 2개인 경우로 MU-MIMO가 구성될 수는 있지만, 이 경우 많은 수의 단말 간의 MU-MIMO로써 일반적이지는 않은 경우이다.
즉, 각 단말에 대하여 레이어의 개수가 1개 또는 2개일 때는(특히, 레이어의 개수가 1개만 지원되는 Rel-8/9 경우에서처럼) 첫 번째 또는 두 번째 경우에 해당하여 OCC가 꼭 없어도 순환 쉬프트만으로 상향링크 DM-RS에 대하여 어느 정도의 직교성을 획득할 수 있다.
도 6과 같이 상향링크 DM-RS의 오버헤드가 감소하는 경우, 하나의 서브프레임에서 하나의 심볼에 상향링크 DM-RS가 할당되어 전송되므로 기존과 같이 OCC의 적용이 불가능하다. 따라서, OCC를 적용하지 않거나 다른 방법으로 OCC를 적용하는 등의 새로운 방식이 필요할 수 있다.
본 발명에서는 스몰 셀(small cell) 환경에서 다음과 같은 두 가지 형태의 상향링크 DM-RS의 구성을 고려할 수 있다.
첫 번째 경우는 상향링크 DM-RS의 오버헤드 감소를 미적용하는 것이다(예를 들어 도 5의 DM-RS 자원할당 방식). 이하 본 발명의 실시예에서는 상향링크 DM-RS의 오버헤드 감소가 미적용된 경우를 '디폴트 상향링크 DM-RS'라고 한다. 전술한 도 5와 같이 기존과 동일하게 하나의 서브프레임 내에서 두 개의 심볼에서 상향링크 DM-RS을 매핑하여 전송할 수 있다.
두 번째 경우는 상향링크 DM-RS 오버헤드 감소를 적용하는 것이다(예를 들어 도 6의 DM-RS 자원할당 방식). 이하 본 발명의 실시예에서는 상향링크 DM-RS의 오버헤드 감소가 적용된 경우를 '감소 상향링크 DM-RS'라고 한다. 전술한 도 6과 같이 하나의 서브프레임 내에서 하나의 심볼에서만 상향링크 DM-RS을 매핑하여 전송할 수 있다. 상향링크 DM-RS 오버헤드 감소를 적용하는 경우 기존과 같은 OCC가 적용되지 않을 수 있다. 이러한 경우, PUSCH에 대한 상향링크 DM-RS의 시퀀스에 관련된 r(λ) PUSCH(ㆍ)이 새롭게 정의될 수 있다. 표 1에서 OCC와 관련된 표의 오른쪽의
Figure PCTKR2014012757-appb-I000012
과 관련된 열(column)들은 OCC가 적용되지 않을 수 있다. 따라서, 수학식 2와 같이 그 값이 항상 1인 w(λ)(0) 부분만 사용되거나 수학식 3과 같이 아예 사용되지 않을 수 있다.
<수학식 2>
Figure PCTKR2014012757-appb-I000013
여기서,
m=0
n=0,...,MRS sc-1 그리고,
MRS sc=Msc PUSCH
<수학식 3>
Figure PCTKR2014012757-appb-I000014
여기서,
n=0,...,Msc RS-1
Msc RS=Msc PUSCH
이하 본 발명의 실시예에서 따르면 디폴트 상향링크 DM-RS가 사용되는 경우와 감소 상향링크 DM-RS가 사용되는 경우가 선택적으로 결정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각 단말에서 상향링크 전송을 위해 사용하는 레이어의 개수를 고려하여 상향링크 서브프레임에서 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용할지 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부를 선택적으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전술한 바와 같이 각 단말의 레이어 개수가 1개 또는 2개일 경우에는 OCC가 없어도 순환 쉬프트만으로 직교성을 어느 정도 획득할 수가 있다. 이러한 경우, 단말은 상향링크 전송시 감소 상향링크 DM-RS를 상향링크 DM-RS로 사용할 수 있다. 반대로 OCC가 있어야 상향링크 DM-RS 사이에서 직교성 획득할 수 있는 경우에는 단말은 상향링크 전송시 디폴트 상향링크 DM-RS를 상향링크 DM-RS로 사용할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 상향링크 서브프레임에서 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용할지 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부를 선택하는 구체적인 방법에 대해 개시한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 7에서는 단말의 상향링크 DM-RS 선택 방법에 대해 개시한다. 도 7에서는 단말이 DCI 포맷과 레이어의 개수를 기반으로 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용할지 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정하는 방법에 대해 개시한다.
도 7을 참조하면, 단말은 오버헤드 감소가 가능한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S1000). 이러한 판단은 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보를 기반으로 수행될 수 있다. 그리고 단말은 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보를 기지국으로부터 획득(또는 수신)할 수 있다. 일례로서, 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC(radio resource control))으로부터 전송되는 상위 계층 신호를 기반으로 획득(또는 수신)될 수 있다. 다른 예로서 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보는 오버헤드 감소 활성화 필드(overhead reduction enabling field)를 기반으로 전송(또는 획득)될 수 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 스몰 셀 배치 환경 등을 고려하여 준정적(semi-static)으로 전송될 수 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 일종의 오버헤드 감소가 가능한 모드(mode) 또는 단말이 감소 상향링크 DM-RS를 사용 가능한지를 지시하는 역할을 수행할 수 있다.
상위 계층 신호(또는 오버헤드 감소 활성화 필드)의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능하지 않은 경우, 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1010).
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성되지 않은 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신하지 못한 경우), 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1010).
반대로 상위 계층 신호의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능한 경우, 단말은 기지국으로부터 할당된 상향링크 관련 DCI 포맷을 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용(또는 적용)할지 여부에 대해 결정(또는 선택)할 수 있다.
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성된 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신한 경우), 단말은 기지국으로부터 할당된 상향링크 관련 DCI 포맷을 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용(또는 적용)할지 여부에 대해 결정(또는 선택)할 수 있다.
단계 S1000에서 오버헤드 감소가 가능한 것으로 판단되면, 단말은 DCI 포맷이 0인지 여부를 판단한다(단계 S1020).
단말은 제어 신호를 전송하는 DCI 포맷에 대해 판단할 수 있다. 설명의 편의상 단계 S1020에서는 DCI 포맷이 0인지 여부에 대해 판단하는 단계에 대해 개시하였으나, 단계 S1020에서 DCI 포맷이 4인지 여부를 판단할 수도 있다.
단계 S1020을 기반으로 한 판단 결과 DCI 포맷 0인 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 적용할 수 있다(단계 S1030). 즉, 감소 상향링크 DM-RS의 적용을 지시하는 별도의 추가적인 시그널링이 필요없이, DCI 포맷에 기반하여 묵시적으로 감소 상향링크 DM-RS의 적용이 지시될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면 DCI 포맷을 기반으로 우선적으로 감소 상향링크 DM-RS의 사용여부를 판단할 수 있다. 전술한 바와 같이 DCI 포맷 0은 단말의 PUSCH 및 PUSCH와 연계되는 상향링크 DM-RS를 위한 전송 레이어의 개수가 1개일 수 있다. 즉, DCI 포맷 0의 경우 OCC의 적용 없이 순환 쉬프트만으로 어느 정도 직교성을 보장할 수 있다. 즉 OCC를 적용하지 않더라도 상향링크 DM-RS의 오버헤드 감소가 가능하다. 따라서 단말은 기지국으로부터 DCI 포맷 0의 상향링크 제어 신호를 수신한 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
단계 S1020을 기반으로 한 판단 결과 DCI 포맷 4인 경우, 레이어의 개수가 임계 개수 이하인지 여부를 판단할 수 있다(단계 S1040).
단계 S1020을 기반으로 한 판단 결과 DCI 포맷 4인 경우, 레이어의 개수가 임계 개수(예를 들어, 1개) 이하인지 여부를 추가적으로 판단하여 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정할 수 있다. 즉, DCI 포맷 4의 경우 감소 상향링크 DM-RS의 적용을 지시하는 별도의 추가적인 시그널링이 필요없이, 레이어의 개수에 기반하여 묵시적으로 감소 상향링크 DM-RS의 적용이 지시될 수 있다.
예를 들어, 상향링크 관련 제어 정보가 DCI 포맷 4로 전송되고, 레이어의 개수가 1개인 경우에는 감소 상향링크 DM-RS를 적용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1030). 반대로 레이어의 개수가 1개보다 큰 경우에는 감소 상향링크 DM-RS를 적용하지 않고 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1010).
즉, 레이어의 개수가 일정 개수보다 큰 경우, 직교성을 확보하기 위해 OCC를 사용하여야 한다. 이러한 경우, OCC를 사용할 수 없는 감소 상향링크 DM-RS를 사용하지 않고 OCC를 사용하는 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
레이어의 개수에 대한 정보는 표 3 및 표 4에서 정의된 프리코딩 정보 및 레이어의 개수에 대한 정보를 기반으로 획득할 수 있다.
표 3
하나의 코드워드코드워드 0이 가용하고코드워드 1이 가용하지 않은 경우 두개의 코드워드코드워드 0이 가용하고코드워드 1이 가용한 경우
인덱스에 맵핑된 비트필드 메시지 인덱스에 맵핑된 비트필드 메시지
0 1 layer: TPMI=0 0 2 layers: TPMI=0
1 1 layer: TPMI=1 1-7 reserved
2 1 layer: TPMI=2
... ...
5 1 layer: TPMI=5
6-7 reserved
표 4
하나의 코드워드코드워드 0이 가용하고코드워드 1이 가용하지 않은 경우 두개의 코드워드코드워드 0이 가용하고코드워드 1이 가용한 경우
인덱스에 맵핑된 비트필드 메시지 인덱스에 맵핑된 비트필드 메시지
0 1 layer: TPMI=0 0 2 layers: TPMI=0
1 1 layer: TPMI=1 1 2 layers: TPMI=1
23 1 layer: TPMI=23 15 2 layers: TPMI=15
24 2 layers: TPMI=0 16 3 layers: TPMI=0
25 2 layers: TPMI=1 17 3 layers: TPMI=1
... ...
39 2 layers: TPMI=15 27 3 layers: TPMI=11
40-63 reserved 28 4 layers: TPMI=0
29 - 63 Reserved
표 3 및 표 4를 참조하면, 2개의 안테나 포트를 위한 프리코딩 정보 필드에서는 하나의 코드워드를 사용하는 모든 경우가 레이어의 개수가 1개인 경우이다. 4개의 안테나 포트를 위한 프리코딩 정보 필드에서는 하나의 코드워드를 사용하는 경우에서 6비트의 비트 값이 0에서 23일 경우가 레이어 개수가 1개인 경우일 수 있다. 즉, 단말은 상향링크 관련 제어 정보가 DCI 포맷 4를 통해 전송되는 경우, DCI 포맷 4에 포함된 프리코딩 정보 필드를 기반으로 획득한 레이어의 개수에 대한 정보를 기반으로 상향링크 데이터 전송시 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용할 것인지 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 것인지 여부에 대해 결정할 수 있다.
한편 하기 표 5에서 개시한 바와 같이 DCI 포맷 4를 기반으로 전송되는 프리코딩 정보 필드에 포함된 비트가 3비트인 경우는 2개의 안테나 포트를 위한 것이고, 프리코딩 정보 필드에 포함된 비트가 6비트인 경우는 4개의 안테나 포트를 위한 것일 수 있다.
표 5
UE의 안테나 포트 개수 프리코딩 정보의 비트수
2 3
4 6
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 8에서는 단말의 상향링크 DM-RS 선택 방법에 대해 개시한다. 도 8에서는 도 7과 동일하게 단말이 DCI 포맷과 레이어의 개수를 기반으로 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용할지 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정하되, 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부를 결정하기 위한 임계 레이어의 개수가 2로 설정된 점에서 차이가 있다. 즉, 도 8을 참조하면, 단계 S1100 내지 단계 S1140은 각각 단계 S1000 내지 단계 S1040와 동일하게 수행되며, 임계 레이어의 개수가 1이 아닌 2로 설정된 실시예이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 9에서는 단말의 상향링크 DM-RS 선택 방법에 대해 개시한다. 도 9에서는 DCI 포맷 4에서 정의된 필드를 기반으로 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용할지 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정할 수 있다.
도 9를 참조하면, 단계 S1240과 같이 DCI 포맷 4에서 정의된 특정 필드를 사용하는 점에서 도 7과 차이가 있으며 나머지 단계 S1200은 단계 S1000와 동일하게 수행되고, 단계 S1220은 단계 S1020과 동일하게 수행되며, 단계 S1230과 단계 S1210은 각각 단계 S1030과 단계 S1010과 동일하게 수행된다. 도 7의 실시예와 차이가 있는 단계 S1240만을 설명하면 다음과 같다.
단계 S1220을 기반으로 한 판단 결과 DCI 포맷 4인 경우, 단말은 오버헤드 감소 필드가 감소 상향링크 DM-RS의 사용을 지시하는지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S1240). 즉, 단계 S1220을 기반으로 한 판단 결과, DCI 포맷 4인 경우, DCI 포맷 4를 통해 전송된(또는 DCI 포맷 4에 포함된) 오버헤드 감소 필드의 값을 판단할 수 있다. 오버헤드 감소 필드는 감소 상향링크 DM-RS를 적용할지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 오버헤드 감소 필드의 값이 0인 경우 감소 상향링크 DM-RS가 사용되고, 오버헤드 감소 필드의 값이 1인 경우 감소 상향링크 DM-RS가 사용되지 않고 디폴트 상향링크 DM-RS가 사용될 수 있다. 반대로, 오버헤드 감소 필드의 값이 1인 경우 감소 상향링크 DM-RS가 사용되고, 오버헤드 감소 필드의 값이 0인 경우 감소 상향링크 DM-RS가 사용되지 않고 디폴트 상향링크 DM-RS가 사용될 수도 있다.
DCI 포맷 4의 경우 다른 DCI 포맷과 동일한 페이로드 크기(payload size)를 가져야 하는 엄격한 제한이 없기에 오버헤드 감소 필드와 같은 새로운 1비트 필드를 추가적으로 설정할 수 있다. 하지만 DCI 포맷 4와 더불어 상향링크 승인(UL grant)을 위해 사용되는 DCI 포맷 0의 경우에는 하향링크 할당(DL assignment)을 위해 사용되는 DCI 포맷 1A와 동일한 페이로드 크기를 가져야 하는 제약 조건이 있다. 따라서, DCI 포맷 0의 경우, 새로운 1비트의 크기의 필드에 대한 추가적인 설정이 힘들 수도 있다. 전술한 바와 같이 단말은 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 오버헤드 감소가 활성화되고 DCI 포맷 0로 상향링크 승인이 되는 경우, 추가적인 판단이 없이 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
이뿐만 아니라 본 발명의 실시예에 따르면 DCI 포맷의 기존의 필드 정보를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS가 사용되는지 여부에 대해 지시할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷의 RB 할당 필드 또는 상향링크 관련 DCI 포맷에 포함되는 순환 쉬프트 필드에 대한 정보를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS가 사용되는지 여부에 대해 지시할 수 있다. 이하 본 발명의 실시예에서는 DCI 포맷의 기존의 필드 정보를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS가 사용되는지 여부에 대해 지시하는 방법에 대해 개시한다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 10에서는 오버헤드 감소 활성화 필드(overhead reduction enabling field) 및 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보를 기반으로 단말이 상향링크 DM-RS를 선택하는 방법에 대해 개시한다. 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보가 스펙상으로 미리 규정된(pre-define)된 경우, 상기 오버헤드 감소 활성화 필드는 도 7 내지 도 9에 따른 실시예들에서 언급한 오버헤드 감소 활성화 필드와 같을 수 있다. 한편, 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보가 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 상위 계층으로부터 시그널링 되는 경우, 상기 오버헤드 감소 활성화 필드는 자원 기반 오버헤드 감소 활성화 필드(resource based overhead reduction enabling field)로 불릴 수도 있다.
도 10에서는 상향링크 데이터 및 상향링크 DM-RS를 전송하도록 스케줄링 되어 단말에게 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연관된 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 예로써, 상향링크 데이터 및 상향링크 DM-RS를 전송하도록 스케줄링 되어 단말에게 할당된 상향링크 자원 블록들 중 가장 낮은 자원 블록 인덱스에 해당하는 자원 블록이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하는 경우, 상기 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
도 10을 참조하면, 단말은 오버헤드 감소가 가능한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S1300).
단말은 상위 계층(예를 들어, RRC(radio resource control))으로부터 전송되는 상위 계층 신호를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보를 획득할 수 있다. 상위 계층 신호를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보는 예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드(overhead reduction enabling field)를 통해 전송될 수 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 언급한 바와 같이, 도 7 내지 도 9에 따른 실시예들에서 언급한 오버헤드 감소 활성화 필드와 같을 수도 있으며, 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보를 포함하는 자원 기반 오버헤드 감소 활성화 필드일 수도 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 스몰 셀 배치 환경 등을 고려하여 준정적(semi-static)으로 전송될 수 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 일종의 오버헤드 감소가 가능한 모드(mode)를 지시하는 역할을 수행할 수 있다.
상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능하지 않은 경우, 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1310).
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성되지 않은 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신하지 못한 경우), 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1310).
반대로 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능한 경우, 단말은 기지국으로부터 할당된 상향링크 관련 DCI 포맷을 통해 단말로 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부에 대해 판단하여 감소 상향링크 DM-RS의 전송 여부에 대해 결정할 수 있다.
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성된 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신한 경우), 단말은 기지국으로부터 할당된 상향링크 관련 DCI 포맷을 통해 단말로 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부에 대해 판단하여 감소 상향링크 DM-RS의 전송 여부에 대해 결정할 수 있다.
상향링크 관련 DCI 포맷을 통해 단말로 할당된 상향링크 할당 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단한다(단계 S1320).
단말은 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단하여 감소 상향링크 DM-RS를 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
상향링크 관련 DCI 포맷(DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4)에서 상향링크 데이터 및 상향링크 DM-RS를 전송하기 위해 할당된 자원 블록 할당 정보를 기반으로 단말에 할당된 자원 블록이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 감소 상향링크 DM-RS의 적용을 지시하는 별도의 추가적인 시그널링이 필요없이, 자원 블록 할당 정보에 기반하여 묵시적으로(implicitly) 감소 상향링크 DM-RS의 적용이 지시될 수 있다. 예를 들어, 단말에 할당된 자원 블록들 중 자원 블록 인덱스가 가장 낮은 자원 블록이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하는지에 대해 판단하여 단말에 할당된 자원 블록이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부에 대해 판단할 수 있다.
단말에 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계된 경우, 예를 들어 상향링크 관련 DCI 포맷을 통해 단말에게 할당된 상향링크 자원 블록들 중 가장 낮은 자원 블록 인덱스에 해당하는 자원 블록이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하는 경우, 상기 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1330).
반대로 단말에 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되지 않은 경우, 예를 들어 상향링크 관련 DCI 포맷을 통해 단말에게 할당된 상향링크 자원 블록들 중 가장 낮은 자원 블록 인덱스에 해당하는 자원 블록이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하지 않는 경우, 상기 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1310).
즉, 본 발명의 실시예에서는 상향링크 자원을 구분하여 해당 자원을 할당 받은 단말이 사용할 상향링크 DM-RS를 결정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상향링크 자원 중 어떠한 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원인지 여부에 대한 정보를 수신할 수 있다. 또는 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원이 미리 단말과 기지국 사이에 정의될 수도 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원을 정의하는 방법을 나타낸다.
도 11을 참조하면, 상향링크 자원 중 제1 상향링크 자원(1400)은 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원(transmission available resource)으로 사용되고 제2 상향링크 자원(1450)은 감소 상향링크 DM-RS 전송 비가용 자원으로 사용될 수 있다. 도 11에서는 복수의 서브프레임에 걸쳐서 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원이 할당된 것으로 가정하였으나 서브프레임마다 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원이 정의될 수도 있다.
감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원들에 대한 정보를 전송하기 위해 예를 들어, 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원이 시작되는 시작 자원 블록에 대한 정보와 시작 자원 블록부터 연속되는 자원 블록의 개수에 대한 정보가 사용될 수 있다. 구체적으로, 시작 자원 블록에 대한 정보(RBstart), 시작 자원 블록으로부터 연속되는 자원 블록에 대한 정보(LCRBs, LCRBs≥1)를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원을 정의할 수 있다. 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원은 아래의 수학식 4와 같이 자원 지시 값(resource indication value)으로 정의될 수 있다.
<수학식 4>
Figure PCTKR2014012757-appb-I000015
인 경우,
Figure PCTKR2014012757-appb-I000016
그 외의 경우,
Figure PCTKR2014012757-appb-I000017
NRB UL는 상향링크에서 설정된 자원 블록의 개수에 대한 정보를 나타낸다.
또 다른 방법으로 기존의 기존 상향링크 자원 할당 0, 기존 상향링크 자원 할당 1 및 기존 하향링크 자원 할당 0, 기존 하향링크 자원 할당 1 또는 기존 하향링크 자원 할당 2과 같은 기존에 상향링크 및 하향링크에서 자원을 할당하기 위해 사용하던 할당 방식이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 이러한 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC)를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어 앞서 언급한 바와 같이, 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보가 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 상위 계층으로부터 시그널링 되어 전송될 수 있다.
한편 앞서 언급한 바와 같이, 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보가 스펙상으로 미리 규정(pre-define)될 수도 있다. 예를 들어, 미리 규정된(pre-define) 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보는, RB 인덱스가 홀수 번째인 RB들 또는 짝수 번째인 RB들을 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원으로 사용하거나 (RB 인덱스)mod N=0(여기서 N은 2 이상의 정수)인 RB들을 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원으로 사용할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다.
도 12에서는 도 10에 따른 실시예에서 언급한 오버헤드 감소 활성화 필드(overhead reduction enabling field) 및 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보뿐만 아니라 DCI 포맷에 대한 정보를 추가적으로 고려하여 단말이 상향링크 DM-RS를 선택하는 방법에 대해 개시한다.
도 12를 참조하면, 오버헤드 감소가 가능한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S1500).
단말은 상위 계층(예를 들어, RRC(radio resource control))으로부터 전송되는 상위 계층 신호를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보를 획득할 수 있다. 상위 계층 신호를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있는지에 대한 정보는 예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드(overhead reduction enabling field)를 통해 전송될 수 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 언급한 바와 같이, 도 7 내지 도 9에 따른 실시예들에서 언급한 오버헤드 감소 활성화 필드와 같을 수도 있으며, 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보를 포함하는 자원 기반 오버헤드 감소 활성화 필드일 수도 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 스몰 셀 배치 환경 등을 고려하여 준정적(semi-static)으로 전송될 수 있다. 오버헤드 감소 활성화 필드는 일종의 오버헤드 감소가 가능한 모드(mode)를 지시하는 역할을 수행할 수 있다.
상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능하지 않은 경우, 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1510).
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성되지 않은 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신하지 못한 경우), 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1510).
반대로 상위 계층 신호의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능한 경우, DCI 포맷에 대한 정보 및 단말로 할당된 상향링크 자원을 기반으로 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정할 수 있다.
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성된 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신한 경우), DCI 포맷에 대한 정보 및 단말로 할당된 상향링크 자원을 기반으로 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정할 수 있다.
단말은 DCI 포맷이 0인지 여부에 대해 판단한다(단계 S1520).
단말에서 감소 상향링크 DM-RS의 사용이 가능한 경우, DCI 포맷이 0인지 4인지 여부를 추가적으로 판단하여 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 판단할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면 DCI 포맷이 0인 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 사용할 수 있다(단계 S1540).
반대로 DCI 포맷이 0이 아닌 경우, 즉, DCI 포맷이 4인 경우에는 단말이 할당 받은 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단하여 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 판단할 수 있다.
상향링크 할당 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단한다(단계 S1530).
단말이 DCI 포맷 4를 기반으로 상향링크 스케줄링 된 경우, 단말은 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단하여 감소 상향링크 DM-RS를 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
DCI 포맷 4에서 상향링크 데이터 및 상향링크 DM-RS를 전송하기 위해 할당된 자원 블록 할당 정보를 기반으로 단말에 할당된 자원 블록이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말에 할당된 자원 블록들 중 자원 블록 인덱스가 가장 낮은 자원 블록이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하는지에 대해 판단하여 단말에 할당된 자원 블록이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부에 대해 판단할 수 있다.
단말이 DCI 포맷 4를 기반으로 단말에 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계된 경우, 예를 들어 DCI 포맷 4를 통해 단말에게 할당된 상향링크 자원 블록들 중 가장 낮은 자원 블록 인덱스에 해당하는 자원 블록이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하는 경우, 상기 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1540).
반대로 단말이 DCI 포맷 4를 기반으로 단말에 할당된 상향링크 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되지 않은 경우, 예를 들어 DCI 포맷 4를 통해 단말에게 할당된 상향링크 자원 블록들 중 가장 낮은 자원 블록 인덱스에 해당하는 자원 블록이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 속하지 않는 경우, 상기 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1510).
즉, 본 발명의 실시예에서는 상향링크 관련 제어 정보를 전송하기 위해 사용한 DCI 포맷에 대한 정보, 상향링크 자원을 구분하여 해당 자원을 할당 받은 단말이 사용할 상향링크 DM-RS를 결정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상향링크 자원 중 어떠한 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원인지 여부에 대한 정보를 수신할 수 있다. 또는 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원이 미리 단말과 기지국 사이에 정의될 수도 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다. 도 13에서는 오버헤드 감소 활성화 필드 및 순환 쉬프트 필드에 대한 정보를 고려하여 단말이 상향링크 DM-RS를 선택하는 방법에 대해 개시한다.
도 13을 참조하면, 오버헤드 감소가 가능한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S1600). 단계 S1600은 단계 S1000의 실시예와 동일하게 수행된다.
상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능하지 않은 경우, 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1610).
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성되지 않은 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신하지 못한 경우), 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1610).
반대로 상위 계층 신호의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능한 경우, 단말은 DCI 포맷에 포함된 순환 쉬프트 필드 정보를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정할 수 있다.
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성된 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신한 경우), DCI 포맷에 포함된 순환 쉬프트 필드 정보를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 결정할 수 있다.
이에 대해 상세히 설명하면, 단말은 순환 쉬프트 필드가 제1 순환 쉬프트 그룹에 속해있는지 여부에 대해 판단한다(단계 S1620). 단말은 상향링크 관련 DCI 포맷(DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4)에서 순환 쉬프트 필드를 통해 상향링크 DM-RS 오버헤드 감소의 적용 여부를 판단하게 된다.
전술한 표 1에서와 같이 순환 쉬프트 필드로 지시되는 8가지의 3비트 값을 두 개의 그룹(제1 순환 쉬프트 그룹, 제2 순환 쉬프트 그룹)으로 나누고, 순환 쉬프트 필드의 3비트 값이 제1 순환 쉬프트 그룹에 속할 경우 오버헤드 감소를 적용하고, 제2 순환 쉬프트 그룹에 속할 경우 오버헤드 감소를 적용하지 않을 수 있다.
예를 들어 제1 순환 쉬프트 그룹에 속하는 순환 쉬프트 필드에 해당하는 3 비트의 필드값과 제2 순환 쉬프트 그룹에 속하는 순환 쉬프트 필드에 해당하는 3 비트의 필드값은 다양하게 설정될 수 있다. 이하, 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의상 8개의 순환 쉬프트 필드값 중 4개는 제1 순환 쉬프트 그룹에 포함되고 나머지 4개는 제2 순환 쉬프트 그룹에 포함되는 것으로 가정하여 설명하나, 이외에도 다양하게 제1 순환 쉬프트 그룹과 제2 순환 쉬프트 그룹이 구분될 수 있다.
표 1을 참조하면 각 레이어에 대해 동일한 OCC 매핑값을 가지는 순환 쉬프트 필드는 아래와 같이 2개의 필드값을 집합으로 짝을 이룰 수 있다.
제1 집합은 000, 111으로 OCC 값으로 ([1 1], [1 1], [1 -1], [1 -1])을 가질 수 있다. 제2 집합은 001, 010으로 OCC 값으로 ([1 -1], [1 -1], [1 1], [1 1])을 가질 수 있다. 제3 집합은 011, 100으로 OCC 값으로 ([1 1], [1 1], [1 1], [1 1])를 가질 수 있다. 제4 집합은 101, 110으로 OCC 값으로 ([1 -1], [1 -1], [1 -1], [1 -1])를 가질 수 있다.
제1 집합 내지 제4 집합 중 각 집합에 포함된 두 개의 순환 쉬프트 필드값 중 하나의 순환 쉬프트 필드값을 제1 순환 쉬프트 그룹으로 나머지 하나를 제2 순환 쉬프트 그룹으로 구분할 수 있다. 예를 들어, '111, 010, 100, 110'를 제1 순환 쉬프트 그룹으로 분류하고 '000, 001, 011, 101'를 제2 순환 쉬프트 그룹으로 분류할 수 있다. 또 다른 예로, '001, 100, 101, 111'은 제1 순환 쉬프트 그룹으로 분류하고 '000, 010, 011, 110'를 제2 순환 쉬프트 그룹으로 분류할 수 있다.
이 외에도 제1 집합 내지 제4 집합에 포함된 두 개의 순환 쉬프트 필드값 중 하나의 순환 쉬프트 필드값을 제1 순환 쉬프트 그룹으로 나머지 하나를 제2 순환 쉬프트 그룹으로 구분하는 다양한 방법이 사용될 수 있다.
DCI 포맷에 포함된 순환 쉬프트 필드를 기반으로 순환 쉬프트의 값이 제1 순환 쉬프트 그룹인 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 전송을 하고 제2 순환 쉬프트 그룹인 경우, 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용하여 전송을 수행할 수 있다. 즉, 감소 상향링크 DM-RS의 적용을 지시하는 별도의 추가적인 시그널링이 필요없이, 순환 쉬프트 필드의 값에 기반하여 묵시적으로 감소 상향링크 DM-RS의 적용이 지시될 수 있다. 예를 들어, 제1 순환 쉬프트 그룹인 경우, 감소 상향링크 DM-RS가 사용되지 않으므로 OCC가 따로 정의되지 않을 수 있다. 아래의 표 6 및 표 7은 제1 순환 쉬프트 및 제2 순환 쉬프트를 구분하여 정의한 표이다. 표 6 또는 표 7은 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 오버헤드 감소가 활성화된 경우, 표 1을 대신하여 사용될 수 있다.
표 6
Figure PCTKR2014012757-appb-T000002
표 7
Figure PCTKR2014012757-appb-T000003
단계 S1620의 판단 결과, 제1 순환 쉬프트 그룹인 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1630).
단계 S1620의 판단 결과, 제2 순환 쉬프트 그룹의 경우, 디폴트 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1610).
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 DM-RS 선택 방법을 나타낸 순서도이다. 도 14에서는 오버헤드 감소 활성화 필드, DCI 포맷 및 순환 쉬프트 필드에 대한 정보를 고려하여 단말이 상향링크 DM-RS를 선택하는 방법에 대해 개시한다.
도 17을 참조하면, 단말은 오버헤드 감소가 가능한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S1700). 단계 S1700은 단계 S1000의 실시예와 동일하게 수행된다.
상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능하지 않은 경우, 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1710).
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성되지 않은 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신하지 못한 경우), 단말은 디폴트 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1710).
반대로 상위 계층 신호의 수신 결과, 단말에서 감소 상향링크 DM-RS를 사용하는 것이 가능한 경우, 기지국에서 단말로 상향링크 관련 제어 정보를 전송하기 위해 사용한 DCI 포맷에 대한 정보를 판단하여 감소 상향링크 DM-RS의 사용 여부에 대해 판단할 수 있다.
또는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호(예를 들어, 오버헤드 감소 활성화 필드)가 구성된 경우 (따라서 단말이 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호를 수신한 경우), 기지국에서 단말로 상향링크 관련 제어 정보를 전송하기 위해 사용한 DCI 포맷에 대한 정보를 판단하여 감소 상향링크 DM-RS의 사용 여부에 대해 판단할 수 있다.
단말은 DCI 포맷이 0인지 여부에 대해 판단한다(단계 S1720).
단말에서 감소 상향링크 DM-RS의 사용이 가능한 경우, DCI 포맷이 0인지 4인지 대한 여부를 판단할 수 있다. DCI 포맷이 0인 경우, 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1740).
DCI 포맷이 4인 경우에는 DCI 포맷 4에 포함된 순환 쉬프트 필드에 대한 정보를 기반으로 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부에 대해 판단할 수 있다.
먼저, 단말은 순환 쉬프트 필드의 값이 제1 순환 쉬프트 그룹에 포함되는지 여부에 대해 판단한다(단계 S1740). 만약 순환 쉬프트 필드의 값이 제1 순환 쉬프트 그룹에 포함되는 경우, 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 적용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
만약 순환 쉬프트 필드의 값이 제1 순환 쉬프트 그룹에 포함되지 않는 경우, 즉, 제2 순환 쉬프트 그룹에 포함되는 경우, 단말은 감소 상향링크 DM-RS를 적용하지 않고 디폴트 상향링크 DM-RS를 적용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다(단계 S1710).
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 15를 참조하면, 기지국(1800)은 프로세서(processor, 1810), 메모리(memory, 1820) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 1830)을 포함한다. 메모리(1820)는 프로세서(1810)와 연결되어, 프로세서(1810)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1820)는 프로세서(1810)와 연결되어, 무선 신호(예를 들어 본 명세서에서 개시되는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호, DCI 포맷 0이나 DCI 포맷 4 등에 의한 상향링크 관련 제어 신호)를 송신 및/또는 무선 신호(예를 들어 본 명세서에서 개시되는 상향링크 DM-RS)를 수신한다. 프로세서(1810)는 본 명세서에서 개시한 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호 및 DCI 포맷 0이나 DCI 포맷 4 등에 의한 상향링크 관련 제어 신호에 관한 설정을 구성하고, 수신한 상향링크 DM-RS로부터 상향링크 채널 추정을 수행한다. 전술한 실시예에서 서빙 셀의 기지국의 동작은 프로세서(1810)에 의해 구현될 수 있다.
무선기기(또는 단말)(1850)는 프로세서(1860), 메모리(1870) 및 RF부(1880)을 포함한다. 메모리(1870)는 프로세서(1860)와 연결되어, 프로세서(1860)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1880)는 프로세서(1860)와 연결되어, 무선 신호(예를 들어 본 명세서에서 개시되는 오버헤드 감소와 관련된 상위 계층 신호, DCI 포맷 0이나 DCI 포맷 4 등에 의한 상향링크 관련 제어 신호)를 수신하거나, 무선 신호(예를 들어 본 명세서에서 개시되는 상향링크 DM-RS)를 송신한다. 프로세서(1860)는 본 발명의 도 10 내지 도 17에 따른 실시예들에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 본 명세서에 개시된 모든 실시예에서의 단말(1850)의 동작은 프로세서(1860)에 의해 구현될 수 있다.
보다 상세하게는, 프로세서(1860)는 기지국(1800)으로부터 수신한 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 감소 DM(demodulation)-RS(reference signal)를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지에 대해 결정하고, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한 경우, 상기 기지국(1800)으로부터 수신한 상향링크 관련 DCI(uplink related downlink control information)를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되며, 상기 오버헤드 감소 활성화 필드는 상기 단말(1850)이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지를 지시하는 필드이고, 상기 감소 상향링크 DM-RS는 서브프레임 당 하나의 심볼에 할당될 수 있다.
여기서, 상기 프로세서(1860)는, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 단말(1850)의 상향링크 전송을 위해 할당된 레이어의 개수가 임계 레이어 개수 이하인지 여부를 결정하여 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하도록 구현되되, 상기 임계 레이어 개수는 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하기 위한 기준이 되는 레이어의 개수일 수 있다.
상기 프로세서(1860)는, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 DCI 포맷 4에 포함된 오버헤드 감소 필드를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되되, 상기 오버 헤드 감소 필드는 상기 단말(1850)이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부를 지시하는 필드일 수 있다.
한편, 상기 프로세서(1860)는, 상기 상향링크 관련 DCI를 기반으로 할당된 상향링크 전송 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 결정하고, 상기 상향링크 전송 자원이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계된 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행하도록 구현되되, 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보는 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 상기 단말(1850)이 상기 기지국(1800)으로부터 수신하거나 또는 상기 단말(1850)과 상기 기지국(1800) 사이에 미리 정의될 수 있다.
상기 프로세서(1860)는, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 DCI 포맷 4를 기반으로 할당된 상향링크 전송 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원인지 여부를 결정하고, 상기 상향링크 전송 자원이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행하도록 구현되되, 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보는 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 상기 단말(1850)이 상기 기지국(1800)으로부터 수신하거나 또는 상기 단말(1850)과 상기 기지국(1800) 사이에 미리 정의될 수 있다.
한편, 상기 프로세서(1860)는, 상기 상향링크 관련 DCI에 포함된 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드에 대한 정보를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현될 수 있다.
또한, 상기 프로세서(1860)는, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고, 상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 상향링크 관련 DCI에 포함된 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드에 대한 정보를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 참조 신호 전송 방법에 있어서,
    상기 단말이 서브프레임 당 하나의 심볼에서 상향링크 DM(demodulation)-RS(reference signal)의 전송이 가능한지(enabled)를 지시하는 오버헤드 감소 활성화 필드를 수신하는 단계; 및
    상기 오버헤드 감소 활성화 필드가 가능함(enabled)을 지시하는 경우, 상기 기지국으로부터 수신한 상향링크 관련 DCI(uplink related downlink control information)를 기반으로 서브프레임 당 하나 또는 두 개의 심볼에서 상향링크 DM-RS의 전송을 수행하는 단계를 포함하는 단말의 참조 신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 단말이 서브프레임 당 하나의 심볼에서 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계; 및
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 단말의 상향링크 전송을 위해 할당된 레이어의 개수가 임계 레이어 개수 이하인지 여부에 기반하여 상기 단말이 서브프레임 당 하나 또는 두 개의 심볼에서 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계를 포함하는 단말의 참조 신호 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 단말이 서브프레임 당 하나의 심볼에서 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계; 및
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 단말이 상기 DCI 포맷 4에 포함된 오버헤드 감소 필드를 기반으로 상기 단말이 서브프레임 당 하나 또는 두 개의 심볼에서 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 오버 헤드 감소 필드는 상기 단말이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부를 지시하는 필드인 단말의 참조 신호 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계는,
    상기 상향링크 관련 DCI를 기반으로 할당된 상향링크 전송 자원이 서브프레임 당 하나의 심볼에서 전송되는 상향링크 DM-RS(이하 “감소 상향링크 DM-RS”)의 가용 자원과 연계된 경우,
    상기 감소 상향링크 DM-RS의 전송을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 감소 상향링크 DM-RS의 가용 자원에 대한 정보는 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 단말이 기지국으로부터 수신하거나 또는 단말과 기지국 사이에 미리 정의될 수 있는 것을 특징으로 하는 단말의 참조 신호 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 단말이 감소 상향링크 DM-RS의 전송을 수행하는 단계;
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 DCI 포맷 4를 기반으로 할당된 상향링크 전송 자원이 상기 감소 상향링크 DM-RS의 가용 자원과 연계되었는지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 상향링크 전송 자원이 상기 감소 상향링크 DM-RS의 가용 자원과 연계된 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS의 전송을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 감소 상향링크 DM-RS의 가용 자원에 대한 정보는 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 단말이 기지국으로부터 수신하거나 또는 단말과 기지국 사이에 미리 정의될 수 있는 것을 특징으로 하는 단말의 참조 신호 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계는,
    상기 상향링크 관련 DCI에 포함된 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드에 대한 정보를 기반으로 수행되는 것인 단말의 참조 신호 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 DM-RS 전송을 수행하는 단계는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 단말이 감소 상향링크 DM-RS의 전송을 수행하는 단계; 및
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 상향링크 관련 DCI에 포함된 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드에 대한 정보를 기반으로 상기 단말이 서브프레임 당 하나 또는 두 개의 심볼에서 상향링크 DM-RS의 전송을 수행하는 단계를 포함하는 단말의 참조 신호 전송 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF 부와 선택적으로 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 기지국으로부터 수신한 오버헤드 감소 활성화 필드를 기반으로 감소 DM(demodulation)-RS(reference signal) 전송이 가능한지에 대해 결정하고,
    상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한 경우, 상기 기지국으로부터 수신한 상향링크 관련 DCI(uplink related downlink control information)를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되되,
    상기 오버헤드 감소 활성화 필드는 상기 단말이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송이 가능한지를 지시하는 필드이고,
    상기 감소 상향링크 DM-RS는 서브프레임 당 하나의 심볼에 할당되는 단말.
  9. 제8항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 단말의 상향링크 전송을 위해 할당된 레이어의 개수가 임계 레이어 개수 이하인지 여부를 결정하여 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하도록 구현되되,
    상기 임계 레이어 개수는 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하기 위한 기준이 되는 레이어의 개수인 단말.
  10. 제8항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 DCI 포맷 4에 포함된 오버헤드 감소 필드를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되되,
    상기 오버 헤드 감소 필드는 상기 단말이 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용할지 여부를 지시하는 필드인 단말.
  11. 제8항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상향링크 관련 DCI를 기반으로 할당된 상향링크 전송 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계되었는지 여부를 결정하고,
    상기 상향링크 전송 자원이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원과 연계된 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행하도록 구현되되,
    상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보는 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 상기 단말이 상기 기지국으로부터 수신하거나 또는 상기 단말과 상기 기지국 사이에 미리 정의될 수 있는 것을 특징으로 하는, 단말.
  12. 제8항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 DCI 포맷 4를 기반으로 할당된 상향링크 전송 자원이 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원인지 여부를 결정하고,
    상기 상향링크 전송 자원이 상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 한 상향링크 전송을 수행하도록 구현되되,
    상기 감소 상향링크 DM-RS 전송 가용 자원에 대한 정보는 상기 오버헤드 감소 활성화 필드에 포함되어 상기 단말이 상기 기지국으로부터 수신하거나 또는 상기 단말과 상기 기지국 사이에 미리 정의될 수 있는 것을 특징으로 하는, 단말.
  13. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상향링크 관련 DCI에 포함된 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드에 대한 정보를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되는 단말.
  14. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 0인 경우, 상기 감소 상향링크 DM-RS를 기반으로 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 상향링크 관련 DCI의 포맷이 DCI 포맷 4인 경우, 상기 상향링크 관련 DCI에 포함된 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드에 대한 정보를 기반으로 상기 감소 상향링크 DM-RS를 사용하여 상향링크 전송을 수행할지 여부를 결정하도록 구현되는 단말.
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