WO2015141960A1 - 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2015141960A1
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mcs index
mcs
modulation
256qam
transmission efficiency
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PCT/KR2015/002022
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강승현
최우진
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주식회사 케이티
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    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/362Modulation using more than one carrier, e.g. with quadrature carriers, separately amplitude modulated

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving downlink control information when supporting 256-state quadrature amplitude modulation (QAM). More specifically, three modulation methods conventionally used, Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16-state Quadrature Amplitude Modulation (16QAM), and 64 QAM (64-state Quadrature Amplitude Modulation), and MCS (Modulation and The present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving downlink control information (DCI) including an index.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM 16-state Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM 64-state Quadrature Amplitude Modulation
  • MCS Modulation and
  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving downlink control information (DCI) including an index.
  • DCI downlink control information
  • modulation The conversion of signal strength, displacement, frequency, phase, etc. into an appropriate waveform form in order to adapt the signal information to channel characteristics of a transmission medium is called modulation.
  • digital modulation converting a digital signal (that is, a digital symbol string) to be transmitted in correspondence with one of several possible signals (signal sets) into a signal suitable for channel characteristics is referred to as digital modulation.
  • M-ary QAM modulation method represented by 2 M QAM such as QPSK (or 4QAM), 16QAM, 64QAM is used.
  • Modulation methods used for downlink data transmission in a wireless communication system such as Long Term Evolution (LTE) or LTE-Advanced are QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • LTE Long Term Evolution
  • the base station uses this modulation method to transmit data to the terminal, and the terminal demodulates the transmitted signal to receive the data.
  • the base station selects one of the modulation method in consideration of the downlink channel situation and informs the user equipment using the downlink control information (DCI).
  • the terminal may receive data through demodulation suitable for the data modulation method by checking the received downlink control information.
  • the UE measures the downlink channel condition and transmits information on the measured channel condition to the base station.
  • the base station includes MCS index information mapped to QPSK, 16QAM, and 64QAM, respectively, in downlink control information and transmits the information to the terminal.
  • MCS index information mapped to QPSK, 16QAM, and 64QAM, respectively, in downlink control information and transmits the information to the terminal.
  • the present invention devised in accordance with the above-described needs is to provide a method and apparatus for newly setting an MCS index table when 256QAM is newly defined as a modulation method.
  • the present invention also provides a method and apparatus for transmitting downlink control information to a terminal using an MCS index table including indication information for 256QAM.
  • the present invention provides a method for receiving downlink control information by the terminal, the method comprising the steps of transmitting channel state information including information on the channel quality measurement to the base station and corresponding to 256QAM modulation method
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the present invention provides a method for transmitting downlink control information by a base station, receiving channel state information including information on a channel quality state measurement from the terminal and the modulation and coding scheme corresponding to the 256QAM modulation method Selecting one Modulation and Coding Scheme (MCS) index value based on channel state information in a preset MCS index table including an index value and transmitting downlink control information including the selected MCS index value; It provides a method to include.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the present invention provides a terminal for receiving downlink control information, a transmission unit for transmitting the channel state information including the information measuring the channel quality state to the base station and MCS (Modulation and Coding Scheme) corresponding to the 256QAM modulation method
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the present invention provides a base station for transmitting downlink control information, a receiver for receiving channel state information including information on measuring a channel quality state from a terminal and a Modulation and Coding Scheme (MCS) index corresponding to a 256QAM modulation method.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the present invention described above has an effect of providing a method and apparatus for newly setting an MCS index table when 256QAM is newly defined as a modulation method.
  • the present invention has the effect of providing a method and apparatus for transmitting downlink control information to the terminal by using the MCS index table including the indication information for 256QAM.
  • 1 is a diagram illustrating a relationship between a modulation order and an MCS and TBS index.
  • CQI BLER Block Error Rate
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a conventional CQI index table.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a mapping table of a conventional CQI index table and MCS and TBS.
  • FIG. 5 shows BLER performance of 64QAM and 256QAM at transmission efficiency of 5.333, 5.460, and 5.587 in EPA 3km / h channel model.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a required SNR for a BLER 10% of transmission efficiency of 64QAM and 256QAM.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a transmission efficiency of 64QAM and a required SNR value in FIG. 6.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a transmission efficiency of 256QAM and a required SNR value in FIG. 6.
  • FIG. 9 is a diagram briefly showing each embodiment of an MCS index table according to the present invention.
  • FIG. 10 is a signal diagram illustrating operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 12 illustrates another example of the MCS index table according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of the MCS index table according to the second embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG 16 illustrates another example of the MCS index table according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating another example of the MCS index table according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a TBS table in which a conventional VoIP TBS is defined.
  • FIG. 20 is a diagram summarizing a case where a specific VoIP TBS is included in each TBS index.
  • 21 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a target SNR for defining an MCS index table according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a code rate value R according to a fifth embodiment of the present invention.
  • 24 is a diagram illustrating another example of a code rate value according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating another example of a target SNR for defining an MCS index table according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating still another example of a code rate value R according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram showing still another example of a code rate value according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of a code rate value according to a sixth embodiment of the present invention.
  • 29 is a diagram illustrating another example of a code rate value according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a seventh embodiment of the present invention.
  • 31 is a diagram illustrating an example of a code rate value according to a tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a tenth embodiment of the present invention.
  • FIG 33 is a diagram showing another example of the MCS index table according to the tenth embodiment of the present invention.
  • 34 is a diagram illustrating an example of a code rate value according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram illustrating another example of a code rate value according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • 36 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 is a diagram showing still another example of a code rate value according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • 39 is a view for explaining the operation of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 40 is a diagram for explaining an operation of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • 41 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 42 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
  • user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell may be called.
  • RRH remote radio head
  • RU radio unit
  • a base station or a cell is a generic meaning indicating some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It should be interpreted as, and it is meant to cover all the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, RRH, RU, small cell communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from a viewpoint of a user terminal or a neighboring base station.
  • megacells macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit / receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to as base stations. do.
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
  • Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • extended PDCCH extended PDCCH
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is connected to an eNB or a macro cell (hereinafter referred to as an 'eNB') and wired controlled by an optical cable or an optical fiber to an eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink means a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
  • a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the EPDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
  • high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • the eNB performs downlink transmission to the terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Modulation is the conversion of the strength, displacement, frequency, phase, etc. of a signal (information) into an appropriate waveform form in order to adapt the signal information to channel characteristics of a transmission medium.
  • digital modulation converting a digital signal (i.e., a digital symbol string) to be transmitted by matching digital information with one of several possible signals (signal sets) is called digital modulation.
  • Representative digital modulation methods with good bandwidth efficiency are M-ary QAM modulation methods, which are represented by 2 M QAM such as QPSK (or 4QAM), 16QAM, 64QAM and 256QAM.
  • M represents the number of digital symbols that are modulated at one time in a modulation order
  • modulation orders of QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM are 2, 4, 6, and 8.
  • Modulation methods used for downlink data transmission in 3GPP LTE are QPSK, 16QAM and 64QAM.
  • the base station selects one of the three modulation methods described above in consideration of the downlink channel situation and informs the terminal of this by using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • 1 is a diagram illustrating a relationship between a modulation order and an MCS and TBS index.
  • MCS index composed of 5-bits among the above-described DCI informs the UE of three modulation methods as shown in FIG. 1.
  • MCS indexes 0 to 28 are used for HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) initial transmission, and 29 to 31 are used for HARQ retransmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the MPS indexes 0 through 9 mean that the QPSK modulation method is used for downlink data transmission, and the 10 through 16 times use 16QAM modulation method, and the 17 through 28 use 64QAM modulation method for downlink data transmission. Used for.
  • each MCS index indicates that data can be transmitted using codewords having different code rates. If the channel condition is good, the base station uses a high MCS index to increase bandwidth efficiency, and if the channel condition is bad, the base station performs robust transmission using a low MCS index to overcome the channel condition.
  • link adaptation means that the MCS is adjusted to maximize system throughput by compensating for radio channel characteristics that change over time.
  • MCS indexes 29, 30, and 31 are used to distinguish the modulation method used for HARQ retransmission. Accordingly, MCS index 29 indicates that QPSK modulation is used for 30 times, 16QAM modulation, and 31 for 64QAM modulation for HARQ retransmission.
  • a TBS (Transport Block Size) index I TBS is set to correspond to each MCS index I MCS .
  • the size of 110 transmittable information bits for each TBS index I TBS is considered, considering that the size of a transmission resource can be allocated from one PRB pair (Physical Resource Block pair) to 110 PRB pairs.
  • TBS is defined.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating CQI BLER (Block Error Rate) performance
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a conventional CQI index table.
  • the channel state information fed back by the terminal to the base station is called channel state information (CSI).
  • the channel state information (CSI) is composed of a Pre-coding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indicator (RI), and a Channel Quality Indicator (CQI).
  • PMI and RI are channel state information related to MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) transmission
  • CQI is a modulation method
  • code rate * 1024 Multiple-Input Multiple-Output
  • the UE feeds back a CQI index with high transmission efficiency when the channel condition is good, and feeds back a CQI index with a low CQI index when the channel condition is bad.
  • FIG. 2 shows the required signal-to-noise ratio (SNR) value that satisfies the block error rate (BLER) 10% of the transmission efficiency of the performance of the CQI of FIG. 3 in an experimental environment considering a single transmission antenna and two reception antennas in an AWGN channel environment It is shown.
  • the conventional CQI has a required SNR range of about -10dB to 17dB of BLER 10%, and each CQI index has a uniform Signal to Noise Ratio (SNR) interval of about 1.9dB. Transmission efficiency is set to have one interval.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a mapping table of a conventional CQI index table and MCS and TBS.
  • the base station checks the CQI received from the terminal, and determines the MCS to be used for resource allocation and transmission to the terminal with reference to this. At this time, the aforementioned MCS of FIG. 1 and CQI of FIG. 3 have the same relationship as that of FIG. 4.
  • MCS indexes 0, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26 and 28 are CQI indexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectively.
  • 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 can be set to have the same transmission efficiency.
  • an MCS index having a transmission efficiency corresponding to the middle of the transmission efficiency supported by the two CQI indexes is set.
  • MCS indexes 9 and 10 whose modulation orders are changed from QPSK to 16QAM are set to have the same transmission efficiency
  • MCS index 16 and 17 whose modulation orders are changed from 16QAM to 64QAM are also set to have the same transmission efficiency.
  • the same TBS index is set in MCS indexes having different modulation orders, the same TBS is transmitted in the same amount of transmission resources.
  • the base station checks the channel status through the CQI received from the terminal, and selects the size of the transmission resource to be allocated to the terminal and the MCS to be used for the transmission resource with reference to this. In this case, determining the code rate value of the MCS is the same as determining the TBS, which is the size of information bits to be transmitted to the corresponding transmission resource.
  • the present invention proposes a method and apparatus for transmitting / receiving channel state information transmitted from a UE to a base station when 256QAM is added to three modulation methods QPSK, 16QAM, and 64QAM, which are conventionally used to increase transmission traffic and speed. .
  • a method and apparatus for setting a CQI included in channel state information will be described in detail.
  • 5 is a diagram illustrating BLER performance of 64QAM and 256QAM at 5.333, 5.460, and 5.587 transmission efficiency in an Extended Pedestrian A model (EPA) 3km / h channel model.
  • EPA Extended Pedestrian A model
  • CQI indices 0 through CQI index 10 corresponding to the I TBS 16 new CQI Can be excluded from the target of elimination.
  • a transmission efficiency supporting 64QAM and 256QAM can be defined for five CQI indexes, which are reused from the conventional CQI indexes 0 to 10 and five CQI indexes 11 to 15.
  • the conventional CQI indexes 0 to 10 may be newly defined, and the CQI indexes 11 to 15 for 64QAM and 256QAM may also be newly defined.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a required SNR for a BLER 10% of transmission efficiency of 64QAM and 256QAM.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a transmission efficiency of 64QAM and a required SNR value in FIG. 6.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a transmission efficiency of 256QAM and a required SNR value in FIG. 6.
  • FIG. 7 a transmission efficiency and a required SNR value of 64QAM illustrated in FIG. 6 are shown.
  • FIG. 8 a transmission efficiency and a required SNR value of 256QAM are illustrated.
  • Equation 1 is used for the transmission efficiency using 64QAM to calculate the required SNR (Esti. Req. SNR) estimated to the transmission efficiency in FIG. 6 to FIG. 8, and for the transmission efficiency using 256QAM Equation 2 below was used.
  • R is described as a code rate value.
  • the MCS index table of FIG. 1 has 32 indexes, of which 29 MCS indexes indicate transmission efficiency and 3 MCS indexes indicate a modulation method used for HARQ (Hybrid automatic repeat request) retransmission. Also, among the 29 MCS indexes, MCS indexes 9 and 10 are set to use QPSK and 16QAM for the same transmission efficiency, and MCS indexes 16 and 17 are set to use 16QAM and 64QAM for the same transmission efficiency, respectively. As such, two MCS indexes overlap each other for two transmission efficiencies. In addition, the transmission efficiency defined as CQI in FIG. 4 is always included in the MCS index table, and the MCS index table is configured to support one additional transmission efficiency between adjacent CQIs. MCS index 0 is set equal to CQI index 2 and MCS index 28 is set equal to CQI 15.
  • FIG. 9 is a diagram briefly showing each embodiment of an MCS index table according to the present invention.
  • an MCS index table In order to support 256QAM, an MCS index table must be newly defined, and as shown in FIG. 9, the MCS index table has a number of various cases constituting the MCS index table.
  • three or four MCS indexes used for HARQ retransmission may be considered. Accordingly, the number of MCS indexes used for HARQ initial transmission is set to 29 or 28.
  • two MCS indexes can be designed to not overlap one transmission efficiency, or two MCSs only for two transmission efficiency as in the prior art.
  • the indexes can be designed to overlap or the MCS indexes using 64QAM and 256QAM can be added so that two MCS indexes can be designed for three transmission efficiencies.
  • MCS indexes for HARQ retransmission and two transmission efficiency numbers may be defined as MCS indexes.
  • TBS 0 to 16 in the conventional TBS index table has TBS set to support VoIP service
  • MCS index 0 to MCS index 18 corresponding to I TBS 16 is recycled and 10 to MCS index 19 to 28 Defines transmission efficiency for MCS that supports 64QAM and 256QAM in MCS index.
  • MCS indexes supporting 64QAM and 256QAM can be defined so as not to overlap for the same transmission efficiency.
  • FIG. 10 is a signal diagram illustrating operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal transmits channel state information including information on a channel quality state to a base station and a modulation corresponding to a 256QAM modulation method. and receiving downlink control information from a base station including a modulation and coding scheme (MCS) index value selected based on channel state information in a preset MCS index table including an index value and a selected MCS index value. And identifying the modulation information for the downlink data based on the information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a base station in a method for transmitting downlink control information, receiving channel state information including information on a channel quality state from a terminal and an MCS corresponding to a 256QAM modulation method Selecting one Modulation and coding scheme (MCS) index value based on channel state information from a preset MCS index table including a Modulation and coding scheme index value and downlink control information including the selected MCS index value It may include the step of transmitting.
  • MCS Modulation and coding scheme
  • the terminal 1010 of the present invention measures the channel quality of a downlink channel.
  • the quality of the downlink channel may be measured based on a reference signal transmitted by the base station 1000, and channel quality indication information corresponding to the quality may be selected.
  • the terminal 1010 transmits the selected channel quality indicator information (CQI) to the base station 1000 by including the channel state information (CSI) (S1010).
  • CQI channel quality indicator information
  • CSI channel state information
  • the base station 1000 may receive channel state information from the terminal 1010 and check the CQI index value included in the channel state information. Subsequently, one modulation and coding scheme (MCS) index value may be selected from a preset MCS index table including a modulation and coding scheme (MCS) index value corresponding to the 256QAM modulation method based on the identified CQI index value. S1020).
  • MCS index table including the MCS index value corresponding to the above-described 256QAM modulation method may be set according to various embodiments disclosed below.
  • the base station 1000 may transmit downlink control information including the selected MCS index value to the terminal 1010 (S1030).
  • the terminal 1010 may receive downlink control information from the base station and check modulation information on the downlink data according to the selected MCS index value (S1040).
  • the base station 1000 modulates the downlink data according to the modulation method included in the downlink control information and transmits the downlink data to the terminal 1010, and the terminal 1010 modulates the downlink data according to the MCS index value identified in step S1040. By recognizing the downlink data can be demodulated.
  • the base station 1000 of the present invention may select the MCS index value corresponding to the CQI index value from the MCS index table including 256QAM rather than the conventional MCS index table. Therefore, there is a need to newly set up an MCS index table that does not exist in the past, and it is very important to efficiently set up an MCS index table including an MCS index value of 256QAM in order to efficiently process traffic and increase transmission speed. .
  • Transmission efficiency for 10 new MCS indexes added based on the conventional MCS index 18 is defined.
  • the transmission efficiency may be set such that the difference between the required SNR for the BLER 10% of all the MCS indexes and the required SNR of the adjacent MCS index is constant from the MCS index 18.
  • the maximum value of R may be defined as 948 which is the same as the conventional CQI maximum transmission efficiency.
  • Target SNR is defined using the SNR interval value calculated according to Equation 3.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to the first embodiment of the present invention.
  • R is determined using Equation 1 and Equation 2 such that a difference in Required SNR between adjacent MCSs is equally spaced at maximum.
  • Equation 1 and Equation 2 such that a difference in Required SNR between adjacent MCSs is equally spaced at maximum.
  • FIG 12 illustrates another example of the MCS index table according to the first embodiment of the present invention.
  • the maximum value of R to be used for the maximum transmission efficiency of the new MCS may be defined as 952.
  • R is determined using Equation 1 and Equation 2 such that the difference between the required SNRs between adjacent MCSs is equally spaced at maximum.
  • the new MCS index table constructed in this way is shown in FIG.
  • the MCS index 18, 20, 22, 24, 26 and 28 can be set to the CQI index 10 to 15 as in the prior art.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a second embodiment of the present invention.
  • MCS index 18, 20, 22, 24, 26 and 28 in the first embodiment can be set to the CQI index 10 to 15 as in the prior art
  • MCS index 19 , 21, 23, 25 and 27 may be set by rounding the average value of two R values of adjacent CQIs so that the difference in transmission efficiency between adjacent MCS indexes is equally spaced.
  • the effective R value for 256QAM is calculated from the transmission efficiency of CQI 13 and rounded up after taking the average of the R values of CQI 14.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of the MCS index table according to the second embodiment of the present invention.
  • the effective R value for 256QAM is calculated from the transmission efficiency of CQI 13 and rounded up after taking the average of the R values of CQI 14.
  • 15 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a third embodiment of the present invention.
  • Transmission efficiency for five new CQIs added based on the conventional CQI index 10 is first defined.
  • the MCS of 64QAM conventionally used is recycled.
  • Esti For the BLER 10% between adjacent CQI indexes including CQI index 10 (or MCS index 18) among MCS indexes 18 to 28 used as conventional 64QAMs.
  • the MCS index is selected first so that the difference between the estimated SNR values is equally spaced.
  • the selected MCSs are MCS indexes 18, 21, 24 and 27 of FIG. It can be seen that the MCS index interval of two adjacent MCS is constant as 3. In this way four new MCS indexes are 18, 20, 22 and 24.
  • a new MCS can be defined by allocating an additional transmission efficiency between adjacent CQIs.
  • R is determined using Equation 1 and Equation 2 such that the difference between Required SNRs between adjacent MCS indexes is equally spaced as much as possible. In this way, the new MCS index defines 19, 21, and 23.
  • the transmission efficiency using 256QAM for the remaining four MCS index 25 ⁇ 28 is used as the minimum SNR.
  • the transmission efficiency using 256QAM for the MCS indexes 25 to 28 may be defined in the same manner as in the first embodiment so that the difference between the required SNRs between adjacent MCSs is equally equal.
  • FIG 16 illustrates another example of the MCS index table according to the third embodiment of the present invention.
  • transmission efficiency using 256QAM for four MCS indexes 25 to 28 may be defined so that the difference between the required SNRs between adjacent MCSs is equally equal.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the MCS index 18, 20, 22, 24, 26 and 28 in the first embodiment may be set to the CQI index 10 to 15 as in the prior art
  • the MCS index 19, 21, 23, 25, and 27 are set by rounding the average of two R values of adjacent CQIs so that the difference in transmission efficiency between adjacent MCS indexes is equally spaced.
  • the new MCS index table configured using the CQI set in FIG. 15 is as shown in FIG. 17.
  • the effective R value for 256QAM is calculated from the transmission efficiency of MCS index 24 and rounded up after taking the average of R values of MCS 26.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating another example of the MCS index table according to the fourth embodiment of the present invention.
  • an effective R value for 256QAM is calculated from the transmission efficiency of MCS index 24 and rounded up after taking an average of the R values of MCS index 26.
  • the above-described first to fourth embodiments are constituted by a method that does not affect the conventional VoIP TBS.
  • the required SNR difference of adjacent MCS indexes is relatively small in the low SNR intervals where QPSK and 16QAM are used, but the required SNR difference of adjacent MCS indexes is relatively large in the high SNR intervals where 64QAM and 256QAM are used. It is composed.
  • 19 is a diagram illustrating a TBS table in which a conventional VoIP TBS is defined. 19 shows an extract of a portion defined in the VoIP TBS in the conventional TBS table.
  • FIG. 20 is a diagram summarizing a case where a specific VoIP TBS is included in each TBS index.
  • the VoIP TBS is summarized, and the presence or absence of each TBS index I TBS for each of the VoIP TBS 144, 176, 208, 224, 256, and 328 bits is shown in FIG. 20.
  • TBS index I TBS 1 TBS to the VoIP both present TBS index I TBS for five of the six VoIP VoIP TBS TBS present it can be seen that the 0 and 2.
  • 21 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the conventional MCS index 0, 1, 2 is used as a new MCS entry to recycle TBS index I TBS 0, 1, 2, which includes a relatively large number of VoIP TBSs, as shown in FIG.
  • new MCS indexes 0, 2, 4, 6, 8, and 11 corresponding to the conventional CQI indexes 2, 3, 4, 5, 6, and 7 so that the difference in the required SNR of adjacent MCS indexes have similar values.
  • the MCS index 17 corresponding to 64QAM for the transmission efficiency overlapping 16QAM and 64QAM, and the same BLER performance as 256QAM for the same transmission efficiency as shown in FIG. Except for MCS index 28, the remaining MCS entries are used as new MCS entries.
  • the new MCS index table constructed in this way is shown in FIG.
  • MCS index 29, 30 and 31 may be used to distinguish the modulation method used for HARQ retransmission.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a target SNR for defining an MCS index table according to a fifth embodiment of the present invention.
  • R 22 , R 24 , R 26 , and R 28 for MCS index 22 24, 26, 28 that can be used as CQI are defined first.
  • Required SNR of MCS index 20 of FIG. 21 may be used as the minimum SNR
  • the SNR interval calculated using the aforementioned minimum SNR and maximum SNR is calculated as shown in Equation 4.
  • Target SNR is defined using the SNR interval value calculated by the above method, it is as shown in FIG. 22.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a code rate value R according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the R value is determined so that the difference between the Required SNRs between adjacent MCS indexes is equally spaced as much as possible.
  • the R value satisfying the Target SNR of FIG. 22 is obtained as shown in FIG. 23.
  • 24 is a diagram illustrating another example of a code rate value according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating another example of a target SNR for defining an MCS index table according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the maximum value of R to be used for the maximum transmission efficiency of the new MCS index may be defined as 952.
  • Required SNR of MCS index 20 of FIG. 21 may be used as the minimum SNR
  • Target SNRs of R 22 , R 24 , R 26 , and R 28 for MCS indexes 22, 24, 26, and 28 that can be used as CQI are defined in FIG. 25.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating still another example of a code rate value R according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the R value is determined so that the difference between the Required SNRs between adjacent MCS indexes is equally spaced as much as possible.
  • the R value satisfying the Target SNR of FIG. 25 is obtained as shown in FIG. 26.
  • FIG. 27 is a diagram showing still another example of a code rate value according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of a code rate value according to a sixth embodiment of the present invention.
  • 29 is a diagram illustrating another example of a code rate value according to a sixth embodiment of the present invention.
  • an R value is defined such that transmission efficiency between adjacent MCS indexes is equally spaced as much as possible in the method of the sixth embodiment.
  • the MCS indexes 29, 30, and 31 are partially reused as shown in FIG. 21 on the assumption that MCS indexes 29, 30, and 31 are used to distinguish the modulation method used for HARQ retransmission.
  • QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM are used to distinguish the modulation method used for HARQ retransmission using MCS index, respectively. That is, four MCS indexes for HARQ retransmission can be set.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a seventh embodiment of the present invention.
  • the conventional MCS index 1 may be removed from FIG. 21 and four MCS entries may be used for HARQ retransmission. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 30, some of the conventional MCS indexes may be reused.
  • R 22 , R 23 , R 24 , R 25 , R 26 , R 27 and R 28 defined in the above-described fifth and sixth embodiments are R 21 , R 22 , R 23 and R of FIG. 30, respectively.
  • the values 24 , R 25 , R 26 and R 27 are used.
  • the MCS index that supports the maximum transmission efficiency among the MCS indexes added for 256QAM has an R value of 948 defined in FIGS. 11, 13, 15, 17, 24, and 28.
  • the eighth exemplary embodiment of the present invention maintains the R value of the MCS index 28 from 948 to 952 while maintaining the MCS indexes 22 to 27 in FIGS. 11, 13, 15, 17, 24, and 28. Can be used instead.
  • the eighth embodiment defines changing the R value of the MCS index 28 of FIGS. 24 and 28 applied in the seventh embodiment from 948 to 952, the MCS indexes 22 to 27 of FIG. 30 of the seventh embodiment are maintained. In this case, the R value of the MCS index 27 is changed from 948 to 952.
  • the MCS index that supports the maximum transmission efficiency among MCS indexes added for 256QAM is defined as an R value 952 in FIGS. 12, 14, 16, 18, 27, and 29.
  • the R value for the MCS index 28 is changed from 952 to 948 while the MCS indexes 22 to 27 remain the same in FIGS. 12, 14, 16, 18, 27, and 29. We can change and use.
  • the eighth embodiment defines changing the R value of the MCS index 28 of FIGS. 27 and 29 applied in the seventh embodiment from 952 to 948, the MCS indexes 21 to 26 of FIG. 30 of the seventh embodiment are maintained as they are.
  • the R value for the MCS index 27 is changed from 952 to 948.
  • the MCS index having the lowest transmission efficiency among the MCS indexes using 256QAM is set to have the same transmission efficiency as the MCS index having the highest transmission efficiency in the prior art.
  • the R value of the MCS index 22 may be changed from 710 to 711 while maintaining the MCS index 23 to 28.
  • the ninth embodiment defines that the MCS index 22 of FIGS. 24 and 28 changes from 710 to 711, the R value for the MCS index 21 is maintained while the MCS indexes 22 to 27 remain unchanged in FIG. 30 of the seventh embodiment. This includes changing from 710 to 711.
  • 31 is a diagram illustrating an example of a code rate value according to a tenth embodiment of the present invention.
  • 710 which is an R 22 value of FIG. 23, is changed to 711 as in the ninth embodiment, and R 23 , R 25 , and R 27 are obtained as an average of two adjacent MCS indexes.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to a tenth embodiment of the present invention.
  • the MCS index table is defined as a transmission efficiency and a modulation method as shown in FIG. 32.
  • FIG 33 is a diagram showing another example of the MCS index table according to the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 33 a new MCS index table is shown in FIG. 33.
  • 34 is a diagram illustrating an example of a code rate value according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram illustrating another example of a code rate value according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • R 23 , R 25 , and R 27 are calculated as the average of two adjacent MCS indexes.
  • 36 is a diagram illustrating an example of an MCS index table according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • an MCS index table is defined as a transmission efficiency and a modulation method as illustrated in FIG. 36.
  • FIG. 37 is a diagram showing still another example of a code rate value according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 of the seventh embodiment when four MCS entries are used for HARQ retransmission, a code rate value for the MCS index in FIG. 35 is shown in FIG. That is, in R 22 R 28 of Figure 30 are determined as to R 27 in R 21 in FIG. 37.
  • the base station may select the MCS index value using the newly set MCS index table according to the first to eleventh embodiments.
  • operations of the terminal and the base station when the MCS index table according to the eleventh embodiment described above is set with reference to FIGS. 39 and 40 will be described.
  • 39 is a view for explaining the operation of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • a terminal of the present invention transmits channel state information including information on a channel quality state to a base station and a modulation and coding scheme (MCS) index corresponding to a 256QAM modulation method.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the terminal includes transmitting channel state information including information on measuring a channel quality state to a base station (S3900).
  • the channel state information may include information about a result of the UE measuring the channel quality of the downlink channel based on the reference signal.
  • the terminal receives a reference signal for channel measurement from the base station, and analyzes the received reference signal to measure channel quality of the downlink channel. Thereafter, the terminal selects a preset CQI index value according to the channel quality result and includes the CQI index value in the channel state information to transmit to the base station.
  • the UE provides downlink control information including a modulation and coding scheme (MCS) index value selected based on channel state information in a preset MCS index table including a modulation and coding scheme (MCS) index value corresponding to 256QAM modulation method. It may include the step of receiving from the base station (S3910).
  • the terminal receives downlink control information (DCI) from the base station.
  • the downlink control information received by the terminal includes an MCS index value indicating a modulation method, and the MCS index value is a value selected by the base station based on the CQI index value of the terminal.
  • the MCS index value is a value selected from an MCS index table pre-stored in the terminal and the base station and includes information on a modulation method of downlink data. That is, as described above, the information about the modulation order and the information about the transmission efficiency may be included.
  • the present invention relates to the setting of an MCS index value that can be included in downlink control information when 256QAM having a modulation order of 8 is introduced.
  • the terminal selects a downlink selected from an MCS index table including an MCS index value corresponding to 256QAM. Control information can be received.
  • the MCS index table may be set according to the first to eleventh embodiments. 39, setting of the MCS index table according to the eleventh embodiment will be described.
  • the MCS index table of the present invention corresponds to five MCS index values corresponding to the QPSK modulation method, six MCS index values corresponding to the 16QAM modulation method, nine MCS index values corresponding to the 64QAM modulation method, and 256QAM modulation method. Eight MCS index values may be included. That is, a total of 28 HARC MCS index values for initial transmission may be allocated, and the number of MCS index values according to each modulation order may be allocated as described above.
  • the MCS index table of the present invention may include MCS index values for 4 HARQ retransmissions, and may include MCS index values for 28 HARQ initial transmissions.
  • MCS index values for 4 HARQ retransmissions may include MCS index values for 28 HARQ initial transmissions.
  • one MCS index value may be allocated to each of modulation orders 2, 4, 6, and 8, and MCS for HARQ initial transmission. 28 index values may be allocated.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may be set to have the same transmission efficiency as the maximum transmission efficiency of the MCS index table in which the maximum modulation order is set to 6.
  • the maximum transmission efficiency is set to 5.5547.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may have a transmission efficiency of 5.5547. That is, in the case of the MCS index 21 shown in FIG. 38, the transmission efficiency is set to 5.5547.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may be set to have a code rate value equal to a code rate value having a maximum transmission efficiency of the MCS index table in which the maximum modulation order is set to 6.
  • the code rate value R having the maximum transmission efficiency is set to 948.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may be set to a code rate value 948. That is, as shown in FIG. 37, the MCS index 27 may have a code rate value of 948.
  • the MCS index table of the present invention may be set such that each of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method has the code rate value of FIG. 37. That is, the code rate value of the MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method is MCS index 21 as 711, MCS index 22 as 754, MCS index 23 as 797, MCS index 24 as 841, MCS index 25 as 885, and so on.
  • MCS index 26 may be set to 916.5 and MCS index 27 to 948.
  • the MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method may be set to have the transmission efficiency of FIG. 38. That is, the transmission efficiency of the MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method is MCS index 21 as 5.5547, MCS index 22 as 5.8906, MCS index 23 as 6.2266, MCS index 24 as 6.5703, MCS index 25 as 6.9141, MCS as shown in FIG. Index 26 may be set to have a transmission efficiency of 7.1602 and MCS index 27 of 7.4063.
  • the MCS index value 21 to the MCS index value 31 in the MCS index table may be configured as shown in FIG. 38.
  • the terminal may include checking modulation information on the downlink data based on the selected MCS index value (S3920). For example, the terminal may check the information on the modulation method based on the MCS index value included in the received downlink control information. Accordingly, in demodulating the downlink data received thereafter, the demodulation may be performed by referring to a modulation order indicated by the MCS index value included in the downlink control information.
  • FIG. 40 is a diagram for explaining an operation of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station of the present invention receives channel state information including information of a channel quality state measurement from a terminal and a modulation and coding scheme (MCS) index corresponding to a 256QAM modulation method. Selecting one modulation and coding scheme (MCS) index value based on channel state information in a preset MCS index table including a value and transmitting downlink control information including the selected MCS index value; Can be.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the base station may include receiving channel state information including information on measuring a channel quality state from the terminal (S4000).
  • the channel state information may include information on a result of the UE measuring the channel quality of the downlink channel based on the reference signal, and may include CQI index information.
  • the base station includes selecting one modulation and coding scheme (MCS) index value based on the channel state information in a preset MCS index table including a modulation and coding scheme (MCS) index value corresponding to the 256QAM modulation method. (S4010).
  • MCS modulation and coding scheme
  • the base station may select an MCS index value suitable for the channel state by using the CQI index information included in the received channel state information and a preset MCS index table.
  • the present invention relates to the setting of an MCS index value when 256QAM having a modulation order of 8 is introduced.
  • the base station may select one MCS index value from an MCS index table including an MCS index value corresponding to 256QAM.
  • the MCS index table may be set according to the first to eleventh embodiments. 40, setting of the MCS index table according to the eleventh embodiment will be described.
  • the MCS index table of the present invention corresponds to five MCS index values corresponding to the QPSK modulation method, six MCS index values corresponding to the 16QAM modulation method, nine MCS index values corresponding to the 64QAM modulation method, and 256QAM modulation method. Eight MCS index values may be included. That is, a total of 28 HARC MCS index values for initial transmission may be allocated, and the number of MCS index values according to each modulation order may be allocated as described above.
  • the MCS index table of the present invention may include MCS index values for 4 HARQ retransmissions, and may include MCS index values for 28 HARQ initial transmissions.
  • MCS index values for 4 HARQ retransmissions may include MCS index values for 28 HARQ initial transmissions.
  • one MCS index value may be allocated to each of modulation orders 2, 4, 6, and 8, and MCS for HARQ initial transmission. 28 index values may be allocated.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may be set to have the same transmission efficiency as the maximum transmission efficiency of the MCS index table in which the maximum modulation order is set to 6.
  • the maximum transmission efficiency is set to 5.5547.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may have a transmission efficiency of 5.5547. That is, in the case of the MCS index 21 shown in FIG. 38, the transmission efficiency is set to 5.5547.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may be set to have a code rate value equal to a code rate value having a maximum transmission efficiency of the MCS index table in which the maximum modulation order is set to 6.
  • the code rate value R having the maximum transmission efficiency is set to 948.
  • one of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method of the present invention may be set to a code rate value 948. That is, as shown in FIG. 37, the MCS index 27 may have a code rate value of 948.
  • the MCS index table of the present invention may be set such that each of the MCS index values corresponding to the 256QAM modulation method has the code rate value of FIG. 37. That is, the code rate value of the MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method is MCS index 21 as 711, MCS index 22 as 754, MCS index 23 as 797, MCS index 24 as 841, MCS index 25 as 885, and so on.
  • MCS index 26 may be set to 916.5 and MCS index 27 to 948.
  • the MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method may be set to have the transmission efficiency of FIG. 38. That is, the transmission efficiency of the MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method is MCS index 21 as 5.5547, MCS index 22 as 5.8906, MCS index 23 as 6.2266, MCS index 24 as 6.5703, MCS index 25 as 6.9141, MCS as shown in FIG. Index 26 may be set to have a transmission efficiency of 7.1602 and MCS index 27 of 7.4063.
  • the MCS index value 21 to the MCS index value 31 in the MCS index table may be configured as shown in FIG. 38.
  • the MCS index table configured as described above may be stored in the terminal and the base station in the same manner. Through this, the terminal and the base station can share information on the modulation method through the 5-bit MCS index information.
  • 41 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • a UE 4100 receiving downlink control information includes a transmitter 4120 for transmitting channel state information including information on a channel quality state to a base station and an MCS corresponding to a 256QAM modulation method.
  • a receiver 4130 for receiving downlink control information including a modulation and coding scheme (MCS) index value selected from the base station based on the channel state information in a preset MCS index table including a coding scheme) index value and a selected MCS
  • MCS modulation and coding scheme
  • the transmitter 4120 transmits channel state information including a quality measurement result for the downlink channel.
  • the channel quality measurement result may be included as a CQI index value of the channel state information.
  • the transmitter 4120 transmits uplink control information, data, and messages to the base station through a corresponding channel.
  • the receiver 4130 receives downlink control information including a modulation and coding scheme (MCS) index value from the base station.
  • the downlink control information received by the receiver 4130 includes modulation information on the downlink data. That is, the downlink control information includes MCS index information and thus includes information such as a modulation order required for demodulation of downlink data received thereafter.
  • the MCS index value included in the downlink control information is a value included in the MCS index table including the 256QAM index value set by the first to eleventh embodiments as described above.
  • the MCS index table may be set according to each embodiment described above and may be stored in the terminal and the base station.
  • the receiver 4130 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the controller 4110 may check modulation information on the downlink data based on the selected MCS index value. That is, the modulation information of the downlink data may be identified based on the MCS index value included in the downlink control information, and the downlink data may be demodulated using the identified modulation information. In addition, the controller 4110 controls the overall operation of the terminal according to the present invention described above.
  • FIG. 42 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • a base station 4200 transmitting downlink control information includes a receiver 4230 for receiving channel state information including information about a channel quality state from a terminal and an MCS corresponding to a 256QAM modulation method.
  • a control unit 4210 selecting one modulation and coding scheme (MCS) index value based on channel state information in a preset MCS index table including an index value and a downlink control information including the selected MCS index value It includes a transmitter 4220 for transmitting.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the receiver 4230 may receive channel state information including information on measuring a channel quality state from the terminal.
  • the channel state information includes CQI index information
  • the base station may acquire quality information about the downlink channel of the terminal according to the CQI index information.
  • the receiver 4230 may receive a signal, a message, and data necessary for carrying out the present invention from the terminal.
  • the controller 4210 selects an MCS index value to be transmitted to the terminal based on a preset MCS index table including CQI index information of the received channel state information and an MCS index value corresponding to the 256QAM modulation method. In addition, the controller 4210 may perform modulation of downlink data to be transmitted to the terminal according to the selected MCS index value.
  • the MCS index table may be set according to each embodiment described above and may be stored in the terminal and the base station. In addition, the controller 4210 controls the overall operation of the base station required to carry out the above-described present invention.
  • the transmitter 4220 transmits downlink control information including the selected MCS index value to the terminal.
  • the transmitter 4220 may further transmit downlink data modulated according to MCS index information included in the downlink control information.
  • the transmitter 4220 may transmit a signal, a message, and data necessary for carrying out the present invention to the terminal.
  • the aforementioned terminal and base station may perform all the operations of the present invention described with reference to FIGS. 1 to 40, and may include all the components necessary to perform the operation.

Abstract

본 발명은 256QAM(256-state Quadrature Amplitude Modulation)을 지원하는 경우의 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는 종래 사용하던 3가지 변조 방법 QPSK(quadrature phase shift keying), 16QAM(16-state Quadrature Amplitude Modulation) 그리고 64QAM(64-state Quadrature Amplitude Modulation)에 추가로 256QAM을 지원하기 위한 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스가 포함된 하향링크 제어정보(Downlink control information, DCI)의 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 단말이 하향링크 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 단계를 포함하는 방법 및 장치를 제공한다.

Description

하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치
본 발명은 256QAM(256-state Quadrature Amplitude Modulation)을 지원하는 경우의 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는 종래 사용하던 3가지 변조 방법 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM(16-state Quadrature Amplitude Modulation) 그리고 64QAM(64-state Quadrature Amplitude Modulation)에 추가로 256QAM을 지원하기 위한 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스가 포함된 하향링크 제어정보(Downlink Control Information, DCI)의 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
신호 정보를 전송매체의 채널 특성에 맞게끔 신호(정보)의 세기나 변위, 주파수, 위상 등을 적절한 파형 형태로 변환하는 것 변조(Modulation)이라고 한다. 또한, 디지털 정보를 여러 가능한 신호(신호집합) 중 하나와 대응시켜 전송하고자 하는 디지털 신호(즉, 디지털 심볼 열)를 채널 특성에 맞는 신호로 변환시키는 것을 디지털 변조라고 한다. 대역폭 효율이 좋은 대표적인 디지털 변조 방법으로는 QPSK(or 4QAM), 16QAM, 64QAM과 같이 2M QAM으로 표현되는 M-ary QAM 변조 방법을 사용한다.
LTE(Long Term Evolution) 또는 LTE-Advanced와 같은 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 전송에 사용하는 변조방법은 QPSK, 16QAM 그리고 64QAM이다. 이러한 변조방법을 이용하여 기지국은 단말로 데이터를 전송하고, 단말은 전송된 신호를 복조하여 데이터를 수신한다.
그러나, 최근 단말 수의 폭발적 증가와 데이터 사용량의 증가로 인해서 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 양이 증가하고 있다. 다량의 데이터 트래픽을 빠른 속도로 처리할 수 있는 변조 방법에 대한 요구가 증가하고 있다.
한편, 기지국은 하향링크 채널 상황을 고려하여 변조방법 중 하나를 선택하고 이를 하향링크 제어 정보(DCI)를 사용하여 단말에 알려준다. 단말은 수신된 하향링크 제어 정보를 확인하여 데이터 변조방법에 맞는 복조를 통해서 데이터를 수신할 수 있다.
이를 위해서, 단말은 하향링크 채널 상황을 측정하고, 측정된 채널 상황에 대한 정보를 기지국으로 전송한다. 또한, 기지국은 QPSK, 16QAM 그리고 64QAM에 각각 매핑되는 MCS 인덱스 정보를 하향링크 제어정보에 포함하여 단말로 전송한다. 그러나, 전술한 데이터 트래픽 증가와 속도 증가에 의한 요구로 새로운 변조방법이 요구되며, 제한된 하향링크 제어정보 사이즈에 새로운 변조방법을 지시하는 구체적인 방법이 요구된다.
전술한 요구에 따라 안출된 본 발명은, 변조방법으로 256QAM이 새롭게 정의되는 경우에 MCS 인덱스 테이블을 새롭게 설정하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은 256QAM에 대한 지시 정보가 포함되는 MCS 인덱스 테이블을 이용하여 단말에 하향링크 제어정보를 송신하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
전술한 문제점을 해결하기 위해서, 본 발명은 단말이 하향링크 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 기지국이 하향링크 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 선택하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 하향링크 제어정보를 수신하는 단말에 있어서, 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 전송부와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 상기 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 수신부 및 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 제어부를 포함하는 단말 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 하향링크 제어정보를 전송하는 기지국에 있어서, 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 수신부와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 값을 선택하는 제어부 및 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송하는 송신부를 포함하는 기지국 장치를 제공한다.
전술한 본 발명은, 변조방법으로 256QAM이 새롭게 정의되는 경우에 MCS 인덱스 테이블을 새롭게 설정하는 방법 및 장치를 제공하는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 256QAM에 대한 지시 정보가 포함되는 MCS 인덱스 테이블을 이용하여 단말에 하향링크 제어정보를 송신하는 방법 및 장치를 제공하는 효과가 있다.
도 1은 변조 오더와 MCS 및 TBS 인덱스의 관계를 나타내는 도면이다.
도 2는 CQI BLER(Block Error Rate) 성능을 도시한 도면이다.
도 3은 종래 CQI 인덱스 테이블을 도시한 도면이다.
도 4는 종래 CQI 인덱스 테이블과 MCS 및 TBS의 매핑 테이블을 도시한 도면이다.
도 5는 EPA 3km/h 채널모델에서 전송효율 5.333, 5.460과 5.587에서 64QAM 과 256QAM의 BLER 성능을 도시한 도면이다.
도 6은 64QAM과 256QAM의 전송효율 대비 BLER 10%에 대한 요구 신호대잡음비(required SNR)을 도시한 도면이다.
도 7은 도 6에서의 64QAM의 전송효율과 Required SNR 값의 일 예를 도시한 도면이다.
도 8은 도 6에서의 256QAM의 전송효율과 Required SNR 값의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 MCS 인덱스 테이블의 각 실시예를 간략히 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작을 도시한 신호도이다.
도 11은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 12는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 13은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 14는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 15는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 16은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 17은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 18은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 19는 종래 VoIP TBS가 정의된 TBS 테이블을 도시한 도면이다.
도 20은 각 TBS 인덱스에 특정 VoIP TBS가 포함되는 경우를 정리한 도면이다.
도 21은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 22는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블을 정의하기 위한 타켓 SNR의 일 예를 도시한 도면이다.
도 23은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값(R)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 24는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값에 대한 다른 예를 도시한 도면이다.
도 25는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블을 정의하기 위한 타켓 SNR의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 26은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값(R)에 대한 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 27은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값에 대한 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 28은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 부호율 값에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 29는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 부호율 값에 대한 다른 예를 도시한 도면이다.
도 30은 본 발명의 제 7 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 31은 본 발명의 제 10 실시예에 따른 부호율 값에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 32는 본 발명의 제 10 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 33은 본 발명의 제 제 10 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 34는 본 발명의 제 11 실시예에 따른 부호율 값에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 35는 본 발명의 제 11 실시예에 따른 부호율 값에 대한 다른 예를 도시한 도면이다.
도 36은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 37은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 부호율 값에 대한 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 38은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 39는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 40은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 41은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
도 42는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), small cell 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU, small cell 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. ii) 에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-Advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다.
또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 EPDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
신호 정보를 전송매체의 채널 특성에 맞게끔 신호(정보)의 세기나 변위, 주파수, 위상 등을 적절한 파형 형태로 변환하는 것을 변조(Modulation)라고 한다. 또한, 디지털 정보를 여러 가능한 신호(신호집합) 중 하나와 대응시켜서 전송하고자 하는 디지털 신호(즉, 디지털 심볼열)를 채널 특성에 맞는 신호로 변환시키는 것을 디지털변조라고 한다. 대역폭 효율이 좋은 대표적인 디지털 변조 방법으로는 QPSK(or 4QAM), 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM와 같이 2M QAM으로 표현되는 M-ary QAM 변조 방법을 사용한다. 여기서 M은 변조 오더(Modulation order)로 한번에 변조되는 디지털 심볼 수를 나타내며, QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM의 변조오더(Modulation order)는 2, 4, 6 그리고 8이다.
3GPP LTE에서 하향링크 데이터 전송에 사용하는 변조방법은 QPSK, 16QAM 그리고 64QAM이다. 기지국은 하향링크 채널 상황을 고려하여 전술한 3가지 변조방법 중 하나를 선택하고 이를 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 사용하여 단말에 알려준다.
도 1은 변조 오더와 MCS 및 TBS 인덱스의 관계를 나타내는 도면이다.
전술한 DCI 중 5-bits로 구성된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스(index)는 도 1과 같이 3가지 변조 방법을 단말에 알려준다. 도 1에서 MCS 인덱스(index) 0번부터 28번까지는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 초기전송을 위해서 사용되며, 29번부터 31번까지는 HARQ 재전송을 위해서 사용된다.
보다 자세하게는 MCS 인덱스 0번부터 9번까지는 QPSK 변조 방법이 하향링크 데이터 전송에 사용됨을 의미하며, 10번부터 16번까지는 16QAM 변조 방법을 그리고 17번부터 28번까지는 64QAM 변조 방법이 하향링크 데이터 전송에 사용됨을 의미한다.
이와 같이 동일한 변조 방법에 대해서도 다수의 MCS 인덱스가 존재하며, 각각의 MCS 인덱스는 서로 다른 부호율의 부호어를 사용하여 데이터를 전송할 수 있음을 나타낸다. 채널 상황이 좋은 경우 기지국은 높은 MCS 인덱스를 사용하여 대역폭효율을 높이고, 채널 상황이 좋지 않은 경우에는 채널 상황을 극복할 수 있도록 낮은 MCS 인덱스를 사용하여 로우버스트(Robust)한 전송을 수행한다. 이와 같이 채널 상황에 맞추어 MCS를 조절하는 방법을 링크 어댑테이션(Link adaptation)이라고 한다. 다시 말해서, 링크 어댑테이션은 시간에 따라 변화하는 무선채널특성을 보상하여 시스템 처리율을 극대화시키고자 MCS를 조정하는 것을 의미한다.
전술한 MCS 인덱스 0번부터 28번까지는 HARQ 초기전송을 위하여 사용된다면, MCS 인덱스 29, 30 및 31번은 HARQ 재전송에 사용하는 변조방법을 구별하기 위하여 사용된다. 따라서 MCS 인덱스 29번은 QPSK 변조를 30번은 16QAM 변조를 그리고 31번은 64QAM 변조를 HARQ 재전송에 사용하였음을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 각각의 MCS index IMCS에는 TBS(Transport Block Size) 인덱스 ITBS가 대응되어 설정되어있다. 3GPP TS 36.213 문서에는 전송자원의 크기를 1개 PRB 쌍(Physical Resource Block pair)에서 110개 PRB pair까지 단말에 할당할 수 있음을 고려하여 각 TBS 인덱스 ITBS 마다 110개의 전송할 수 있는 정보비트의 크기인 TBS가 정의되어있다.
도 2는 CQI BLER(Block Error Rate) 성능을 도시한 도면이고, 도 3은 종래 CQI 인덱스 테이블을 도시한 도면이다.
기지국이 단말의 채널상황에 따라서 링크 어댑테이션(link adaptation)하기 위해서는 단말이 채널상황을 기지국에 피드백(feedback)해야 한다. 단말이 기지국에 피드백(feedback)하는 채널 상태 정보를 CSI(Channel State Information)라고 한다. 채널상태정보(CSI)는 PMI(Pre-coding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 및 CQI(Channel Quality Indicator)로 구성되어 있다. 여기서 PMI와 RI는 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)전송에 관계된 채널상태 정보이며, CQI는 도 3과 같이 단말의 채널상황에 따라서 사용할 수 있는 변조방법, 부호율 값(code rate*1024) 및 전송효율(Efficiency= 변조오더*부호율 값)을 나타내고 있다. 단말은 채널상황이 좋은 경우에는 전송효율이 높은 CQI 인덱스를 피드백하고 채널상황이 좋지 않은 경우에는 낮은 CQI 인덱스를 기지국에 피드백한다.
종래의 CQI 피드백 정보의 크기는 4비트이며, 모두 16가지 전송효율을 나타낸다. 도 2는 AWGN 채널 환경에서 단일 전송안테나와 두 개의 수신안테나를 고려한 실험환경에서 도 3의 CQI에 대한 성능을 전송효율 대비 BLER(Block Error Rate) 10%를 만족하는 요구 신호대잡음비(Required SNR) 값을 도시하고 있다. 도 2에서 종래 CQI는 BLER 10%의 요구 신호대잡음비(Required SNR) 범위는 약 -10dB에서 17dB이며, 각 CQI 인덱스는 신호대잡음비(Signal to Noise Ratio, 이하 SNR이라 함) 간격이 약 1.9dB로 균일한 간격을 갖도록 전송효율이 설정되어있다.
도 4는 종래 CQI 인덱스 테이블과 MCS 및 TBS의 매핑 테이블을 도시한 도면이다.
기지국은 단말로부터 수신한 CQI를 확인하고, 이를 참고하여 단말에 자원할당량 및 전송에 사용할 MCS를 결정한다. 이때, 전술한 도 1의 MCS와 도 3의 CQI는 도 4와 같은 관계를 갖는다.
도 4를 참조하면, MCS 인덱스 0, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26 및 28은 각각 CQI 인덱스 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 및 15번과 전송효율이 같도록 설정될 수 있다. 또한, 연속된 두 개의 CQI 인덱스 사이에는 두 CQI 인덱스가 지원하는 전송효율의 중간에 해당하는 전송효율을 갖는 MCS 인덱스를 설정하였다.
단, 변조오더가 QPSK에서 16QAM으로 변경되는 MCS 인덱스 9와 10은 동일한 전송효율을 갖도록 설정되어 있으며, 변조오더가 16QAM에서 64QAM으로 변경되는 MCS 인덱스 16과 17도 동일한 전송효율을 갖도록 설정되어 있다. 또한, 서로 다른 변조 오더를 갖는 MCS 인덱스에 동일한 TBS 인덱스를 갖도록 설정되어 있으므로 동일한 양의 전송자원에 동일한 TBS를 전송하게 된다.
기지국은 단말로부터 수신한 CQI를 통해서 채널상황을 확인하고, 이를 참고하여 단말에 할당할 전송자원의 크기와 해당 전송자원에 사용할 MCS를 선택한다. 이때 MCS의 부호율 값을 결정하는 것은 해당 전송자원으로 전송할 정보비트의 크기인 TBS를 결정하는 것과 같다.
본 발명에서는 전송 트래픽 및 속도를 증가시키기 위해서 종래 사용하던 3가지 변조 방법 QPSK, 16QAM 및 64QAM에 추가로 256QAM이 추가되는 경우에 단말이 기지국으로 전송하는 채널 상태 정보의 송수신 방법 및 장치에 대해서 제안한다. 또한, 구체적으로 채널 상태 정보에 포함되는 CQI의 설정 방법 및 장치에 대해서 제안한다.
종래에는 256QAM을 지시하는 CQI 인덱스가 없었으므로, 256QAM을 이용하여 데이터를 전송하기 위해서는 256QAM의 변조 방법에 대응되는 CQI 인덱스를 정의할 필요가 있다. 즉, 동일한 전송효율에 대해서 64QAM과 256QAM을 사용하는 경우, 256QAM의 BLER 성능이 64QAM과 같거나 좋아지는 전송효율부터 256QAM을 사용하는 CQI를 정의해야 하는 필요성이 있다.
도 5는 EPA(Extended Pedestrian A model) 3km/h 채널모델에서 전송효율 5.333, 5.460과 5.587에서 64QAM 과 256QAM의 BLER 성능을 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 전송효율 5.587에서 64QAM 과 256QAM의 BLER 성능이 같음을 확인할 수 있다. 따라서, 본 발명에서는, 도 3의 종래 CQI 인덱스 테이블에서 최대 전송 효율이 5.5547임을 고려할 때, 변조 방법으로 256QAM을 사용하는 새로운 CQI는 종래의 전송효율 5.5547 보다 크거나 같은 전송효율 지원하도록 설정한다.
종래의 CQI 피드백 정보크기인 4비트를 유지하면서, 256QAM을 지원하는 새로운 CQI를 설정하기 위해서는, 종래의 CQI 인덱스 중 일부를 제거하고 새로운 전송효율을 정의해야 한다.
본 발명의 일 실시예로, 종래의 TBS 테이블에서 ITBS 0에서 16까지는 VoIP서비스를 지원하기 위한 TBS가 설정되어있음을 고려하여, CQI 인덱스 0부터 ITBS 16에 해당하는 CQI 인덱스 10까지는 새로운 CQI를 정의하기 위한 제거대상에서 제외시킬 수 있다. 다시 말해서, VoIP 서비스에 영향을 주지 않기 위해서, 종래에 사용하던 CQI 인덱스 0에서 10까지는 재활용하고 CQI 인덱스 11에서 15까지 5개의 CQI 인덱스에 64QAM 및 256QAM을 지원하는 전송효율을 정의할 수 있다.
다른 예로, 종래 CQI 인덱스 0에서 10까지를 새롭게 정의하고, 64QAM 및 256QAM을 위한 CQI 인덱스 11에서 15까지도 새롭게 정의할 수 있다.
도 6은 64QAM과 256QAM의 전송효율 대비 BLER 10%에 대한 요구 신호대잡음비(required SNR)을 도시한 도면이다.
도 7은 도 6에서의 64QAM의 전송효율과 Required SNR 값의 일 예를 도시한 도면이다.
도 8은 도 6에서의 256QAM의 전송효율과 Required SNR 값의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 도 6에 도시된 64QAM의 전송효율과 Required SNR 값을 나타내며, 도 8을 참조하면, 256QAM의 전송효율과 Required SNR 값을 나타내고 있다.
본 발명에서는 도 6 내지 도 8에서 전송효율 대비 추정된 required SNR (Esti. Req. SNR)을 계산하기 위해서 64QAM을 사용하는 전송효율에 대해서는 아래 수학식 1을 사용하였고 256QAM을 사용하는 전송효율에 대해서는 아래 수학식 2를사용하였다. 아래 수학식 1, 2에서 R=code rate * 1024의 값을 나타낸다. 또한, 본 명세서에서는 R을 부호율 값으로 기재한다.
수학식 1
Figure PCTKR2015002022-appb-M000001
수학식 2
Figure PCTKR2015002022-appb-M000002
도 6, 도 7 및 도 8에서 확인할 수 있듯이, 전술한 수학식 1과 2를 이용하여 추정한 required SNR 값은 위에서 설명한 실험 환경에서의 실측 값과 거의 차이가 나지 않는다. 즉, 도 7 및 도 8에서 Esti.Req. SNR - Eval. Req. SNR 값의 차이가 매우 적음을 확인할 수 있다.
본 발명에서는, 전술한 내용을 바탕으로 새로운 MCS 인덱스를 포함하는 하향링크 제어정보의 송수신 방법 및 장치를 설명한다.
도 1의 MCS 인덱스 테이블은 32개의 인덱스(index)를 가지며 이중 29개의 MCS 인덱스가 전송효율을 나타내고 3개의 MCS 인덱스가 HARQ(Hybrid automatic repeat request) 재전송에 사용되는 변조방법을 나타낸다. 또한 상기 29개 MCS index 중에서 MCS index 9와 10은 동일한 전송효율에 대해서 각각 QPSK와 16QAM를 사용하도록 설정되었고, MCS index 16과 17은 동일한 전송효율에 대해서 각각 16QAM과 64QAM을 사용하도록 설정되어 있다. 이와 같이 두 개의 전송효율에 대해서 각각 두 개의 MCS index가 중첩(overlap)되어 있다. 또한 도 4에서 CQI로 정의된 전송효율은 MCS 인덱스 테이블에 반드시 포함되어 있으며, 인접한 CQI 사이에는 항상 한 개의 추가되는 전송효율을 지원하도록 MCS 인덱스 테이블이 구성되어 있다. 또한 MCS index 0은 CQI index 2와 같고, MCS index 28은 CQI 15와 같도록 설정되어 있다.
도 9는 본 발명에 따른 MCS 인덱스 테이블의 각 실시예를 간략히 도시한 도면이다.
256QAM을 지원하기 위해서는 MCS 인덱스 테이블이 새롭게 정의되어야 하며, 아래 도 9와 같이 MCS 인덱스 테이블을 구성하는 다양한 경우의 수를 가진다. 먼저 HARQ 재전송을 위해서 사용되는 MCS index는 3개 또는 4개를 고려할 수 있다. 이에 따라서, HARQ 초기전송에 사용되는 MCS index 개수는 29개 또는 28개로 정해진다. 여기에 추가로 동일한 전송효율에 두 개의 MCS index가 중첩될 수 있음을 고려하여, 하나의 전송효율에 두 개의 MCS index가 중첩되지 않게 설계하거나, 종래와 동일하게 전송효율 2개에 대해서만 두 개의 MCS index가 중첩되게 설계하거나 또는 64QAM과 256QAM을 사용하는 MCS index가 중첩되는 전송효율을 추가하여 전송효율 3개에 대해서 두 개의 MCS index가 중첩되도록 설계할 수 있다.
종래와 동일한 방법으로 인접한 CQI 사이에 정의되는 전송효율 개수를 1로 유지하기 위해서 본 발명에서는, HARQ 재전송을 위한 MCS index는 3개 그리고 MCS index 중첩되는 전송효율 개수는 2개로 정의할 수 있다.
종래의 TBS 인덱스 테이블에서 ITBS 0에서 16까지는 VoIP서비스를 지원하기 위한 TBS가 설정되어있음을 고려하여 MCS index 0부터 ITBS 16에 해당하는 MCS index 18까지는 재활용하고 MCS index 19에서 28까지 10개의 MCS index에 64QAM 및 256QAM을 지원하는 MCS에 대한 전송효율을 정의한다.
또한 MCS index가 중첩되는 전송효율 개수는 2개이므로 64QAM과 256QAM을 지원하는 MCS index는 동일한 전송효율에 대해서 중첩되지 않도록 정의할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작을 도시한 신호도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 하향링크 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국은 하향링크 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 선택하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 단말(1010)은 하향링크 채널의 채널 품질을 측정한다. 예를 들어, 기지국(1000)이 전송하는 기준 신호에 기초하여 하향링크 채널의 품질을 측정하고, 해당 품질에 대응되는 채널 품질 지시정보를 선택할 수 있다. 단말(1010)은 선택된 채널품질 지시정보(Channel Quality Indicator, CQI)를 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)에 포함하여 기지국(1000)으로 전송한다(S1010).
기지국(1000)은 단말(1010)로부터 채널 상태 정보를 수신하여, 채널 상태 정보에 포함된 CQI 인덱스 값을 확인할 수 있다. 이후, 확인된 CQI 인덱스 값에 기초하여 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 하나의 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 선택할 수 있다(S1020). 전술한 256QAM 변조방법에 대응되는 MCS 인덱스 값을 포함하는 MCS 인덱스 테이블은 아래에서 개시하는 다양한 실시예에 의해서 설정될 수 있다.
이후, 기지국(1000)은 단말(1010)로 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송할 수 있다(S1030). 단말(1010)은 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하여 선택된 MCS 인덱스 값에 따라 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인할 수 있다(S1040).
기지국(1000)은 하향링크 제어정보에 포함한 변조방법에 따라서 하향링크 데이터를 변조하여 단말(1010)로 전송하고, 단말(1010)은 S1040 단계에서 확인된 MCS 인덱스 값에 따라 하향링크 데이터의 변조 방법을 인지하여 하향링크 데이터를 복조할 수 있다.
한편, 본 발명의 기지국(1000)은 MCS 인덱스 값을 선택함에 있어서, 종래의 MCS 인덱스 테이블이 아닌 256QAM이 포함된 MCS 인덱스 테이블에서 CQI 인덱스 값에 대응되는 MCS 인덱스 값을 선택할 수 있다. 따라서, 종래에는 존재하지 않던 MCS 인덱스 테이블을 새롭게 설정할 필요성이 있으며, 트래픽을 효율적으로 처리하고, 전송 속도를 높이기 위해서는 256QAM에 대한 MCS 인덱스 값이 포함된 MCS 인덱스 테이블을 효율적으로 설정하는 것이 매우 중요하다.
따라서, 이하에서는 기지국이 참조하는 256QAM의 MCS 인덱스 값이 포함된 MCS 인덱스 테이블을 설정하는 구체적인 방법에 대해서 본 발명의 다양한 실시예를 설명한다.
제 1 실시예
종래 MCS index 18을 기준으로 추가되는 10개의 새로운 MCS 인덱스에 대한 전송효율을 정의한다. 이때 세부방법 1에서는 MCS index 18부터 모든 MCS index의 BLER 10%에 대한 required SNR과 인접한 MCS index의 required SNR의 차이가 일정하도록 전송효율을 설정할 수 있다.
먼저 새로운 MCS에 최대 전송효율에 사용할 부호율 값을 R로 표현할 때, R의 최대값을 종래의 CQI 최대 전송효율과 동일한 948로 정의할 수 있다.
이와 같은 경우, MCS index 18의 Required SNR을 최소 SNR로 사용하고 상기 수학식 2에서 R=948로 계산한 Required SNR을 최대 SNR로 사용할 수 있다. 따라서, 인접한 MCS 인덱스간 SNR 간격은 아래 수학시 3과 같이 계산될 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2015002022-appb-M000003
수학식 3에 따라서 계산된 SNR 간격 값을 이용하여 Target SNR을 정의한다.
도 11은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
본 발명에서 제안하는 MCS의 실시 예로, 인접한 MCS간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 수학식 1과 수학식 2를 이용하여 R을 결정한다. 이와 같은 방법으로 구성된 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 11과 같다.
도 12는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
본 발명의 세부방법 2로, 종래 TBS 설정 시 사용한 최대 code rate인 0.93≒952/1024을 고려하여, 새로운 MCS의 최대 전송효율에 사용할 R의 최대값을 952로 정의할 수도 있다. 인접한 MCS간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 수학식 1과 수학식 2를 이용하여 R을 결정한다. 이와 같은 방법으로 구성된 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 12와 같다.
이상에서의 새로운 MCS 인덱스에 대해서, 전송효율을 지원하기 위한 10개의 TBS table index가 추가되어야 한다. 또한, MCS index 18, 20, 22, 24, 26 그리고 28은 종래와 같이 CQI index 10~15로 설정될 수 있음을 확인할 수 있다.
제 2 실시예
도 13은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
본 발명에서 제안하는 MCS의 제 2 실시예에서는, 제 1 실시예에서의 MCS index 18, 20, 22, 24, 26 그리고 28은 종래와 같이 CQI index 10~15로 설정될 수 있으므로, MCS index 19, 21, 23, 25 그리고 27은 인접한 MCS 인덱스간 전송효율의 차이가 등 간격이 되도록 인접한 CQI의 두 R값의 평균값을 반올림하여 설정할 수 있다.
이와 같은 방법으로 도 11에 설정된 CQI를 사용하여 구성된 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 13과 같다.
도 13에서 MCS index 25의 경우 인접한 두 CQI의 변조방법이 다르므로 CQI 13의 전송효율로부터 256QAM에 대한 effective R값을 계산하여 CQI 14의 R값과 평균을 취한 후 반올림하였다.
도 14는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
동일한 방법으로, 도 12에 설정된 CQI를 사용하여 구성된 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 14와 같다.
도 14에서 MCS index 25의 경우 인접한 두 CQI의 변조방법이 다르므로 CQI 13의 전송효율로부터 256QAM에 대한 effective R값을 계산하여 CQI 14의 R값과 평균을 취한 후 반올림하였다.
이상에서의 제2 실시예의 새로운 MCS 인덱스에 대해서, 전송효율을 지원하기 위한 10개의 TBS table index가 추가되어야 한다.
제 3 실시예
도 15는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
종래 CQI index 10을 기준으로 추가되는 5개의 새로운 CQI에 대한 전송효율을 먼저 정의한다. 이때 제 3 실시예에서는 종래에 사용하는 64QAM의 MCS를 재활용한다. 도 4에서 종래의 64QAM으로 사용되던 MCS index 18~28 중에서 CQI index 10(또는 MCS index 18)을 포함하여 인접한 CQI index 사이의 BLER 10%에 대한 Esti. Req. SNR(추정된 required SNR)값의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 MCS index를 먼저 선택한다. 이렇게 선택된 MCS는 도 4의 MCS index 18, 21, 24 그리고 27이다. 인접한 두 MCS의 MCS index 간격이 3으로 일정함을 확인할 수 있다. 상기 방법으로 네 개의 새로운 MCS index는 18, 20, 22, 24이다.
또한 인접한 CQI 사이에 추가로 하나의 전송효율을 할당하여 새로운 MCS를 정의할 수 있다. 이때, 인접한 MCS 인덱스 간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 수학식 1과 수학식 2를 이용하여 R을 결정한다. 이와 같은 방법으로 새로운 MCS index는 19, 21, 23을 정의한다.
이제 남아있는 네 개의 MCS index 25~28에 256QAM을 사용하는 전송효율을 정의한다. 먼저 제1 실시예에서 설명한 바와 같이 종래의 MCS index 27(또는 상기 정의된 새로운 MCS 중 64QAM을 사용하는 최대 전송효율에 해당하는 MCS index 24)에 대한 Required SNR을 최소 SNR로 사용하고, 상기 수학식 2에서 R=948로 계산한 Required SNR을 최대 SNR로 사용할 수 있다. 따라서, 인접한 MCS간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 전술한 제1 실시예와 동일한 방법으로 MCS index 25~28에 256QAM을 사용하는 전송효율을 정의할 수 있다.
이와 같은 방법으로 정의한 새로운 MCS 인덱스의 전송효율은 도 15와 같다.
도 16은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 15의 방법과 유사하나, MCS index 25~28에 256QAM을 사용하는 전송효율을 정의하기 위해서 종래 TBS 설정 시 사용한 최대 code rate 0.93≒952/1024을 고려하여, 새로운 MCS의 최대 전송효율에 사용할 R의 최대값을 952을 사용할 수도 있다.
또한 종래의 MCS index 27(또는 상기 정의된 새로운 MCS 중 64QAM을 사용하는 최대 전송효율에 해당하는 MCS index 24)의 Required SNR을 최소 SNR로 사용하고, 수학식 2에서 R=952로 계산한 Required SNR을 최대 SNR로 사용할 수 있다.
따라서, 인접한 MCS간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 제 1 실시예와 같이 네 개의 MCS index 25~28에 256QAM을 사용하는 전송효율을 정의할 수 있다.
이와 같은 방법으로 정의한 새로운 MCS 인덱스의 전송효율은 도 16과 같다.
이상의 제 3 실시예에 따른 새로운 MCS 인덱스에 대해서, 전송효율을 지원하기 위한 7개의 TBS table index가 추가되어야 한다.
제 4 실시예
도 17은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
본 발명에서 제안하는 MCS의 실시 예로, 제 1 실시예에서의 MCS index 18, 20, 22, 24, 26 그리고 28은 종래와 같이 CQI index 10~15로 설정될 수 있으므로, MCS index 19, 21, 23, 25 그리고 27은 인접한 MCS 인덱스 간 전송효율의 차이가 등간격이 되도록 상기 인접한 CQI의 두 R값의 평균값을 반올림하여 설정한다.
이와 같은 방법으로 도 15에 설정된 CQI를 사용하여 구성된 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 17과 같다
도 17에서 MCS index 25의 경우 인접한 두 CQI의 변조방법이 다르므로 MCS index 24의 전송효율로부터 256QAM에 대한 effective R값을 계산하여 MCS 26의 R값과 평균을 취한 후 반올림하였다.
도 18은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
동일한 방법으로, 도 16에 설정된 CQI를 사용하여 구성된 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 18과 같다.
도 18에서 MCS index 25의 경우 인접한 두 MCS 인덱스의 변조방법이 다르므로 MCS 인덱스 24의 전송효율로부터 256QAM에 대한 effective R값을 계산하여 MCS 인덱스 26의 R값과 평균을 취한 후 반올림하였다.
전술한 제 4 실시예에 따른 새로운 MCS 인덱스에 대해서, 전송효율을 지원하기 위한 7개의 TBS table index가 추가되어야 한다.
전술한 제 1 실시예 내지 제 4 실시예는 종래의 VoIP TBS에 영향을 주지 않는 방법으로 구성되었다. 이와 같은 경우 QPSK와 16QAM이 사용되는 낮은 SNR 구간에서 인접한 MCS 인덱스의 required SNR 차이는 상대적으로 작게 구성되나, 64QAM과 256QAM이 사용되는 포함되는 높은 SNR 구간에서 인접한 MCS 인덱스의 required SNR 차이가 상대적으로 크게 구성된다.
도 19는 종래 VoIP TBS가 정의된 TBS 테이블을 도시한 도면이다. 도 19는 종래 TBS table에서 VoIP TBS가 정의된 부분을 발췌하여 나타내었다.
도 20은 각 TBS 인덱스에 특정 VoIP TBS가 포함되는 경우를 정리한 도면이다. 도 19에서 VoIP TBS를 정리하여, 각 VoIP TBS 144, 176, 208, 224, 256 그리고 328 비트마다 TBS index ITBS 별로 존재 유무를 나타내면 도 20과 같다.
도 20을 참조하면, VoIP TBS가 모두 존재하는 TBS index ITBS 는 1이며, 6개의 VoIP TBS중 5개의 VoIP TBS가 존재하는 TBS index ITBS는 0과 2임을 알 수 있다.
제 5 실시예
도 21은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
제 5 실시예에서는 도 20과 같이 VoIP TBS를 비교적 많이 포함하고 있는 TBS index ITBS 0, 1, 2를 재활용하도록 종래의 MCS index 0, 1, 2를 새로운 MCS entry로 사용하도록 한다. 또한, 인접한 MCS 인덱스의 required SNR의 차이가 유사한 값을 갖도록 종래의 CQI index 2, 3, 4, 5, 6 그리고 7에 해당하는 종래의 MCS index 0, 2, 4, 6, 8 그리고 11을 새로운 MCS entry로 사용한다. 또한, 종래의 MCS index 12에서 28까지 중에서, 16QAM과 64QAM이 중첩되는 전송효율에 대해서 64QAM에 해당하는 MCS index 17 그리고 종래 MCS 인덱스에서 도 5와 같이 동일 전송효율에 대해서 256QAM과 동일한 BLER성능을 보이는 MCS index 28번을 제외하고 나머지 MCS entry는 새로운 MCS entry로 사용한다. 이와 같은 방법으로 구성한 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 21과 같다.
이와 같이 종래의 29개 MCS index중에서 22개를 새로운 MCS 인덱스로 사용하였으므로, 256QAM을 지원하기 위한 7개의 MCS entry에 대한 전송효율을 정의하여야 한다. MCS index 29, 30 그리고 31은 HARQ 재전송에 사용하는 변조방법을 구별하기 위하여 사용될 수 있다.
이하에서는, 도 21의 MCS index 22에서 28까지의 MCS 인덱스에 대한 전송효율을 나타내는 R22, R23, R24, R25, R26, R27 그리고 R28을 정의하는 방법을 설명한다.
도 22는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블을 정의하기 위한 타켓 SNR의 일 예를 도시한 도면이다.
먼저, CQI로 사용 가능한 MCS index 22 24, 26, 28에 대한 R22, R24, R26, 그리고 R28을 우선 정의한다. 도 21의 MCS index 20의 Required SNR을 최소 SNR로 사용하고 수학식 2에서 R=948로 계산한 Required SNR을 최대 SNR로 사용할 수 있다. 전술한 최소 SNR 및 최대 SNR을 사용하여 계산한 SNR 간격은 수학식 4와 같이 산출된다.
수학식 4
Figure PCTKR2015002022-appb-M000004
전술한 방법으로 계산된 SNR 간격 값을 이용하여 Target SNR을 정의하면, 도 22와 같다.
도 23은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값(R)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 22의 Required SNR과 수학식 2를 이용하여 인접한 MCS 인덱스 간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 R 값을 결정한다. 도 22의 Target SNR을 만족하는 R값을 구하면 도 23과 같다.
도 24는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값에 대한 다른 예를 도시한 도면이다.
전술한 도 23에서 R23, R25, R27 에 대해서도 인접한 MCS 인덱스간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 R 값을 결정하면 도 24와 같다.
도 25는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블을 정의하기 위한 타켓 SNR의 다른 예를 도시한 도면이다.
본 발명에서 제안하는 MCS 인덱스의 또 다른 실시 예로, 종래 TBS 설정 시 사용한 최대 code rate인 0.93≒952/1024을 고려하여, 새로운 MCS 인덱스의 최대 전송효율에 사용할 R의 최대값을 952로 정의할 수 있다. 도 21의 MCS index 20의 Required SNR을 최소 SNR로 사용하고, 수학식 2에서 R=952로 계산한 Required SNR을 최대 SNR로 사용할 수 있다. CQI로 사용이 가능한 MCS index 22, 24, 26, 28에 대한 R22, R24, R26, 그리고 R28의 Target SNR을 정의하면 도 25와 같다.
도 26은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값(R)에 대한 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 25의 Required SNR과 수학식 2를 이용하여 인접한 MCS 인덱스 간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 R 값을 결정한다. 도 25의 Target SNR을 만족하는 R값을 구하면 도 26과 같다.
도 27은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 부호율 값에 대한 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 26에서 R23, R25, R27 에 대해서도 인접한 MCS 인덱스 간 Required SNR의 차이가 최대한 등 간격이 되도록 R 값을 결정하면 도 27과 같다.
제 6 실시예
도 28은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 부호율 값에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
본 발명의 제 6 실시예는 도 23 또는 도 26에서 R23, R25, R27 에 대해서 인접한 MCS 인덱스간 전송효율이 최대한 등 간격이 되도록, R23, R25, R27 각각의 인접한 두 MCS 인덱스의 R값의 평균값을 반올림하여 설정한다. 예를 들어, R23 은 (R22+ R24)/2 값을 반올림하여 결정한다. 도 20에 대해서 이러한 방법으로 R값을 정의하면 도 28과 같다.
도 29는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 부호율 값에 대한 다른 예를 도시한 도면이다.
도 26에 대해서 제 6 실시예의 방법으로 인접한 MCS 인덱스간 전송효율이 최대한 등 간격이 되도록 R값을 정의하면 도 29와 같다.
제 7 실시예
전술한 제 5 실시예 및 제 6 실시예에서는, MCS index 29, 30 그리고 31은 HARQ 재전송에 사용하는 변조방법을 구별하기 위하여 사용하였음을 가정하여 도 21과 같이 종래의 MCS 인덱스를 일부 재사용하였다.
반면에 QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM을 각각 MCS index를 사용하여 HARQ 재전송에 사용하는 변조방법을 구별하기 위하여 사용하는 것을 가정할 수 있다. 즉, HARQ 재전송을 위한 MCS 인덱스를 4개로 설정할 수 있다.
도 30은 본 발명의 제 7 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
인접한 MCS 인덱스 간 required SNR의 차이가 최대한 유사한 값을 갖고 가능한 많은 VoIP TBS를 사용하기 위해서, 도 21에서 종래의 MCS index 1을 제거하고 4개의 MCS entry를 HARQ 재전송에 사용할 수 있다. 따라서, 본 실시예에서는 도 30과 같이 종래의 MCS 인덱스를 일부 재사용할 수 있다. 이때, 전술한 제 5 실시예 및 제 6 실시예에서 정의한 R22, R23, R24, R25, R26, R27 그리고 R28은 각각 도 30의 R21, R22, R23, R24, R25, R26 그리고 R27 값으로 사용된다.
제 8 실시예
한편, 전술한 바와 같이 256QAM을 위해 추가되는 MCS 인덱스 중 최대 전송효율을 지원하는 MCS index는 도 11, 도 13, 도 15, 도 17, 도 24 및 도 28에서 R값이 948로 정의되어 있다.
이와 달리 본 발명의 제 8 실시예는, 도 11, 도 13, 도 15, 도 17, 도 24 및 도 28에서 MCS index 22~27은 그대로 유지하면서, MCS index 28에 대한 R값을 948에서 952로 바꾸어 사용할 수 있다.
제 8 실시예는 제 7 실시예에서 적용되는 도 24와 도 28의 MCS index 28의 R 값을 948에서 952로 변경하는 것을 정의하므로, 제 7 실시예의 도 30의 MCS index 22~27는 그대로 유지하면서, MCS index 27에 대한 R값이 948에서 952로 변경되는 경우를 포함한다.
또한, 256QAM을 위해 추가되는 MCS 인덱스 중 최대 전송효율을 지원하는 MCS index는 도 12, 도 14, 도 16, 도 18, 도 27 및 도 29에서 R값이 952로 정의되어 있다.
따라서, 제 8 실시예의 다른 방법으로, 도 12, 도 14, 도 16, 도 18, 도 27 및 도 29에서 MCS index 22~27은 그대로 유지하면서, MCS index 28에 대한 R값을 952에서 948로 바꾸어 사용할 수 있다.
제 8 실시예는 제 7 실시예에서 적용되는 도 27과 도 29의 MCS index 28의 R값을 952에서 948로 변경하는 것을 정의하므로, 제 7 실시예의 도 30의 MCS index 21~26은 그대로 유지하면서, MCS index 27에 대한 R값이 952에서 948로 변경되는 것을 포함한다.
제 9 실시예
제 9 실시예는 256QAM을 사용하는 MCS index중에서 전송효율이 가장 낮은 MCS index는 종래의 가장 높은 전송효율을 가지는 MCS index와 동일한 전송효율을 갖도록 설정하는 방법으로, 제 5 실시예와 제 6 실시예의 도 24와 도 28에서 MCS index 23~28은 그대로 유지하면서, MCS index 22에 대한 R값을 710에서 711로 바꾸어 사용할 수 있다.
또한, 제 9 실시예는 도 24와 28의 MCS index 22가 710에서 711로 변경하는 것을 정의하므로, 제 7 실시예의 도 30에서 MCS index 22~27은 그대로 유지하면서, MCS index 21에 대한 R값이 710에서 711로 변경되는 것을 포함한다.
제 10 실시예
도 31은 본 발명의 제 10 실시예에 따른 부호율 값에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 23의 R22 값인 710을 제 9 실시예에서와 같이 711로 변경하고 R23, R25, R27을 인접한 두 MCS 인덱스의 평균으로 구하면 도 31과 같다.
도 32는 본 발명의 제 10 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
그러나, 도 31에서 R25 값이 자연수가 아닌 경우가 발생하므로, MCS 인덱스 테이블을 전송효율과 변조방법으로 정의하면 도 32와 같다.
도 33은 본 발명의 제 제 10 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
또 다른 예로, 제 7 실시예의 도 30과 같이 4개의 MCS entry를 HARQ 재전송에 사용하는 경우 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 33과 같다.
제 11 실시예
도 34는 본 발명의 제 11 실시예에 따른 부호율 값에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 또한, 도 35는 본 발명의 제 11 실시예에 따른 부호율 값에 대한 다른 예를 도시한 도면이다.
CQI로 사용되는 부호율 값과 전송효율이 도 34와 같은 경우, R23, R25, R27을 인접한 두 MCS 인덱스의 평균으로 구하면 도 35와 같다.
도 36은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 일 예를 도시한 도면이다.
도 35에서 R27 값이 자연수가 아닌 경우가 발생하므로, MCS 인덱스 테이블을 전송효율과 변조방법으로 정의하면 도 36과 같다.
도 37은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 부호율 값에 대한 또 다른 예를 도시한 도면이다.
제 7 실시예의 도 30과 같이 4개의 MCS entry를 HARQ 재전송에 사용하는 경우 도 35에서의 MCS 인덱스에 대한 부호율 값은 도 37과 같다. 즉, 도 30의 R22에서 R28은 도 37에서의 R21에서 R27까지로 결정된다.
도 38은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 다른 예를 도시한 도면이다.
제 7 실시예의 도 30과 같이 4개의 MCS entry를 HARQ 재전송에 사용하는 경우 도 37의 부호율 값을 이용한 새로운 MCS 인덱스 테이블은 도 38과 같다.
이상에서 설명한 바와 같이 제 1 내지 제 11 실시예에 따라서 새롭게 설정된 MCS 인덱스 테이블을 이용하여 기지국은 MCS 인덱스 값을 선택할 수 있다. 이하에서는 도 39 및 도 40을 참조하여 전술한 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블이 설정되는 경우의 단말 및 기지국의 동작을 설명한다. 제 1 실시예 내지 제 10 실시예의 경우에도 MCS 인덱스 테이블의 설정 방법만이 상이할 뿐 이하에서 설명하는 단말 및 기지국의 동작이 모두 동일하게 수행될 수 있다.
도 39는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 단말은 하향링크 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
도 39를 참조하면, 단말은 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 단계를 포함한다(S3900). 채널 상태 정보는 단말이 기준신호에 기초하여 하향링크 채널의 채널 품질을 측정한 결과에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 채널 측정을 위한 기준신호를 수신하고, 수신된 기준 신호를 분석하여 하향링크 채널의 채널 품질을 측정한다. 이후, 단말은 채널 품질 결과에 따라서 미리 설정된 CQI 인덱스 값을 선택하여 채널 상태 정보에 포함시켜서 기지국으로 전송한다.
단말은 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다(S3910). 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어정보(DCI)를 수신한다. 단말이 수신하는 하향링크 제어정보는 변조 방법을 지시하는 MCS 인덱스 값을 포함하며, MCS 인덱스 값은 기지국이 단말의 CQI 인덱스 값에 기초하여 선택한 값이다. MCS 인덱스 값은 단말과 기지국에 미리 저장된 MCS 인덱스 테이블에서 선택되는 값으로 하향링크 데이터의 변조 방법에 관한 정보를 포함한다. 즉, 전술한 바와 같이 변조 오더에 관한 정보와 전송 효율에 관한 정보 등을 포함할 수 있다.
본 발명은 변조 오더가 8인 256QAM이 도입되는 경우에 하향링크 제어정보에 포함될 수 있는 MCS 인덱스 값의 설정에 관한 것으로, 단말은 256QAM에 대응되는 MCS 인덱스 값을 포함하는 MCS 인덱스 테이블에서 선택된 하향링크 제어정보를 수신할 수 있다.
MCS 인덱스 테이블은 전술한 바와 같이 제 1 내지 제 11 실시예에 따라서 설정될 수 있다. 도 39에서는 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 설정에 대해서 설명한다.
본 발명의 MCS 인덱스 테이블은, QPSK 변조 방법에 대응되는 5개의 MCS 인덱스 값, 16QAM 변조 방법에 대응되는 6개의 MCS 인덱스 값, 64QAM 변조 방법에 대응되는 9개의 MCS 인덱스 값 및 256QAM 변조 방법에 대응되는 8개의 MCS 인덱스 값을 포함할 수 있다. 즉, 총 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값이 할당될 수 있으며, 각각의 변조 오더에 따른 MCS 인덱스 값의 개수는 위와 같이 할당될 수 있다.
또한, 본 발명의 MCS 인덱스 테이블은 4개의 HARQ 재전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하고, 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 내지 제 11 실시예에서 설명한 바와 같이 HARQ 재전송의 경우에 각각 변조 오더 2, 4, 6, 8 각각에 대해 하나의 MCS 인덱스 값이 할당될 수 있고, HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값은 28개가 할당될 수 있다.
또한, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는, 최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율과 동일한 전송 효율을 갖도록 설정될 수 있다. 일 예로, 도 4에 도시된 바와 같이 변조 오더의 최대값이 6인 MCS 인덱스 테이블에 있어서, 최대 전송 효율은 5.5547로 설정된다. 따라서, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는 전송 효율이 5.5547로 설정될 수 있다. 즉, 도 38에 도시된 MCS 인덱스 21의 경우에 전송효율이 5.5547로 설정되어 있다.
또한, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는, 최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율을 갖는 부호율 값과 동일한 부호율 값을 갖도록 설정될 수 있다. 일 예로, 도 4에 도시된 바와 같이 변조 오더의 최대값이 6인 MCS 인덱스 테이블에 있어서, 최대 전송효율을 갖는 부호율 값(R)은 948로 설정되어 있다. 따라서, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는 부호율 값 948로 설정될 수 있다. 즉, 도 37에 도시된 바와 같이 MCS 인덱스 27은 부호율 값이 948로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 MCS 인덱스 테이블은 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 도 37의 부호율 값을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값의 부호율 값은 도 37과 같이 MCS 인덱스 21은 711, MCS 인덱스 22는 754, MCS 인덱스 23은 797, MCS 인덱스 24는 841, MCS 인덱스 25는 885, MCS 인덱스 26은 916.5 및 MCS 인덱스 27은 948로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 MCS 인덱스 테이블은 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값은 도 38의 전송 효율을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값의 전송효율은 도 38과 같이 MCS 인덱스 21은 5.5547, MCS 인덱스 22는 5.8906, MCS 인덱스 23은 6.2266, MCS 인덱스 24는 6.5703, MCS 인덱스 25는 6.9141, MCS 인덱스 26은 7.1602 및 MCS 인덱스 27은 7.4063의 전송효율을 갖도록 설정될 수 있다.
이상에서 설명한 바에 따르면, MCS 인덱스 테이블 중 MCS 인덱스 값 21부터 MCS 인덱스 값 31까지는 도 38에 도시된 것과 같이 구성될 수 있다.
단말은 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 단계를 포함할 수 있다(S3920). 예를 들어, 단말은 수신된 하향링크 제어정보에 포함된 MCS 인덱스 값에 기초하여 변조 방법에 대한 정보를 확인할 수 있다. 따라서, 이후 수신되는 하향링크 데이터를 복조함에 있어서, 하향링크 제어정보에 포함된 MCS 인덱스 값이 지시하는 변조 오더를 참조하여 복조할 수 있다.
도 40은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 기지국은 하향링크 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 단계와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 선택하는 단계 및 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
도 40을 참조하면, 기지국은 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다(S4000). 채널 상태 정보는 단말이 기준신호에 기초하여 하향링크 채널의 채널 품질을 측정한 결과에 대한 정보를 포함할 수 있으며, CQI 인덱스 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 선택하는 단계를 포함한다(S4010). 예를 들어, 기지국은 수신된 채널 상태 정보에 포함된 CQI 인덱스 정보와 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블을 이용하여 채널 상태에 적합한 MCS 인덱스 값을 선택할 수 있다.
본 발명은 변조 오더가 8인 256QAM이 도입되는 경우에 MCS 인덱스 값의 설정에 관한 것으로, 기지국은 256QAM에 대응되는 MCS 인덱스 값을 포함하는 MCS 인덱스 테이블에서 하나의 MCS 인덱스 값을 선택할 수 있다.
MCS 인덱스 테이블은 전술한 바와 같이 제 1 내지 제 11 실시예에 따라서 설정될 수 있다. 도 40에서는 제 11 실시예에 따른 MCS 인덱스 테이블의 설정에 대해서 설명한다.
본 발명의 MCS 인덱스 테이블은, QPSK 변조 방법에 대응되는 5개의 MCS 인덱스 값, 16QAM 변조 방법에 대응되는 6개의 MCS 인덱스 값, 64QAM 변조 방법에 대응되는 9개의 MCS 인덱스 값 및 256QAM 변조 방법에 대응되는 8개의 MCS 인덱스 값을 포함할 수 있다. 즉, 총 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값이 할당될 수 있으며, 각각의 변조 오더에 따른 MCS 인덱스 값의 개수는 위와 같이 할당될 수 있다.
또한, 본 발명의 MCS 인덱스 테이블은 4개의 HARQ 재전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하고, 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 내지 제 11 실시예에서 설명한 바와 같이 HARQ 재전송의 경우에 각각 변조 오더 2, 4, 6, 8 각각에 대해 하나의 MCS 인덱스 값이 할당될 수 있고, HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값은 28개가 할당될 수 있다.
또한, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는, 최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율과 동일한 전송 효율을 갖도록 설정될 수 있다. 일 예로, 도 4에 도시된 바와 같이 변조 오더의 최대값이 6인 MCS 인덱스 테이블에 있어서, 최대 전송 효율은 5.5547로 설정된다. 따라서, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는 전송 효율이 5.5547로 설정될 수 있다. 즉, 도 38에 도시된 MCS 인덱스 21의 경우에 전송효율이 5.5547로 설정되어 있다.
또한, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는, 최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율을 갖는 부호율 값과 동일한 부호율 값을 갖도록 설정될 수 있다. 일 예로, 도 4에 도시된 바와 같이 변조 오더의 최대값이 6인 MCS 인덱스 테이블에 있어서, 최대 전송효율을 갖는 부호율 값(R)은 948로 설정되어 있다. 따라서, 본 발명의 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는 부호율 값 948로 설정될 수 있다. 즉, 도 37에 도시된 바와 같이 MCS 인덱스 27은 부호율 값이 948로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 MCS 인덱스 테이블은 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 도 37의 부호율 값을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값의 부호율 값은 도 37과 같이 MCS 인덱스 21은 711, MCS 인덱스 22는 754, MCS 인덱스 23은 797, MCS 인덱스 24는 841, MCS 인덱스 25는 885, MCS 인덱스 26은 916.5 및 MCS 인덱스 27은 948로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 MCS 인덱스 테이블은 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값은 도 38의 전송 효율을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값의 전송효율은 도 38과 같이 MCS 인덱스 21은 5.5547, MCS 인덱스 22는 5.8906, MCS 인덱스 23은 6.2266, MCS 인덱스 24는 6.5703, MCS 인덱스 25는 6.9141, MCS 인덱스 26은 7.1602 및 MCS 인덱스 27은 7.4063의 전송효율을 갖도록 설정될 수 있다.
이상에서 설명한 바에 따르면, MCS 인덱스 테이블 중 MCS 인덱스 값 21부터 MCS 인덱스 값 31까지는 도 38에 도시된 것과 같이 구성될 수 있다.
이와 같이 설정되는 MCS 인덱스 테이블은 단말과 기지국에 각각 동일하게 저장될 수 있다. 이를 통해서, 단말과 기지국은 5비트의 MCS 인덱스 정보를 통해서 변조 방법에 대한 정보를 공유할 수 있다.
이하에서는 전술한 본 발명이 모두 수행될 수 있는 단말 및 기지국의 구성에 대해서 도 41 및 도 42를 참조하여 설명한다.
도 41은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
본 발명은 하향링크 제어정보를 수신하는 단말(4100)에 있어서, 기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 송신부(4120)와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 상기 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신하는 수신부(4130) 및 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 제어부(4110)를 포함한다.
송신부(4120)는 하향링크 채널에 대한 품질 측정 결과를 포함하는 채널 상태 정보를 전송한다. 채널 품질 측정 결과는 채널 상태 정보의 CQI 인덱스 값으로 포함될 수 있다. 이 외에도 송신부(4120)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
수신부(4130)는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 기지국으로부터 수신한다. 수신부(4130)가 수신하는 하향링크 제어정보는 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 포함하고 있다. 즉, 하향링크 제어정보는 MCS 인덱스 정보를 포함함으로써 이후 수신되는 하향링크 데이터의 복조에 필요한 변조 오더 등의 정보를 포함한다. 하향링크 제어정보에 포함되는 MCS 인덱스 값은 전술한 바와 같이 제 1 내지 제 11 실시예에 의해서 설정된 256QAM 인덱스 값을 포함하는 MCS 인덱스 테이블에 포함되는 값이다. MCS 인덱스 테이블은 위에서 설명한 각 실시예에 따라서 설정되어 단말 및 기지국에 저장될 수 있다. 이 외에도 수신부(4130)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
제어부(4110)는 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인할 수 있다. 즉, 하향링크 제어정보에 포함된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터의 변조 정보를 확인하고, 확인된 변조 정보를 이용하여 하향링크 데이터를 복조할 수 있다. 또한, 제어부(4110)는 전술한 본 발명에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어한다.
도 42는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
본 발명은 하향링크 제어정보를 전송하는 기지국(4200)에 있어서, 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 수신부(4230)와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 선택하는 제어부(4210) 및 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송하는 송신부(4220)를 포함한다.
수신부(4230)는 단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신할 수 있다. 채널 상태 정보는 CQI 인덱스 정보를 포함하며, 기지국은 CQI 인덱스 정보에 따라서 단말의 하향링크 채널에 대한 품질 정보를 획득할 수 있다. 또한, 수신부(4230)는 단말로부터 본 발명을 수행하기 위해 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말로부터 수신할 수 있다.
제어부(4210)는 수신된 채널 상태 정보의 CQI 인덱스 정보와 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블 기초하여 단말로 전송할 MCS 인덱스 값을 선택한다. 또한, 제어부(4210) 선택된 MCS 인덱스 값에 따라서 해당 단말로 전송할 하향링크 데이터의 변조를 수행할 수 있다. MCS 인덱스 테이블은 위에서 설명한 각 실시예에 따라서 설정되어 단말 및 기지국에 저장될 수 있다. 이 외에도 제어부(4210)는 전술한 본 발명을 수행하는 데에 필요한 기지국의 전반적인 동작을 제어한다.
송신부(4220)는 단말로 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송한다. 또한, 송신부(4220)는 하향링크 제어정보에 포함된 해당 MCS 인덱스 정보에 따라서 변조된 하향링크 데이터를 더 전송할 수 있다. 그 외에도 송신부(4220)는 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말로 송신할 수 있다.
전술한 단말 및 기지국은 도 1 내지 도 40을 참조하여 설명한 본 발명의 모든 동작을 수행할 수 있으며, 해당 동작을 수행하는 데에 필요한 구성을 모두 포함할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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Claims (21)

  1. 단말이 하향링크 제어정보를 수신하는 방법에 있어서,
    기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 단계;
    256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 상기 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    QPSK 변조 방법에 대응되는 5개의 MCS 인덱스 값, 16QAM 변조 방법에 대응되는 6개의 MCS 인덱스 값, 64QAM 변조 방법에 대응되는 9개의 MCS 인덱스 값 및 256QAM 변조 방법에 대응되는 8개의 MCS 인덱스 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    4개의 HARQ 재전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하고, 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는,
    최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율과 동일한 전송 효율을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는,
    최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율을 갖는 부호율 값과 동일한 부호율 값을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 아래 표의 부호율 값을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
    Figure PCTKR2015002022-appb-I000001
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 아래 표의 전송 효율을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
    Figure PCTKR2015002022-appb-I000002
  8. 기지국이 하향링크 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,
    단말로부터 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 수신하는 단계;
    256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 상기 채널 상태 정보에 기초하여 하나의 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 MCS 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    QPSK 변조 방법에 대응되는 5개의 MCS 인덱스 값, 16QAM 변조 방법에 대응되는 6개의 MCS 인덱스 값, 64QAM 변조 방법에 대응되는 9개의 MCS 인덱스 값 및 256QAM 변조 방법에 대응되는 8개의 MCS 인덱스 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    4개의 HARQ 재전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하고, 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는,
    최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율과 동일한 전송 효율을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는,
    최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율을 갖는 부호율 값과 동일한 부호율 값을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 8 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 아래 표의 부호율 값을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
    Figure PCTKR2015002022-appb-I000003
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 아래 표의 전송 효율을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
    Figure PCTKR2015002022-appb-I000004
  15. 하향링크 제어정보를 수신하는 단말에 있어서,
    기지국으로 채널 품질 상태를 측정한 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 전송하는 송신부;
    256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 미리 설정된 MCS 인덱스 테이블에서 상기 채널 상태 정보에 기초하여 선택된 MCS(Modulation and coding scheme) 인덱스 값을 포함하는 하향링크 제어정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 수신부; 및
    상기 선택된 MCS 인덱스 값에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 변조 정보를 확인하는 제어부를 포함하는 단말.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    QPSK 변조 방법에 대응되는 5개의 MCS 인덱스 값, 16QAM 변조 방법에 대응되는 6개의 MCS 인덱스 값, 64QAM 변조 방법에 대응되는 9개의 MCS 인덱스 값 및 256QAM 변조 방법에 대응되는 8개의 MCS 인덱스 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    4개의 HARQ 재전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하고, 28개의 HARQ 초기 전송을 위한 MCS 인덱스 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제 15 항에 있어서,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는,
    최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율과 동일한 전송 효율을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 제 15 항에 있어서,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 중 하나는,
    최대 변조 오더가 6으로 설정되는 MCS 인덱스 테이블의 최대 전송 효율을 갖는 부호율 값과 동일한 부호율 값을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 아래 표의 부호율 값을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
    Figure PCTKR2015002022-appb-I000005
  21. 제 15 항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 테이블은,
    상기 256QAM 변조 방법에 대응되는 MCS 인덱스 값 각각이 아래 표의 전송 효율을 갖도록 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
    Figure PCTKR2015002022-appb-I000006
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