WO2015147593A1 - 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2015147593A1
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cqi
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bandwidth
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김봉회
안준기
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엘지전자 주식회사
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    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1692Physical properties of the supervisory signal, e.g. acknowledgement by energy bursts

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system supporting Machine Type Communication (MTC), and in particular, a method of measuring channel status information (CSI) by a MTC terminal and a method of transmitting CSI. And a device supporting the same.
  • MTC Machine Type Communication
  • CSI channel status information
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method for efficiently measuring a CSI and a method for reporting a CSI by a low-cost MTC terminal.
  • Another object of the present invention is to provide methods for reporting a CSI periodically or aperiodically by a low-cost MTC terminal.
  • Another object of the present invention is to provide a method for efficiently measuring and reporting CSI by an MTC terminal by newly defining an MTC bandwidth for a low-cost MTC terminal only in a limited region, unlike an existing legacy bandwidth.
  • the present invention proposes a method of measuring channel state information (CSI), a method of transmitting CSI, and devices supporting the same by the MTC terminal.
  • CSI channel state information
  • a method of feeding back channel state information (CSI) by an MTC terminal in a radio access system supporting machine type communication includes: allocating a limited MTC bandwidth allocated to an MTC terminal; Receiving information, calculating CSI, and feeding back CSI.
  • the CSI may include MTC W-CQI (Machine Type Communication Wideband Channel Quality Information) for the limited MTC bandwidth.
  • an MTC terminal for feeding back channel state information (CSI) in a wireless access system supporting machine type communication (MTC) controls a transmitter, a receiver, and such a transmitter and a receiver to provide CSI feedback. It may include a processor to support. In this case, the processor may be configured to receive the allocation information for the limited MTC bandwidth allocated for the MTC terminal by controlling the receiver, calculate the CSI, and control the transmitter to feed back the CSI.
  • the CSI may include legacy W-CQI for the bandwidth supported by the legacy system and MTC wideband channel state information (MTC W-CQI) for the limited MTC bandwidth.
  • the allocation information for the limited MTC bandwidth is transmitted semi-statically through a system information block (SIB) message or every subframe through a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH). Can be transmitted dynamically in the.
  • SIB system information block
  • PDCH physical downlink control channel
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the feedback of the CSI may be performed aperiodically upon request of the base station, and the size of the limited MTC bandwidth may be set to 7 resource blocks (RB) or less.
  • the feedback of the CSI is performed periodically, and the size of the limited MTC bandwidth may be set to 7 resource blocks (RB) or less.
  • the MTC bandwidth for the low-cost MTC terminal is newly defined only in a limited area so that the MTC terminal can efficiently measure and report the CSI.
  • the low-cost MTC terminal reports the CSI periodically or aperiodically, the amount of information of the CSI reported compared to legacy methods may be enjoyed.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels and a signal transmission method using the same
  • FIG. 2 illustrates an example of a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 4 illustrates an example of a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 shows PUCCH formats la and lb in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows PUCCH formats la and lb in the case of extended cyclic prefix
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
  • FIG. [28] FIG. 11 shows channelization for a mixed structure of PUCCH format la / lb and format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system.
  • FIG. 14 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling.
  • 16 illustrates an example of a signal processing process of a CA PUCCH.
  • FIG. 17 illustrates a process in which the methods described in Section 4.3 are performed.
  • Figure 18 is a chart showing the process of being carried out by the methods described in Section 4.4.
  • the apparatus described with reference to FIG. 19 is a means by which the methods described with reference to FIGS. 1 to 18 may be implemented. [Form for implementation of invention]
  • Embodiments of the present invention described in detail below are a method for measuring channel state information (CSI) and a method for transmitting CSI by a low-cost MTC terminal in a wireless access system supporting machine type communication (MTC), and the same. Disclosed devices are supported.
  • CSI channel state information
  • MTC machine type communication
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention. Operations Described in Embodiments of the Invention The order of may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention have been described with reference to data transmission / reception relations between a base station and a mobile station.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile station. It may be replaced with terms such as a mobile subscriber station (MSS), a mobile terminal, or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node providing a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node receiving a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802.XX system, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, the 3GPP LTE system, and the 3GPP2 system, which are wireless access systems.
  • Embodiments of the present invention may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 and / or 3GPP TS 36.331 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention will be described based on the 3GPP LTE / LTE-A system, but can also be applied to IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to a base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive. .
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the terminal In the state in which the power is turned off, the terminal is powered on again or enters a new cell, and performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S11.
  • the terminal state synchronization channel P-SCH: Primary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to acquire broadcast information in the cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S12. By doing so, more specific system information can be obtained.
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and a voice response message for the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE performs contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S15) and receiving a physical downlink control channel signal and a physical downlink shared channel signal (S16). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal as a general uplink / downlink signal transmission procedure (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel Signal And / or transmit a physical uplink control channel (PUCCH) signal (S18).
  • a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal as a general uplink / downlink signal transmission procedure (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel Signal And / or transmit a physical uplink control channel (PUCCH) signal (S18).
  • S17 general uplink / downlink signal transmission procedure
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel Signal And / or transmit a physical uplink control channel (PUCCH) signal
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time.
  • the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 (a) shows a frame structure type 1.
  • the type 1 frame structure can be applied to both a full duplex Frequency Division Duplex (FDD) system and a half duplex FDD system.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TTI transmission time interval
  • T s denotes a sampling time
  • the slot is represented by xl0- 8 (about 33 ns)
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink
  • the OFDM symbol is for representing one symbol period.
  • the OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10 ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot simultaneously transmit and receive.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed. have.
  • FIG. 2 (b) shows a frame structure type 2 .
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that may be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • the data area is allocated with a PUSCH carrying user data.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE has an RB pair in a subframe Is assigned. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three OFs from the OFDM symbol index 0 in the first slot in a subframe are control regions to which VI symbols are assigned control channels, and the remaining OFDM symbols are data to which a PDSCH is allocated. This is a data region.
  • Examples of the downlink control channel used in 3 GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols (ie, the size of a control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • PHICH is a male answer channel for uplink and a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format (ie, DL-Grant) of downlink shared channel (DL-SCH) and resource allocation information (ie, uplink grant of uplink shared channel) of UL-SCH.
  • DL-Grant resource allocation and transmission format
  • resource allocation information ie, uplink grant of uplink shared channel
  • UL-Grant upper-layer control such as paging information in paging channel (PCH), system information in DL-SCH, and random access response transmitted in PDSCH
  • PCH paging information in paging channel
  • It may carry resource allocation for a message, a set of transmission power control commands for individual terminals in a certain terminal group, information on whether voice over IP (VoIP) is activated or the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of an aggregation of one or several consecutive CCEs (control channel elements).
  • a PDCCH composed of one or several consecutive CCEs may be transmitted through a control region after subblock interleaving.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE is referred to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of possible bits of the PDCCH are determined by the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • a plurality of multiplexed PDCCHs for a plurality of terminals may be transmitted in a control region.
  • the PDCCH is composed of one or more consecutive CCE aggregations (CCE aggregation).
  • CCE refers to a unit that spans nine sets of REGs consisting of four resource elements. Each REG is mapped with four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols. Resource elements occupied by a reference signal (RS) are not included in the REG. That is, the total number of REGs in the OFDM symbol may vary depending on whether a cell specific reference signal exists.
  • the concept of REG that maps four resource elements to one group may be applied to another downlink control channel (eg, PCFICH or PHICH). If REG without PCFICH or PHICH is called REG, the number of CCEs available in the system is / 9J, and each CCE has an index from 0 to CCE — 1 .
  • the base station may use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to configure one PDCCH signal, wherein ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level. It is.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good downlink channel state (if close to a base station) may be divided into only one CCE. half In the case of a UE having a bad channel state (when it is at a cell boundary), eight CCEs may be required in order to come up with robust robustness.
  • the power level of the PDCCH may also be adjusted to match the channel state.
  • Table 2 shows the PDCCH formats, and four PDCCH formats are supported as shown in Table 2 according to the CCE aggregation level.
  • MCS level refers to the code rate and modulation order used for data coding.
  • the depressive MCS level is used for link adaptation. In general, three to four MCS levels may be considered in a control channel for transmitting control information.
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the configuration of information carried in the PDCCH payload may vary depending on the DCI format.
  • the PDCCH payload means an information bit. Table 3 below shows DCI according to DCI format.
  • the DCI format includes a format 0 for PUSCH scheduling, a format 1 for scheduling one PDSCH codeword, and a simple format of one PDSCH codeword.
  • Format 1A for compact scheduling Format 1C for very simple scheduling of DL-SCH, Format 2 for open-loop PDSCH in closed-loop spatial multiplexing mode
  • Format 2A for PDSCH scheduling and formats 3 and 3A for transmission of a transmission power control (TPC) command for an uplink channel in a spatial multiplexing mode.
  • DCI format 1A may be used for PDSCH scheduling regardless of any transmission mode configured in the terminal.
  • the PDCCH payload length may vary depending on the DCI format.
  • the type and length thereof of the PDCCH payload may vary depending on whether it is simple scheduling or a transmission mode configured in the terminal.
  • the transmission mode may be configured for the UE to receive downlink data through the PDSCH.
  • the downlink data through the PDSCH may include scheduled data, paging, random access response, or broadcast information through BCCH.
  • Downlink data through the PDSCH is related to the DCI format signaled through the PDCCH. Can be set.
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or multi-antenna transmission.
  • the transmission mode is set semi-statically through higher layer signaling.
  • multi-antenna transmission includes transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user-multiple input multiple outputs.
  • Transmit diversity is a technique of increasing transmission reliability by transmitting the same data in multiple transmit antennas.
  • Spatial multiplexing is a technique that allows high-speed data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data from multiple transmit antennas.
  • Beamforming is a technique of increasing the signal to interference plus noise ratio (SINR) of a signal by applying weights according to channel conditions in multiple antennas.
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the DCI format is dependent on a transmission mode configured in the terminal.
  • the UE has a reference DCI format for monitoring according to a transmission mode set to the UE.
  • the transmission mode set in the UE may have 10 transmission modes as follows.
  • transmission mode 1 a single antenna port; Port 0
  • Transmission mode 5 multi-user MIMO
  • Transmission Mode 7 Precoding Supporting Single Layer Transmission, Not Based on Codebook
  • Transport mode 8 Precoding supporting up to two layers, not based on codebook
  • Transmission mode 9 Precoding supporting up to eight layers not based on codebook
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (eg, Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of the PDCCH. If it is a PDCCH for a specific terminal, a unique identifier (eg, C-RNTI (Cell-RNTI)) of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier eg, P-RNTI (Paging-RNTI)
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • a system information identifier eg, a System Information RNTI (SI-RNTI)
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the base station performs channel coding on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • channel coding may be performed at a code rate according to the MCS level.
  • the base station performs rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format, and modulates coded data to generate modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level may be used.
  • Configure one PDCCH The modulation symbols may have one of 1, 2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the base station maps modulation symbols to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe includes a plurality of CCEs having indices 0 to Ncc N 1 .
  • « ⁇ means the total number of CCEs in the control region of the k- th subframe.
  • the UE monitors a plurality of PDCCHs in every subframe. Here, monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC part and then checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH 7 ⁇ is its own control channel.
  • the UE monitors the PDCCH of every subframe in order to receive data transmitted to the UE.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and monitors the PDCCH in the subframe corresponding to the monitoring interval.
  • the subframe in which PDCCH monitoring is performed is called a non-DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE should perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non-DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the CCE aggregation level possible until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses, it should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH is successful. In the LTE system, a concept of search space (SS) is defined for blind decoding of a UE.
  • SS search space
  • the search space means a PDCCH candidate set for the UE to monitor and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may be configured as a common search space (CSS) and a UE-specific / dedicated search space (USS).
  • the UE In the case of the common search space, all terminals can know the size of the common search space, but the terminal specific search space can be individually set for each terminal. Accordingly, the UE must monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to encode the PDCCH, and thus performs up to 44 blind decoding (BD) in one subframe. This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI).
  • CRC values eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI
  • a terminal specific hopping sequence can be applied at the ' start point of the terminal specific search space to minimize this barrier that can continue in the next subframe.
  • Table 4 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space.
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats. Specifically : The UE always performs a search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space. At this time, the DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE can distinguish the DCI format by using a flag for flag 0 / format 1A differentiation used to distinguish DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH. . In addition, DCI format 0 to the terminal In addition to the DCI format 1A and other DCI formats may be required, for example DCI formats 1, 1B, 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C.
  • the UE may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the UE is a CRC scrambled by another identifier other than the UE specific identifier. DCI format can be distinguished using.
  • the search space means a PDCCH candidate set according to an aggregation level ei 1 ' 2 ' 4 ' 8 ⁇ .
  • the CCE according to the PDCCH candidate set of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • represents the number of PDCCH candidates according to CCE aggregation level L for monitoring in search space
  • w (" 'M (i) -l.
  • I is a separate CCE in each PDCCH candidate in pDCCH. Is an index to designate H ⁇ ⁇ / 2 "," represents a slot index in a radio frame.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇
  • the UE specific search space supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . do.
  • Table 5 shows PDCCH candidates monitored by the UE.
  • the UE-specific search space for the aggregation level L is defined as in Equation 2.
  • the PUCCH includes the following format for transmitting uplink control information.
  • Table 6 shows the modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • Table 7 shows the number of reference signals per slot according to the PUCCH format.
  • Table 8 is a table showing the SC-FDMA symbol position of the reference signal according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to the case of general cyclic prefix.
  • FIG. 6 shows the PUCCH formats la and lb in the case of a normal cyclic prefix
  • FIG. 7 shows the PUCCH formats la and lb in the case of an extended cyclic prefix.
  • ACK / NACK signal from each terminal CG-CAZAC (Computer- Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) to each other, different cyclic shift at the time of 3 ⁇ 4 switch (CS: cyclic shift) (frequency domain code) and an orthogonal cover code (OC / OCC: It is transmitted through different resources obtained by orthogonal cover / orthogonal cover code.
  • OC includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • Orthogonal sequence wO, wl, w2, w3 may be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • ACK / NACK resources including CS ⁇ OC and PRB (Physical Resource Block) may be given to the UE through RRC (Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • ACK / NACK resources may be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the PDSCH.
  • Table 9 shows an orthogonal sequence of length 4 (( ⁇ ) for PUCCH format 1 / la / lb.
  • Table 10 shows an orthogonal sequence (OC) of length 3 for PUCCH format 1 / la / lb. [Table 9]
  • Table 1 shows an orthogonal sequence (OC) °) ⁇ s UCCH - ⁇ ) for RS in PUCCH format la / lb 1 eu
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of extended cyclic prefix.
  • one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to an RS symbol.
  • Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol.
  • SC-FDMA symbol level CS hopping can be applied to randomize inter-sal interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of UEs in PUCCH formats 1 / la / l b and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + OC + PRB and CS + PRB, respectively.
  • 10 shows ACK / NACK channelization for PUCCH formats l a and l b.
  • 10 corresponds to the case of ⁇ ⁇ .
  • 11 shows channelization for a mixed structure of PUCCH format la / lb and format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • Cyclic Shift hopping and Orthogonal Cover remapping may be applied as follows.
  • the resource (n r ) for the PUCCH format la / lb includes the following combination.
  • CQI, PMI, RI, and a combination of CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • RM Reed Muller
  • channel coding for UL CQI in an LTE system is described as follows.
  • Bit stream, "1 ,” 2 , ⁇ '. " ,” ⁇ (-1 is channel coded using a (20 , A) RM code, where "0 and” represent Most Significant Bits (MSB) and Least Significant Bits (LSB).
  • MSB Most Significant Bits
  • LSB Least Significant Bits
  • CQI The maximum information bits are 11 bits except when the ACK / NACK is simultaneously transmitted and QPSK modulation may be applied after coding with 20 bits using the RM code Before the QPSK modulation, the coded bits may be scrambled.
  • Table 12 shows a basic sequence for the (20, A) code.
  • channel coding bits , ⁇ , , ⁇ ,... , Nee may be generated by Equation 3 below
  • Table 13 shows a UCI field for CQI feedback in case of wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH transmission).
  • Table M shows the UCI fields for CQI and PMI feedback in case of wideband reporting (closed loop spatial multiplexing PDSCH transmission). [179] [Table 14]
  • Table 15 shows a UCI field for RI feedback in case of wideband reporting.
  • PRB may be used for the PUCCH transmission in slot n s.
  • LTE system 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (Rel-8 or Rel-9) system
  • MCM Multi-Carrier Modulation
  • LTE-A system a method such as Carrier Aggregation (CA), which combines one or more component carriers to support a wider system bandwidth than the LTE system, may be used.
  • CA Carrier Aggregation
  • Multi-CC multi-component carrier environment
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between noncontiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • 'DL CC' the number of downlink component carriers
  • 'UL CC' the number of uplink component carriers
  • Such carrier aggregation may be used interchangeably with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in an LTE-A system.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE-advanced system ie, LTE-A
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the carrier aggregation may be divided into an intra-band CA and an inter-band CA.
  • Intra-band carrier coalescing means that multiple DL CCs and / or UL CCs are located adjacent or in close proximity on frequency. In other words, it may mean that the carrier frequencies of the DL CCs and / or UL CCs are located in the same band.
  • an environment far from the frequency domain may be referred to as an inter-band CA.
  • multiple DL CCs and / or UL CCs It may mean that the carrier frequency is located in different bands.
  • the terminal may use a plurality of radio frequency (RF) terminals to perform communication in a carrier aggregation environment.
  • RF radio frequency
  • LTE-A system uses the concept of a cell (cell) to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • a sal is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not required. Therefore, the cell may be configured with only downlink resources, or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE when a specific UE has only one configured serving cell, it may have one DL CC and one UL CC.
  • the number of DL CCs when a specific terminal has two or more configured serving seals, the number of DL CCs may be as many as the number of cells, and the number of UL CCs may be the same or smaller than that. Or, conversely, DL CC and UL CC may be configured. That is, when a specific UE has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a UL CC has more than the number of DL CCs may be supported.
  • Carrier coupling may also be understood as the merging of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of the cell).
  • the term 'cell' in carrier combining is described in terms of frequency, and should be distinguished from 'cell' as a geographic area covered by a commonly used base station.
  • intra-band carrier merging all intra-band multiplexing cell is referred to, and inter-band carrier merging is referred to as inter-band multi-cell.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell) and a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • P cell and S cell may be used as a serving cell.
  • RRC In the UE that is in the CONNECTED state, but carrier aggregation is not configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell consisting of P cells.
  • the UE of the RRC ⁇ CONNECTED state and the carrier merge is set In this case, one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes p cells and one or more S cells.
  • the serving cells may be configured through an RRC parameter.
  • PhysCellld is the cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCelllndex is a short identifier used to identify an S cell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCelllndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7.
  • a value of 0 is applied to the P cell, and SCelllndex is pre-assigned to apply to the S cell. That is, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCelllndex becomes a Pcell.
  • P cell refers to a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the UE may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process, and may also refer to a cell indicated in a handover process.
  • P cell refers to a cell which is the center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the UE may receive and transmit a PUCCH only in its own P cell, and may use only the P cell to obtain system information or change a monitoring procedure.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • RRC connection reconfigutaion message of a higher layer including mobility control information to a UE supporting a carrier aggregation environment. It may be.
  • the S cell may refer to a cell operating on a secondary frequency (or secondary CC). Only one Pcell is allocated to a specific terminal, and one or more Scells may be allocated.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources. PUCCH does not exist in the remaining cells except the P cell, that is, the S cell, among serving cells configured in the carrier aggregation environment.
  • the E-UTRAN When the E-UTRAN adds the S cell to the terminal supporting the carrier aggregation environment, the E-UTRAN acquires all system information related to the operation of the associated cell in the RRC_CONNECTED state. It can be provided via a dedicated signal. The change of the system information may be controlled by the release and addition of the related S cell, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer may be used.
  • the E-UTRAN may perform dedicated signaling with different parameters for each terminal, rather than broadcasting in a related S cell.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more S cells in addition to the P cell initially configured in the connection establishment process.
  • the P cell and the S cell can operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the P cell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same meaning as the S cell.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system used in embodiments of the present invention.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • FIG. 13 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • 6 (b) shows a case where three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined.
  • the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to the UE and assign a main DL CC to the UE. The UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or, UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by SIB2 (System Information Block Type2).
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying a UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) and HARQ ACK on which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which a / NACK signal is transmitted.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as cross component carrier scheduling (Cross Component Carrier Scheduling) or cross cell scheduling (Cross Cell Scheduling).
  • PDCCH (DL Grant) and PDSCH are transmitted on the same DL CC.
  • a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted in a DL CC is transmitted through a UL CC linked with a DL CC receiving the UL Grant.
  • cross-carrier scheduling a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted to different DL CCs, or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted from a DL CC is linked to a DL CC having received an UL grant. This means that it is transmitted through a UL CC other than the UL CC.
  • cross-carrier scheduling may be activated or deactivated UE-specifically and may be known for each UE semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating the PDDC / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may allocate PDSCH resource or PUSCH resource to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DL / UL CC, CIF is set.
  • the DCI format of LTE Release-8 may be extended according to CIF.
  • the configured CIF may be fixed as a 3 bit field or the position of the configured CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) of LTE Release-8 may be reused.
  • CIF is not configured when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as LTE Release-8 may be used.
  • the UE When cross carrier scheduling is possible, the UE needs to monitor PDCCHs for a plurality of DCIs in a control region of the monitoring CC according to a transmission mode and / or bandwidth for each CC. Therefore, it is necessary to configure the search space and PDCCH monitoring to support this.
  • the terminal DL CC set indicates a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set indicates a set of UL CCs scheduled for the UE to transmit a PUSCH.
  • the PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC for performing PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set is the same as the UE DL CC set or the UE DL CC set. It may be a subset.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the UE DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set may be configured to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • cross carrier scheduling When cross carrier scheduling is deactivated, it means that the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, an indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is not necessary.
  • a PDCCH monitoring set is defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule the PDSCH or the PUSCH for the terminal, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set.
  • FIG. 14 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • DL CC'A three DL component carriers (DL CCs) are combined in a DL subframe for an LTE-A terminal, and DL CC'A 'represents a case in which a PDCCH monitoring DL CC is configured.
  • each DL CC may transmit a PDCCH scheduling its PDSCH without CIF.
  • only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using the CIF.
  • DL CC ′ 'and' C 'that are not configured as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • a base station and / or terminals may be configured with one or more serving cells.
  • the base station can support a total of four serving cells, such as A cell, B cell, C cell, and D cell, and terminal A is composed of A cell, B cell, and C cell, and terminal B is B cell, C cell, and so on. It is assumed that the cell is configured with a D cell and the terminal C is configured with a B cell.
  • at least one of the cells configured in each terminal may be configured as a P cell. At this time, the P cell is always activated, and the S cell may be activated or deactivated by the base station and / or the terminal.
  • the cell configured in FIG. 15 is a cell capable of adding a cell to a CA based on a measurement report message from a terminal among cells of a base station, and can be configured for each terminal.
  • the configured cell reserves the resources for the ACK / NACK message transmission for the PDSCH signal transmission in advance.
  • An activated cell is a cell configured to transmit a real PDSCH signal and / or a PUSCH signal among configured cells, and performs CSI reporting and SRS (Sounding Reference Signal) transmission.
  • a de-activated cell is a cell configured not to transmit or receive a PDSCH / PUSCH signal by a command or timer operation of a base station, and also stops CSI reporting and SRS transmission.
  • CA PUCCH Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel
  • UCr in a wireless communication system supporting carrier aggregation (eg, multiple
  • PUCCH format for feeding back ACK / NACK, SR, CSI, etc.
  • CA PUCCH format for feeding back ACK / NACK, SR, CSI, etc.
  • 16 is a diagram illustrating a signal processing procedure of a CA PUCCH.
  • a channel coding block (encoded) is obtained by channel coding information bits a— 0, a_l, ..., a_M-l (eg, multiple ACK / NACK bits).
  • bit, coded bit or coding bit) (or codeword) b_0, b_l, b ⁇ Nl are generated.
  • M represents the size of the information bits
  • N represents the size of the coding bits.
  • the information bits may include uplink control information (UCI), for example, a plurality of downlink component carriers. Multiple ACK / NACK for data (or PDSCH).
  • UCI uplink control information
  • the information bits a_0, a # 1, and a_M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits.
  • channel coding includes, but is not limited to, simple repetition, simple coding, Reed Muller (RM) coding, punctured RM coding, tail-biting convolutional coding (TBCC), and Iow-density parity-LDPC. check) or turbo-coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • a modulator generates modulation symbols c_0, c_l, and c_L-l by modulating coding bits b_0, b_l, b ⁇ Nl.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, n- Phase Shift Keying (PSK) and Quadrature Amplitude Modulation (n-QAM), where n is an integer of 2 or more.
  • the modulation method may include Binary PSK (BPSK), Quadrature PSK (QPSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • a divider divides modulation symbols c), c_l, and c_L-l into each slot.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide a modulation symbol into each slot in order from the front (local type). In this case, as shown, modulation symbols c_0, c_l, c_L / 2-l are divided into slot 0, and modulation symbols c— L / 2, c_ L / 2 + 1, c ⁇ L-1 are assigned to slot 1 Can be dispensed.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot.
  • an even numbered modulation symbol may be divided into slot 0 and an odd numbered modulation symbol may be divided into slot 1.
  • the modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on modulation symbols divided into respective slots to generate a single carrier waveform.
  • modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L / 2-l divided in slot 0 are DFT precoded into DFT symbols d— 0, d_l, d_L / 2-l and divided into slot 1
  • the modulation symbols c— L / 2, c— L / 2 + 1, c_L-l are DFT precoded into DFT symbols d_ L / 2, d ⁇ L / 2 + 1, d_L-1.
  • DFT precoding can be replaced with other corresponding linear operations (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA symbol level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (or spreading sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes.
  • Orthogonal Code (OC) may be commonly used with orthogonal sequence, Orthogonal Cover (OC), Orthogonal Cover Code (OCC).
  • the orthogonal code is mainly described as a representative example of the spreading code.
  • the orthogonal code may be replaced with a semi-orthogonal code as an example.
  • the maximum value of Spread Code Sources is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information. For example, when five SC-FDMA symbols are used for transmission of control information in one slot, a (quasi) orthogonal code (wO, wl, w2, w3, w4) of length 5 may be used for each slot.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of the terminal.
  • SF may vary according to system requirements, such as 1, 2, 3, 4, 5, ..., may be predefined between the base station and the terminal, or may be known to the terminal through DCI or RRC signaling.
  • a signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in a PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF terminal.
  • CSI Channel State Information
  • a downlink reception entity eg, a terminal
  • a downlink transmission entity eg, a base station
  • reception strength of a reference signal transmitted in downlink RSRP
  • RSSI Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • Each terminal reports downlink channel information according to a downlink channel situation through uplink, and the base station uses appropriate downlink channel information received from each terminal to transmit data for each terminal.
  • Frequency resources and modulation and coding schemes (MCS) can be determined.
  • the channel state information may be configured of Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Precoder Type Indication (PTI), and / or Rank Indication (RI), respectively.
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • PTI Precoder Type Indication
  • RI Rank Indication
  • the CQI is determined by the received signal quality of the terminal, which can generally be determined based on the measurement of the downlink reference signal.
  • the CQI value actually transmitted to the base station corresponds to an MCS capable of achieving maximum performance while maintaining a block error rate (BLER) of 10% or less in the received signal quality measured by the terminal.
  • BLER block error rate
  • the reporting method of such channel information is divided into periodic reporting transmitted periodically and aperiodic reporting transmitted at the request of the base station.
  • each base station is configured to each terminal by one or two bit CQI request bits included in uplink scheduling information given to the terminal by the base station.
  • channel information considering its transmission mode may be transmitted to the base station through the PUSCH.
  • RI and CQI / PMI may not be transmitted on the same PUSCH.
  • a period in which channel information is transmitted through an upper layer signal and an offset in a corresponding period are signaled to each UE in subframe units, and each UE is transmitted according to a predetermined period.
  • Channel information considering the mode may be delivered to the base station through the PUCCH.
  • the corresponding channel information may be transmitted through PUSCH together with data other than PUCCH.
  • a limited bit eg, 11 bits
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • the most recently transmitted RI may be used.
  • RI in PUCCH CSI reporting mode is independent of RI in PUSCH CSI reporting mode, and RI in PUSCH CSI reporting mode
  • Table 16 is a table illustrating a CSI feedback type and a PUCCH CSI report mode transmitted on a PUCCH.
  • WB CQI wideband CQI
  • SB CQI subband
  • No PMI is for open-loop (OL), Transmit Diversity (TD) and single-antenna (Single-antenna), where a single PMI is a closed-loop (CL: closed-loop).
  • Mode 1-0 has no PMI transmission and WB CQI is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop (OL) spatial multiplexing (SM), and one WB CQI represented by 4 bits may be transmitted. If RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • Mode 1-1 is a case where a single PMI and WB CQI are transmitted.
  • 4-bit WB CQI and 4-bit WB PMI may be transmitted together with RI transmission.
  • RI is greater than 1
  • a 3-bit wideband spatial differential CQI is obtained.
  • the WB spatial difference CQI may indicate a difference value between the WB CQI index for codeword 1 and the WB CQI index for codeword 2.
  • Mode 2-0 is a case where there is no PMI transmission and a CQI of a UE selected band is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop spatial multiplexing (OL SM), and WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • the best-best CQI may be transmitted in each bandwidth part (BP), and the best-1 CQI may be represented by 4 bits.
  • an indicator of L bits indicating Best-1 may be transmitted together. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • Mode 2-1 is a case where a single PMI and a CQI of a UE selected band are transmitted.
  • four bits of WB CQI, three bits of WB space differential CQI, and four bits of WB PMI may be transmitted together with the RI transmission.
  • 4-bit Best-1 CQI may be transmitted in each bandwidth part (BP), and L-1 Best-1 indicator may be transmitted together.
  • RI bandwidth part
  • 3 bits of Best-1 spatial differential CQI may be transmitted. This may indicate a difference between a Best-1 CQI index of Codeword 1 and a Best-1 CQI index of Codeword 2 in two codeword transmissions.
  • the periodic PUCCH CSI reporting mode is supported as follows.
  • Transmission Mode 7 Mod r: 1-0 W J 2-0 8) Transmission Mode 8: Modes 1-1 and 2-1 when the UE is configured for PMI / RI reporting, Modes 1-0 and 2-0 when the UE is configured not to perform PMI / RI reporting
  • Mode 1-1 is set to either submode 1 or submode 2 by higher layer signaling using the 'PUCCH— formatl-l_CSI_reporting_mode' parameter.
  • a CQI report in a specific subframe of a specific serving cell in the SB CQI selected by the UE means measurement of one or more channel states of a bandwidth part (BP) which is a part of the bandwidth of the serving cell.
  • BP bandwidth part
  • the bandwidth part is indexed without increasing the bandwidth size in order of increasing frequency starting from the lowest frequency.
  • an open-loop MIMO scheme that operates without channel information and a closed-loop MIMO scheme that operates based on channel information are used.
  • the transmitting and receiving end may perform bumpforming based on channel information (eg, CSI).
  • the base station may instruct the UE to feed back the CSI for the downlink channel by allocating a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) to obtain the CSI.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the CSI includes rank indicator (RI) information, precoding matrix index (PMI) information, and channel quality indication (CQI) information.
  • RI represents tank information of a channel, and means the number of data streams that a UE receives through the same frequency time resource.
  • the RI value is the long term fading of the channel. Since it is determined to be dominant by fading, it is fed back from the UE to the base station with a period longer than the PMI and CQI values.
  • PMI is a value that reflects the spatial characteristics of the channel.
  • PMI represents a precoding index of a base station preferred by the UE based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value indicating the strength of the channel, which means that the reception SINR can be obtained when the base station uses PMI.
  • a method of obtaining additional multi-user diversity using multi-user MIMO has been added.
  • MU-MIMO since there is an interference channel between terminals multiplexed in the antenna domain, the accuracy of the feedback channel has a great influence not only on the terminal performing the feedback but also the interference on other multiplexed terminals. Therefore, in LTE-A system, it is recommended to divide the final PMI into long-term and / or wideband PMI language W1 and W2, which is short-term and / or subband PMI, to improve feedback channel accuracy. It was decided.
  • the base station is an example of a hierarchical codebook transformation method of constructing one final PMI from two types of channel information, such as W1 and W2, and a long-term covariance matrix of a channel as shown in Equation 4 below.
  • Covariance matrix can be used to transform the codebook.
  • W1 ie, long term PMI
  • W2 ie, short term PMI
  • W denotes a codeword of the converted final codebook.
  • norm (A) means a matrix in which the average of each column of the matrix A is normalized to 1.
  • Equation 5 the structures of W1 and W2 are shown in Equation 5 below.
  • W2 (;) (if rank-r), where ⁇ ⁇ k, l, m ⁇ M and k, I, m are integer.
  • the codeword structure of Wl and W2 shown in Equation 5 uses a cross polarized antenna, and when the distance between antennas is dense (for example, the distance between adjacent antennas is usually half of the signal wavelength). In the following case, the structure is designed to reflect the correlation characteristics of the channel occurring in the corresponding channel).
  • antennas may be divided into a horizontal antenna group and a vertical antenna group.
  • each antenna group has a characteristic of (Uniform Linear Array) ULA antenna
  • the two antenna groups are interleaved in such (co -l oca t e d) . Therefore, the correlation between the antennas of each group has the same linear phase increment characteristics, and the correlation between the antenna groups has the phase rotated characteristics.
  • Equation 6 shows an example of a Tank 1 codeword made of the structures of Equations 4 and 5 for convenience of explanation. Referring to Equation 6, it can be seen that this channel characteristic is reflected in the codeword that satisfies Equation 4.
  • Equation 6 the codeword is represented by a vector of N t (ie, the number of transmitter antennas) XI.
  • Equation 6 is structured into two upper vectors X, and a lower vector «, Xi, each representing a correlation characteristic of a horizontal antenna group and a vertical antenna group.
  • CoMP Joint Transmission since several base stations cooperatively transmit the same data to a specific UE, it can theoretically be regarded as a ⁇ system in which antennas are geographically dispersed. That is, in the case of MU-MIMO in JT, a high level of channel accuracy is required in order to avoid interference between UEs that are scheduled together like single-cell MU-MIMO.
  • CoMP CB Coordinatd Beamforming
  • sophisticated channel information is also required in order to avoid interference caused by neighboring cells to the serving cell.
  • CQI, PMI, Precoding Type Indicator (PTI), and / a are time and frequency resources used by a UE to report CSI including RI are scheduled by a base station.
  • the UE must determine RI corresponding to the number of transport layers for spatial multiplexing (SM). In the UE, RI is set to 1 for transmit diversity.
  • a terminal in transmission mode 8 or 9 may or may not configure PMI / RI reporting according to a higher layer parameter pmi-RI-Report. If subframe set C csw and; 1 The terminal configured by this higher layer consists of resource-limited CSI measurements.
  • the terminal performs CSI reporting only for the active serving cells. If the terminal is not configured for simultaneous PUSCH and PUCCH transmission, the terminal periodically performs CSI reporting on the PUCCH of the subframe to which the PUSCH is not allocated. If the UE is not configured for simultaneous PUSCH and PUCCH transmission, the UE performs periodic CSI reporting in the subframe to which the PUSCH of the serving cell having the smallest serving cell index (ServCelllndex) is allocated. At this time, the UE uses the same format as the PUCCH-based periodic CSI reporting format on the PUSCH. Preset conditions The UE transmits aperiodic CSI report on the PUSCH. For example, for aperiodic CQI / PMI reporting, the RI report is sent only if the configured CSI feedback type supports RI reporting.
  • the UE may perform CSI reporting aperiodically.
  • the UE When the UE receives an uplink DCI format (ie, UL grant) or a random access voice grant grant in which the CSI request field is set in subframe n of the serving cell c, the UE reports aperiodic CSI through PUSCH in subframe n + k. Perform If the CSI request field is 1 bit and the CSI request field is set to '1,' the CSI report request is triggered for the serving cell c. If the CSI request field is 2 bits, the CSI report request is triggered according to the following table 17.
  • CSI request field is set to '00, 'it indicates that aperiodic CSI reporting is not triggered. If it is set to '01,' it indicates that aperiodic CSI reporting for serving cell c is triggered. If set to, it indicates that aperiodic CSI reporting is triggered for the first set of serving cells configured from higher layer. If set to 11, it indicates that aperiodic CSI reporting is triggered for the second set of serving cells configured from upper layer. It is displayed. In the UE, one or more aperiodic CSI report request 0s are not made in a specific subframe.
  • Table 18 below shows a reporting mode when transmitting CSi through PUSCH.
  • the transmission mode of Table 18 is selected in the upper layer, and all CQI / PMI / RI are transmitted in the same PUSCH subframe.
  • each report mode will be described in detail.
  • the UE selects a precoding matrix on the assumption that data is transmitted only through the subbands for each subband.
  • the UE generates a CQI assuming the precoding matrix previously selected for the entire system (band S) designated by the system band or the upper layer.
  • the UE transmits the CQI and PMI values of the respective subbands.
  • the size of each subband may vary depending on the size of the system band.
  • the terminal selects the preferred M subbands for the system band or the band set S designated by the upper layer.
  • the UE generates one CQI value assuming that data is transmitted for the selected M subbands.
  • the terminal further generates one wideband CQI (CQI) value for the system band or set s.
  • CQI wideband CQI
  • the CQI value for each codeword is defined in a differential format. In this case, the differential CQI is set to a value obtained by subtracting a wideband CQI index from an index corresponding to the CQI values for the selected M subbands.
  • the terminal transmits information on the location of the selected M subbands, one CQI value for the selected M subbands, a CQI value generated for all bands or set S.
  • the size of the subband and the M value may vary depending on the size of the system band.
  • the terminal transmits data through the M preferred subbands
  • the terminal simultaneously selects positions of the M preferred subbands and a single precoding matrix for the M preferred subbands.
  • CQI values for M preferred subbands are defined for each codeword.
  • the UE further generates a wideband CQI value for the system band or set S.
  • the UE includes information on the locations of the M preferred subbands, one CQI value for the selected M subbands, a single precoding matrix index for the M preferred subbands, a wideband precoding matrix index, Send the broadband CQI value.
  • the subband size and M value may vary depending on the size of the system band.
  • the terminal generates and reports a wideband CQI value.
  • the UE generates a CQI value for each subband under the assumption that data is transmitted through each subband. At this time, even if RI> 1, the CQI value represents only the CQI value for the first codeword.
  • the UE generates a single precoding matrix for the system band or set S.
  • the UE assumes a single precoding matrix generated for each subband and generates subband CQI for each codeword.
  • the terminal assumes a single precoding matrix and generates a wideband CQI.
  • the CQI value of each subband is expressed in a difference form.
  • the size of the subband may vary depending on the size of the system band.
  • Machine type communication means that machines perform communication without human intervention. Such an MTC can bring about diversification of services and related terminals.
  • the most prominent MTC service area is smart metering.
  • a smart meter used for smart metering is a measuring device that measures the amount of electricity, water, and gas used, and a transmission device that transmits various related information through a communication network.
  • smart meters send electricity, water, and gas usage on a regular or non-periodic basis to a management center over a communications network.
  • the communication network may use a licensed band, such as a cellular network, or may use an unlicensed band, such as a Wi-Fi network.
  • the present invention considers MTC communication using an LTE network, which is one of the Overr networks.
  • the MTC terminal should periodically transmit data to the base station.
  • the period of data transmission depends on the service provider's configuration, but assumes a fairly long period.
  • the MTC terminal since the MTC terminal often performs only a relatively simple function, it is necessary to economically implement it.
  • the present invention proposes a CSI feedback method in case of limiting a receivable bandwidth of a terminal.
  • the MTC terminal described below is a low cost low power terminal and will be referred to simply as a 'terminal,' for convenience of description. That is, in the embodiments of the present invention, unless otherwise specified, the terminal means a low cost MTC terminal.
  • the bandwidth supported by the legacy system may be referred to as a legacy bandwidth (or a first bandwidth)
  • a limited size bandwidth allocated to the MTC terminal may be referred to as an MTC bandwidth (or a second bandwidth).
  • the first method is a method of semi-statically allocating the limited frequency region of the system bandwidth to the terminal using an upper layer signal (RRC) or SIBx message.
  • the second method is to specify the bandwidth that can be used by the UE as control information through PDCCH / EPDCCH. This is a method of limiting the number of RBs allocated to the UE when allocating resources.
  • the specific frequency region may be allocated to system information such as a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the data size used by the low-cost MTC terminal can be expected to be very small considering a grand service such as smart metering. Therefore, the number of RBs for the bandwidth that the terminal can use for transmission and reception can be limited.
  • the legacy bandwidth may be configured up to 110 RB.
  • the MTC terminal may be configured to limit the MTC bandwidth to a predetermined region (for example, about 6RB).
  • the terminal may have a wide band CQI (W-CQI) / wide band PMT (W-).
  • W-CQI wide band CQI
  • W- wide band PMT
  • CSI feedback may be performed only for PMI (wide band PMI), and subband CQI / subband PMI may not be supported.
  • the concept of W-CQI / W-PMI and S-CQI / S-PMI transmitted by the MTC terminal is different from W-CQI / W-PMI and S-CQI / S-PMI of the legacy system.
  • the W-CQI / W-PMI transmitted by the MTC terminal is not for the full bandwidth of the legacy bandwidth supported by the radio access system, but for the full band for the limited MTC bandwidth allocated semi-statically to the terminal such as SIB. It means CQI / PMI.
  • the W-CQI / W-PMI used in the legacy system is called the legacy W-CQI / legacy W-PMI or the first W-CQI / first W-PMI, and the W-CQI / W- for the MTC terminal is called.
  • PMI to MTC W-CQI / MTC W-PMI or Secondary W-CQI / Call it 2nd PMI.
  • MTC W-PMI 6RB becomes full band, but in case of legacy W-PMI, it may be set to all bands up to 110 RB.
  • the W-PMI included in the CSI is preferably limited to the PMI corresponding to rank 1.
  • non-periodic CSI feedback method and the periodic CSI feedback method for the case of semi-statically limiting the bandwidth of the UE will be described.
  • aperiodic CSI feedback is not supported when the system bandwidth is 7 RB or less.
  • the system bandwidth itself may be greater than or equal to RB, even when the limited bandwidth of the MTC terminal is less than or equal to 7 RB, the system bandwidth may be set to support aperiodic CSI feedback. Because the low-cost MTC terminal periodically transmits data and operates in idle mode for the rest of the time, it is desirable to minimize power consumption. Therefore, the advantage of the aperiodic CSI feedback that requests the CSI feedback only when the base station is required There is this.
  • mode 2-0 which is a UE selective subband CQI, and a higher layer configured subband CQI.
  • Mode 3-0 and mode 3-1 since the low-cost MTC terminal preferably does not support the subband CQI, it may be configured to transmit the MTC W-CQI / MTC W-PMI for the designated limited frequency region regardless of the system bandwidth.
  • the low cost MTC terminal may transmit a CSI including the legacy W-CQI for the total system bandwidth, the MTC W-CQI for the limited bandwidth allocated to the low cost MTC terminal and, if necessary, the MTC W-PMI to the base station. .
  • the MTC terminal performs subband CQI for UE selective mode (eg, mode 2-0, mode 2-2) and higher layer configuration mode (eg, mode 3-0, mode 3-1).
  • UE selective mode eg, mode 2-0, mode 2-2
  • higher layer configuration mode eg, mode 3-0, mode 3-1.
  • the MTC terminal does not need to transmit label information indicating the position of the subband and information about the differential CQI.
  • "a low-cost terminal MTC transfer can be reduced feedback overhead of the CSI.
  • One second W-CQI can be further reduced by defining a differential CQI (differential CQI) value for the first W-CQI for the overall system bandwidth.
  • the method may be configured to support subband CQI feedback to the low-cost MTC terminal in a manner different from that of Section 4.3.1.
  • the subband size may be set assuming that the limited number of RBs configured to receive the subband size to the low-cost MTC terminal rather than the system bandwidth is the system bandwidth.
  • Table 19 shows an example of subband sizes for the subband CQI feedback modes (mode 3-0 and mode 3-1), which are newly configured higher layers in the low-cost MTC terminal.
  • Table 20 shows an example of subband sizes for the UE selection subbend CQI feedback mode (mode 2-0, mode 2-2) newly configured in the low cost MTC terminal.
  • the limited system bandwidth allocated to the MTC terminal may be defined as the size of the subband. That is, in Section 4.3.1, the aperiodic CSI feedback method in the case of not configuring the subband CQI in the low-cost MTC terminal has been described. Section 4.3.2 describes the case where subband CQI is supported within the bandwidth for the MTC terminal.
  • the starting point of the subband is aligned with the start point of the bandwidth of the MTC terminal (that is, the limited number of RBs allocated to the UE). Do. That is, when the start point of the subband is always coincident with the start point of the limited number of RBs allocated to the terminal, the boundary of the subband and the boundary of the limited number of RBs allocated to the terminal always match. Otherwise, since the boundary between the limited number of RB regions allocated to the subband and the terminal does not match, the bandwidth of the MTC terminal may be allocated from the incremental point of the subband. In this case, since the MTC terminal needs to perform the task twice when calculating or transmitting the subband subband CQI, the complexity of the terminal and the burden on the calculation may increase.
  • legacy W-CQI and sub-bend CQI may be transmitted.
  • the legacy W-CQI for the total system bandwidth and the MTC W-CQI for the limited number of RBs allocated to the MTC terminal in the periodic CSI feedback and, if necessary, the MTC W- It can be configured to send more PMI.
  • the MTC W-CQI may be defined as the difference CQI with the legacy W-CQI for the entire system bandwidth. Accordingly, even if the MTC terminal transmits legacy W-CQI (ie, first W-CQI) and MTC W-CQI (ie, second W-CQI), feedback overhead may be reduced. In this case, the MTC terminal may be configured not to transmit the subband CQI.
  • the MTC terminal may feed back only the MTC W-CQI for the bandwidth allocated to the MTC terminal to the base station.
  • the MTE terminal may support mode 2-0 and mode 2-1, which are periodic CSI reporting modes, even if the system bandwidth is less than 7 RB as in Section 4.3.1.
  • the size of the subband and the number of bandwidth parts (BT) may be determined according to the limited number of RBs that can be allocated to the low-cost MTC terminal, not the system bandwidth. That is, the MTC terminal may report the limited bandwidth allocated to the MTC terminal to the base station as the subband CQI in addition to the legacy MTC W-CQI.
  • Table 21 shows an embodiment of the subband size and the number of BT when the UE-selective subband CQI feedback is supported in the periodic CSI feedback.
  • an MTC terminal may receive a system bandwidth of a limited size allocated to an MTC terminal from a serving cell including a base station through an SIBx message (S1710).
  • the MTC terminal may be semi-statically allocated a system bandwidth for MTC operation in step S1710, and may transmit and receive PDSCH, PUSCH, etc. within the corresponding bandwidth.
  • step S1710 may not be performed.
  • the limited system bandwidth that can be used by the MTC terminal on the system may be preset. In this case, the MTC terminal may decode only the limited system bandwidth.
  • the MTC terminal may calculate a CSI including at least one of the legacy W-CQI, the MTC W-CQI, and the MTC W-PMI (S1720). ).
  • the subband may be used.
  • the MTC terminal may be allocated a subband band configured for MTC through the SIBx message.
  • the MTC terminal may calculate the legacy W-CQI and the subband CQI in step S1720.
  • information about subband sizes, M, and BT for calculating the subband CQI may refer to Tables 19, 20, and 21, and the like.
  • the MTC terminal may report the MTC W-CQI or the subband CQI calculated in step S1720 to the base station through a periodic or aperiodic method (S1730).
  • the periodic or aperiodic CSI reporting method used in SI 730 may refer to the contents described in Sections 3 and 4.3.
  • the MTC terminal may be configured to make full use of the legacy CSI reporting mode. However, it may be configured to transmit only the MTC W-CQI / MTC W-PMI (if necessary) for a limited number of RBs allocated to the MTC terminal.
  • the MTC terminal may receive an aperiodic CSI feedback request through the corresponding PDCCH or EPDCCH.
  • the MTC terminal may report the MTC W-CQI for the limited bandwidth allocated through the legacy W-CQI and the PDCCH to the base station at irregular intervals.
  • the subband size is limited to the number of RBs for the MTC terminal regardless of the system bandwidth. It can be limited.
  • the base station may dynamically allocate a bandwidth for the MTC terminal through the PDCCH or EPDCCH.
  • the bandwidth allocated to the MTC terminal is a subband bandwidth and may be allocated with a limited number of RBs regardless of the system bandwidth.
  • the MTC terminal may report the legacy W-CQI and the subband CQI for the allocated subband to the base station.
  • An embodiment of the present invention described below relates to a method for setting a subband size to a limited RB regardless of system bandwidth for mode 2-0 and mode 2-1, which are UE selective modes.
  • the bandwidth portion (BT) is limited to RB in the system bandwidth.
  • the terminal is always assigned a limited number of RBs. That is, the MTC terminal may transmit the CQI value for the subband band dynamically allocated from the base station in the UE selective mode in the CSI reporting period. For example, if the system bandwidth is 50 RB and the limited number of RBs allocated to the UE is 6 RBs, the BT may be set to 9. Accordingly, the UE may transmit a CQI value for 6 RBs in every reporting period.
  • an MTC terminal may be dynamically allocated in every subframe through a limited size system bandwidth PDCCH and / or EPDCCH from a serving cell including a base station (S1810).
  • the MTC terminal may transmit and receive the PDSCH or PUSCH within the corresponding bandwidth.
  • the MTC terminal may calculate a CSI including one or more of the legacy W-CQI, the MTC W-CQI, and the MTC W-PMI (S1820). ).
  • the subband may be used.
  • the MTC terminal may be allocated a subband band configured for MTC through the SIBx message.
  • the MTC terminal may calculate the legacy W-CQI and the subband CQI in step S1820.
  • the MTC terminal may report the MTC W-CQI or the subband CQI calculated in step S1820 to the base station in a periodic or aperiodic manner (S1830).
  • the periodic or aperiodic CSI reporting method used in step S1830 may refer to the contents described in Sections 3 and 4.3.
  • the apparatus described in FIG. 19 is a means in which the methods described in FIGS. 1 to 18 may be implemented.
  • a user equipment UE
  • UE user equipment
  • e-Node B eNB
  • UE user equipment
  • eNB e-Node B
  • the terminal and the base station may include a transmitter (1940, 1950) and a receiver (Rx module: 1950, 1970), respectively, to control the transmission and reception of information, data, and / or messages.
  • a transmitter (1940, 1950) and a receiver (Rx module: 1950, 1970) to control the transmission and reception of information, data, and / or messages.
  • the terminal and the base station each have a processor (1920, 1930) for performing the above-described embodiments of the present invention and a memory (1980, 1990) that can temporarily or continuously store the processing of the processor Each may include.
  • Embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the above-described terminal and base station apparatus.
  • the processor of the base station may allocate the system bandwidth of a limited size for the MTC operation to the MTC terminal by combining the methods disclosed in the above sections 1 to 4.
  • the system bandwidth of the limited size may be allocated and operated separately from the legacy system bandwidth for the general terminal, that is, the legacy terminal.
  • the process of allocating the system bandwidth of the limited size to the MTC terminal may be semi-statically or dynamically. For details, refer to Section 4.
  • the processor of the MTC terminal may calculate the MTC W-CQI for the MTC system bandwidth of the limited size allocated to the MTC terminal by combining the contents of the above-described sections 1 to 4.
  • the MTC terminal may also calculate the legacy W-CQI for the link application on the PDCCH and report it to the base station together with the MTC W-CQI. See Section 4 for details. Processors of the MTC terminal and the base station may use a transmitter and a receiver to support this operation.
  • the transmitter and the receiver included in the 36th terminal and the base station include a packet modulation demodulation function, a fast packet channel coding function, and an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) for data transmission.
  • a packet modulation demodulation function for data transmission.
  • a fast packet channel coding function for packet data transmission.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • Time Division Duplex may perform packet scheduling and / or channel multiplexing.
  • the terminal and the base station of Figure 19 is a low power RF (Radio Frequency) / IF (Intermediate)
  • Frequency module may further include.
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cell roller phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System).
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System
  • WCDMA Wideband CDMA
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Mobile Broadband System
  • MM-MB Multimode Multiband
  • MM-MB Multimode Multiband
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and includes a terminal integrating a data communication function such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs (PLDs).
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs PLDs
  • FPGAs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • software code may be stored in the memory units 1980, 1990 and driven by the processors 1920, 1930.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GPP2 and / or IEEE 802.xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • IEEE 802.xx Institute of Electrical and Electronic Engineers 802
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields using the various radio access systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 MTC 단말이 채널상태정보(CSI)를 측정하는 방법 및 CSI를 송신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제안한다. 본 발명의 일 실시예로서 기계타입통신(MTC)를 지원하는 무선접속시스템에서 MTC 단말이 채널상태정보(CSI)를 피드백하는 방법은, MTC 단말에 대해 할당되는 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보를 수신하는 단계와 CSI를 계산하는 단계와 CSI를 피드백하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, CSI는 제한된 MTC 대역폭에 대한 MTC 와이드밴드 채널상태정보(MTC W-CQI)를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
【기술분야】
[11 본 발명은 기계타입통신 (MTC: Machine Type Communication)을 지원하는 무 선 접속 시스템에 관한 것으로,특히 MTC 단말이 채널상태정보 (CSI: Channel Status Information)를 측정하는 방법 및 CSI 를 송신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지 원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명의 목적은 저비용 MTC 단말이 효율적으로 CSI 를 측정하는 방법 및 CSI를 보고하는 방법을 제공하는 것이다.
【41 본 발명의 다른 목적은 저비용 MTC 단말이 CSI 를 주기적 또는 비주기적 으로보고하는 방법들을 제공하는 것이다.
[5] 본 발명의 또 다른 목적은 저비용 MTC 단말에 대한 MTC 대역폭을 기존 레가시 대역폭과 달리 제한된 영역에 대해서만 새로이 정의함으로써, MTC 단말이 효율적으로 CSI를 측정 및 보고하는 방법을 제공하는 것이다.
[6] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치들을 제공하는 것이다. {7} 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제 한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명은 MTC 단말이 채널상태정보 (CSI)를 측정하는 방법 및 CSI 를 송 신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제안한다.
[9] 본 발명의 일 양태로서 기계타입통신 (MTC)를 지원하는 무선접속시스템에 서 MTC 단말이 채널상태정보 (CSI)를 피드백하는 방법은, MTC 단말에 대해 할당 되는 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보를 수신하는 단계와 CSI 를 계산하는 단계와 CSI를 피드백하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, CSI는 제한된 MTC 대역 폭에 대한 MTC 와이드밴드 채널상태정보 (MTC W-CQI: Machine Type Communication Wideband Channel Quality Information)를 포함할 수 있다.
[10] 본 발명의 다른 양태로서 기계타입통신 (MTC)를 지원하는 무선접속시스템 에서 채널상태정보 (CSI)를 피드백하기 위한 MTC 단말은 송신기, 수신기 및 이러 한 송신기 및 수신기를 제어하여 CSI 피드백을 지원하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서는 MTC 단말에 대해 할당되는 제한된 MTC 대역폭에 대 한 할당 정보를 수신기를 제어하여 수신하고, CSI를 계산하고, 송신기를 제어하여 CSI를 피드백하도록 구성될 수 있다. 이때, CSI는 레가시 시스템에서 지원하는 대 역폭에 대한 레가시 W-CQI 및 제한된 MTC 대역폭에 대한 MTC 와이드밴드 채널 상태정보 (MTC W-CQI)를 포함할 수 있다.
[11] 상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보는 시스템 정보 블록 (SIB) 메시 지를 통해 반 정적으로 전송되거나 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 또는 향상된 물 리하향링크제어채널 (EPDCCH)를 통해 매 서브프레임에서 동적으로 전송될 수 있 다.
[12] 상기 CSI 를 피드백하는 단계는 기지국의 요청이 있는 경우에 비주기적으 로 수행되며, 제한된 MTC 대역폭의 크기는 7 자원블록 (RB) 이하로 설정될 수 있 다.
[13] 또는, 상기 CSI 를 피드백하는 단계는 주기적으로 수행되며, 제한된 MTC 대역폭의 크기는 7 자원블록 (RB) 이하로 설정될 수 있다. 【14】 상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 증 일부에 불과 하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[15] 본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
[16] 첫째, 저비용 MTC 단말에 대한 MTC 대역폭을 기존 레가시 대역폭과 달리 제한된 영역에 대해서만새로이 정의함으로써, MTC 단말이 효율적으로 CSI 를 측 정 및 보고할 수 있다.
[17] 둘째, 저비용 MTC 단말이 CSI 를 주기적 또는 비주기적으로 보고하는 경 우에, 레가시 방법들에 비교하여 보고하는 CSI의 정보량이 즐어들 수 있다.
[18] 본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확 하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과 들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의 해 도출될 수 있다.
【도면의 간단한 설명 1
[19] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되고, 첨부된 도면들은 본 발명에 대한 다양한 실시예들을 제공한다. 또한, 첨부된 도면들은 상 세한 설명과 함께 본 발명의 실시 형태들을 설명하기 위해 사용된다.
[20] 도 1 은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다ᅳ
[21] 도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[22] 도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[23] 도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[24] 도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[25] 도 6은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la와 lb를 나타내고, 도 7은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la와 lb를 나타낸다. [26] 도 8 은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타내고, 도 9 는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다.
[27] 도 10 은 PUCCH 포맷 la와 lb 에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 설명하는 도면이다. [28] 도 11 은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/lb 와 포맷 2/2a/2b 의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
[29] 도 12는 PRB 할당을 도시한 도면이다.
[30] 도 13 은 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[31] 도 14 는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[32] 도 15 는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[33] 도 16는 CA PUCCH의 신호 처리 과정올 예시하는 도면이다.
[34] 도 17은 4.3절에서 설명한 방법들이 수행되는 과정을 도시한 도면이다.
[35] 도 18은 4.4절에서 설명한 방법들이 수행되는 과정을 도시하는 도면이다.
[36ᅵ 도 19 에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 18 에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[37] 이하에서 상세히 설명하는 본 발명의 실시예들은 기계타입통신 (MTC)을 지 원하는 무선 접속 시스템에서 저 비용 MTC 단말이 채널상태정보 (CSI)를 측정하는 방법 및 CSI를 송신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 개시한다.
[38] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다ᅳ
[39] 도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
[40] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함 (comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일 (a또는 an)", "하나 (one)", "그 (the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서 (특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
[41] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[42] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국 (ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[43] 또한, 본 발명의 실시예들에서 단말 (Terminal)은 사용자 기기 (UE: User Equipment), 이동국 (MS: Mobile Station), 가입자 단말 (SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말 (MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말 (Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말 (AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[44] 또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및 /또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및 /또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
[45] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.XX 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템 , 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 및 /또는 3GPP TS 36.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[46] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
[47] 또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상올 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[48ᅵ 이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
[49] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
[50] CDMA 는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS (General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
[51] UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
[52] 1. 3GPP LTE LTE_A시스템
[53] 무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크 (DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크 (UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다. .
[54] 1.1 시스템 일반
[55] 도 1 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다. [56] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 샐에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기' 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
[571 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel)신호를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
[58] 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[59] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[60] 이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S16)과 같은 층돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[61] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할 수 있다.
[62] 단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
[63] LTE 시스템에서 UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 를 통해 UCI 를 비주기적으로 전송할수 있다.
[64] 도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[65J 도 2(a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (foil duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이증 (half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
[66] 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 = 307200· 7; = 10 ms의 길이를 가지고, lot = 1536( TS = 0'5 ms의 균등한 길이를 가지며 o 부터 19 의 인덱스가 부여된 20 개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2 개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l 에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl0-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block)을 포함한다.
[67] 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing)심볼을 포함한다. 3GPP LTE 는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
[68] 전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10 개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
[69] 상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[70] 도 2(b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 f = 307200'rs = 10ms의 길이를 가지며, 15360( TS = 5 ms 길이를 가지는 2 개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 3072이 7; = 1 ms의 길이를 가지는 5 개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2, 와 2i+1 에 해당하는 각 ot = 15360 s = a5 ms의 길이를 가지는 2 개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl0-8(약 33ns)로 표시된다.
[71] 타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3 가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS 는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. [72] 다음 표 1는 특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP UpPTS의 길이 ) " 나하낸다.
[73] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
[74] 도 3 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[75] 도 3 을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12 개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[76] 자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL 은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
[77] 도 4 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[78] 도 4 를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH 이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH 이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB 들은 2 개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
[79] 도 5 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[80] 도 5 를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0 부터 최대 3 개의 OF이 VI 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH 이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3 GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
[81] PCFICH 는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향 링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한
ACK(Aclmowledgement)/NACK(Negative- Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downlink control information)라 고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
[82] 1.2 PDCCH(PhysicaI Downlink Control Channel)
[83] 1.2.1 PDCCH 일반
[84] PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (즉, 하향링크 그랜트 (DL-Grant)), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (즉, 상향링크 그랜트 (UL-Grant)), PCH(Paging Channel)에서의 페이징 (paging) 정보, DL- SCH 에서의 시스템 정보, PDSCH 에서 전송되는 랜덤 액세스 웅답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 여부에 관한 정보 등을 나를 수 있다. [85J 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE 의 집합으로 구성된 PDCCH 는 서브블록 인터리빙 (subblock interleaving)을 거친 후 에 제어 영역을 통해 전송될 수 있다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH 에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (REG: resource element group)에 대웅된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제 공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH 의 포맷 및 가능한 PDCCH 의 비트 수가 결정된다
[86] 1.2.2 PDCCH구조
[87] 복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH는 하나또는 2 이상의 연속적인 CCE의 집합 (CCE aggregation)으 로 구성된다. CCE는 4 개의 자원 요소로 구성된 REG의 9 개의 세트에 대웅하는 단위를 말한다. 각 REG에는 4개의 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼이 매 핑 된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal)에 의하여 점유된 자원 요소들은 REG 에 포함되지 않는다. 즉, OFDM 심볼 내에서 REG 의 총 개수는 셀 특정 참조 신호가 존재하는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 4 개의 자원 요소를 하나의 그룹에 매핑 하는 REG 의 개념은 다른 하향링크 제어 채널 (예를 들어, PCFICH 또는 PHICH)에 도 적용될 수 있다. PCFICH 또는 PHICH 않는 REG 를 REG라 하면 시스템에서 이용 가능한 CCE의 개수는
Figure imgf000014_0001
/9J이며, 각 CCE는 0부터 CCE —1까지 인덱스를 가진다.
[88] 단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위해서, n 개의 CCE 를 포함하는 PDCCH 포맷은 n 의 배수와 동일한 인덱스를 가지는 CCE 부터 시작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스가 i인 경우 z'mod" = 0을 만족하는 CCE부터 시작될 수 있다.
[89] 기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 { 1, 2, 4, 8} 개의 CCE들올 사용할 수 있으며, 이때의 {1, 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨 (aggregation level)이라고 부 른다. 특정 PDCCH 의 전송을 위해 사용되는 CCE 의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다. 예를 들어, 양호한 하향링크 채널 상태 (기지국에 가까 _ 운 경우)를 가지는 단말올 위한 PDCCH는 하나의 CCE만으로 층분할 수 있다. 반 면, 좋지 않은 채널 상태 (셀 경계에 았는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8 개의 CCE 들이 층분한 강인함 (robustness)올 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH 의 파워 레벨도 채널 상태에 매칭되어 조절될 수 있다.
[90] 다음 표 2 는 PDCCH 포맷을 나타내며, CCE 집합 레벨에 따라 표 2 과 같 이 4가지의 PDCCH 포맷이 지원된다.
[91] 【표 2】
PDCCH format Number of CCEs (o) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 18 144
2 4 36 288
3 8 72 576
[92] 단말마다 CCE 집합 레벨이 다른 이유는 PDCCH 에 실리는 제어정보의 포 맷 또는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 다르기 때문이다. MCS 레벨은 데이터 코딩에 사용되는 코드 레이트 (code rate)와 변조 서열 (modulation order)을 의 미한다. 적웅적인 MCS 레벨은 링크 적웅 (link adaptation)을 위해 사용된다. 일반적 으로 제어정보를 전송하는 제어채널에서는 3~4 개 정도의 MCS 레벨을 고려할 수 있다.
[93] 제어정보의 포맷을 설명하면, PDCCH 를 통해 전송되는 제어정보를 하향링 크 제어정보 (DCI)라고 한다. DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 (payload)에 실리는 정보의 구성이 달라질 수 있다. PDCCH 페이로드는 정보 비트 (information bit)를 의 미한다. 다음 표 3은 DCI포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
[94] 【표 3】
Figure imgf000015_0001
[95] 표 3을 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH 의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포 맷 1C, 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케 줄링을 위한 포맷 2, 개루프 (Openloop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채널을 위한 TPC(Transmission Power Control) 명령의 전송 을 위한 포맷 3 및 3A 가 있다. DCI 포떳 1A 는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되 어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
[96] DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 길이가 달라질 수 있다. 또, PDCCH 페 이로드의 종류와 그에 따른 길이는 간단한 (compact) 스케줄링인지 여부 또는 단말 에 설정된 전송 모드 (transmission mode) 등에 의해 달라질 수 있다.
[97] 전송 모드는 단말이 PDSCH 를 통한 하향링크 데이터를 수신하기 위해 설 정 (configuration)될 수 있다. 예를 들어, PDSCH 를 통한 하향링크 데이터는 단말에 대한 스케줄된 데이터 (scheduled data), 페이징, 랜덤 액세스 응답 또는 BCCH를 통 한 브로드캐스트 정보 등이 있다. PDSCH 를 통한 하향링크 데이터는 PDCCH 를 통해 시그널되는 DCI 포맷과 관계가 있다ᅳ 전송 모드는 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 단말에 반정적으로 (semi- statically) 설정될 수 있다. 전송 모드는 싱글 안테나 전송 (Single antenna transmission) 또는 멀티 안테나 (Multi-antenna) 전송으로 구분할 수 있다.
[98] 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 반정적 (semi-static)으로 전송 모드가 설 정된다. 예를 들어, 멀티 안테나 전송에는 전송 다이버시티 (Transmit diversity), 개루 프 (Open-loop) 또는 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (Spatial multiplexing), MU- MIMO(Multi-user-Multiple Input Multiple Output) 또는 범 형성 (Beamforming) 등이 있 다 전송 다이버시티는 다중 송신 안테나에서 동일한 데이터를 전송하여 전송 신 뢰도를 높이는 기술이다. 공간 다중화는 다중 송신 안테나에서 서로 다른 데이터 를 동시에 전송하여 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 빔 형성은 다중 안테나에서 채널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)을 증가시키는 기술이다.
[99] DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다 (depend on). 단말은 자신 에게 설정된 전송 모드에 따라 모니터링하는 참조 (Reference) DCI 포맷이 있다ᅳ 단 말에 설정되는 전송 모드는 다음과 같이 10개의 전송 모드를 가질 수 있다.
[100] (1) 전송모드 1 : 단일 안테나 포트; 포트 0
[101] (2) 전송모드 2: 전송 다이버시티 (Transmit Diversity) [102J (3) 전송모드 3: 개루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
[103] (4) 전송모드 4: 폐루프 공간 다증화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
[104] (5) 전송모드 5: 다중 사용자 MIMO
[105} (6) 전송모드 6: 폐루프 탱크 = 1 프리코딩
[106] (7) 전송모드 7: 코드북에 기반하지 않는, 단일 레이어 전송을 지원하는 프 리코딩
[107] (8) 전송모드 8: 코드북에 기반하지 않는, 두 개까지 레이어를 지원하는 프 리코딩
[108] (9) 전송모드 9: 코드북에 기반하지 않는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[109] (10) 전송모드 10: 코드북에 기반하지 않는, CoMP 를 위해 사용되는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[110] 1.2.3 PDCCH 전송
[111] 기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다 . CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner) 나 용도에 따라 고유한 식별자 (예를 들어, RNTI(Radio Network Temporary Identifier)) 가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자 (예를 들어, C-RNTI(Cell-RNTI))가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자 (예를 들어, P-RNTI(Paging-RNTI))가 CRC 에 마스 킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (SIB: System Information Block)를 위한 PDCCH 라면 시스템 정보 식별자 (예를 들어, SI- RNTI(System Information RNTI))가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여 RA- RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
【112] 이어, 기지국은 CRC가부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터 (coded data)를 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 코드 레이트로 채널 코딩을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집합 레벨에 따른 전송률 매칭 (rate matching)올 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한 다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH 를 구성 하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맬핑 (CCE to RE mapping)한다.
[113] 1.2.4 블라인드디코딩 (BS: Blind Decoding)
[114] 하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ Ncc1을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, «^는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH 들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이 란 단말이 모니터링되는 PDCCH포맷에 따라 PDCCH 들의 각각의 디코딩을 시도 하는 것을 말한다.
[115] 서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH 가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에 서 PDCCH후보 (candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH 를 찾는다. 이 를 블라인드 디코딩 (BD)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH 7} 자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
[116] 활성 모드 (active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH를 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX주 기의 모니터링 구간에서 깨어나 (wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에 서 PDCCH 를 모니터링한다. PDCCH 의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non- DRX서브프레임이라 한다.
[117] 단말은 자신에게 전송되는 PDCCH 를 수신하기 위해서는 non-DRX 서브프 레임의 제어영역에 존재하는 모든 CCE에 대해 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH를 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH 가 몇 개의 CCE 를 사용하는 지 모르기 때문에 PDCCH 의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다. [118] LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스 (SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 단말이 모니터링하기 위한 PDCCH 후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH 포맷에 따라 상이한 크기를 가질 수 있 다. 서치 스페이스는 공용 서치 스페이스 (CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스 (USS: UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다.
[119] 공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대 하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 를 다코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최 대 44 번의 블라인드 디코딩 (BD)을 수행하게 된다. 여기에는 상이한 CRC 값 (예를 들어, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI)에 따라 수행하는 블라인드 디코딩은 포함 되지 않는다.
[120] 서치 스페이스의 제약으로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH를 전송하기 위한 CCE 자원 이 확보될 수 없는 경.우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레임에도 계속될 수 있는 이러한 장벽을 최소화하기 위하여 단말 특정 도약 (hopping) 시퀀스가 단말 특정 서치 스페이스의'시작 지점에 적용될 수 있다,
[121] 표 4 는 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸 다.
[122] 【표 4】
Number of CCEs Number of candidates Number of candidates
PDCCH format («) in common search space in dedicated search space
0 1 — 6
1 2 _ 6
2 4 4 2
3 8 2 2
[123] 블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 부하를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI포맷에 따른서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로 : 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A 에 대한 서치를 수 행한다. 이때, DCI포맷 0과 1A는 동일한크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함 된 DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 폴래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 DCI 포맷 0 과 DCI포맷 1A 외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B, 2가 있다.
[124] 공용 서치 스페이스에서 단말은 DCI 포맷 1A와 1C를 서치할 수 있다. 또 한 단말은 DCI 포맷 3 또는 3A 를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3 과 3A는 DCI 포맷 0과 1A와동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아 닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC 를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있 다.
[125] 서치 스페이스 는 집합 레벨 e i1'2'4'8}에 따른 PDCCH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 에 따른 CCE 는 다음과 같은 수 학식 1에 의해 결정될 수 있다.
[126] 【수학식 1】
L . {(Yk + m)mod[NCCE k /L^+ i
[127] 여기서, ^("은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L 에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, w = ( " ' M(i) - l이다 i는 pDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE 를 지정하는 인덱스로서 Hᅳᅳᅳ Ή 이다. ᅱ /2」이며, "는 무선 프레임 내에서 슬롯 인텍스를 나타낸다.
[128] 상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH 를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스 페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스 (CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원하고, 단말 특정 서치 스페이 스 (USS)는 {1, 2, 4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원한다. 표 5는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH 후보를 나타낸다.
[129] 【표 5】
Figure imgf000020_0001
[130] 수학식 1 을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2 개의 집합 레벨, L-4 및 L=8에 대해 는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 는 수학식 2와 같이 정의된다.
[131] 【수학식 2】
Yk = (A - Yk_l )mod D
[132] 여기서, y— 1 = "RNTi≠0이며, 圓 RNTI 값을 나타낸다. 또한, = 39827이고, Z = 65537이다
[133] 1.3 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
[134] PUCCH는 상향링크 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 포맷을 포함한다.
[135] (1) 포맷 1: 온 -오프 키잉 (OOK: On-Off keying) 변조, 스케줄링 요청 (SR: Scheduling Request)에' 사용
[136J (2) 포맷 la와포맷 lb: ACK/NACK 전송에 사용
[137] 1) 포맷 la: 1개의 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
[138] 2) 포맷 lb: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK
[139] (3) 포맷 2: QPSK 변조, CQI 전송에 사용
[140] (4) 포맷 2a와포맷 2b: CQI와 ACK/NACK 동시 전송에 사용
[141! (5) 포맷 3: CA환경에서 다수 개 ACK7NACK 전송을 위해 사용
[142] 표 6은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸 다. 표 7 은 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 참조 신호의 개수를 나타낸다. 표 8 은 PUCCH 포맷에 따른 참조 신호의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 6 에 서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 일반 순환 전치의 경우에 해당한다.
[143] 【표 6】
Figure imgf000021_0001
PUCCH
일반순환전치 확장순환전치
포맷
Figure imgf000022_0001
[145] 【표 8】
Figure imgf000022_0002
[1461 도 6은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la와 lb를 나타내고, 도 7은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la와 lb를 나타낸다.
[147] PUCCH 포맷 la 와 lb 는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer- Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시 ¾스의 서로 '다른 순환 쉬프트 (CS: cyclic shift)(주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드 (OC/OCC: orthogonal cover/orthogonal cover code)(시간 도메인 확산 코드)로 구 된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC 는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS 의 개수가 6개이고 OC의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시원스 wO, wl , w2, w3 는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 다.
【1481 SR 과 지속적 스케줄링 (persistent scheduling)을 위해, CS^ OC 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원은 RRC(Radio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK 과 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)을 위해, ACK/NACK 자원은 PDSCH 에 대응하는 PDCCH 의 가장 작은 (lowest) CCE 인덱스에 의해 묵시적으로 (implicitly) 단말에게 주어질 수 있다. [149] 표 9는 PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 4인 직교 시¾스((^)를 나타낸다. 표 10는 PUCCH포맷 1/la/lb를 위한 길이 3인 직교 시퀀스 (OC)를 나타낸다. [150] 【표 9】
w(0)
Sequence index «oc("s) (NsP F UCCH - l)
Orthogonal sequences 0 [+1 +1 + 1 +l]
1 [+1 -1 +1 -l]
2 [+1 -1 -1 +1]
Figure imgf000023_0001
[152] 표 1 1 은 PUCCH 포맷 l a/lb 에서 RS 를 위한 직교 시퀀스 (OC) °) ··· s UCCH)1 를 나타낸다ᅳ
[153] 【표 1 1】
Figure imgf000023_0002
[154] 도 8 은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타내고, 도 9 는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다.
[155] 도 8 및 9 을 참조하면, 표준 CP 의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10 개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS 에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-샐 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS 는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM 에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS 의 개수가 12 또는 6 라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6 개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/la/l b 와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
[156] 도 10 은 PUCCH 포맷 l a 와 l b 에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 η
설명하는 도면이다. 도 10은 ^ ᅳ 인 경우에 해당한다. [157]; 도 11 은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/lb 와 포맷 2/2a/2b 의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
[158]; 순환 쉬프트 (CS: Cyclic Shift) 호핑 (hopping)과 직교 커버 (OC: Orthogonal Cover) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
[159] (1) 인터-샐 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 샐 특정 CS 호핑
[160] (2) 슬롯 레벨 CS/OC 재맵핑
[161] 1) 인터-샐 간섭 램덤화를 위해
[162] 2) ACK-ACK 채널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
[163] 한편, PUCCH포맷 la/lb를 위한 자원 (nr)은 다음의 조합을 포함한다.
[164] (1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직교 코드와동일 )(ncs)
[165] (2) OC (슬롯 레벨에서 직교 커버 )(noc)
[166] (3) 주파수 RB(Resource Block)(nrb)
[167] CS, OC, RB 를 나타내는 인덱스를 각각 ncs, noC, nrb 라 할 때, 대표 인텍스 (representative index) nr은 ncs, noc, nrb i i^^r^f. ηΓ ·β- nr=(ncs, noC, nrb)를 만^1한ᅪ.
[168] CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 이때, 리드 물러 (RM: Reed Muller) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
[169] 예를 들어, LTE 시스템에서 UL CQI 를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) , "1,"2,^ '. ","^(-1은 (20,A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 여기서, "0와 는 MSB(Most Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP 의 경우, CQI 와 ACK/NACK 이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11 비트이다. RM 코드를 사용하여 20 비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
[170] 표 12는 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다.
[171] 【표 12】
Figure imgf000025_0001
[172] 채널 코딩 비트 ,^, ,^,…, 니는 아래 수학식 3에 의해 생성될 수 있다
[173] 【수학식 3】
Figure imgf000025_0002
[174] 여기에서, i = 0, 1, 2, ..., Β-1를 만족한다.
[1751 광대역 보고 (wideband reports) 경우 CQI/PMI 를 위한 UCI(UpUnk Control Information) 필드의 대역폭은 아래 표 13 내지 15와 같다.
[176] 표 13 은 광대역 보고 (단일 안테나 포트, 전송 다이버시티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
[177] 【표 13】
Figure imgf000025_0003
[178] 표 M 는 광대역 보고 (폐 루프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다. [179] 【표 14】
Figure imgf000026_0001
[180] 표 15는 광대역 보고 경우 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
[181] 【표 15】
Figure imgf000026_0002
[182] 도 12 는 PRB 할당을 도시한 도면이다. 도 12 에 도시된 바와 같이, PRB 는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
[183] 2. 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation)환경
[184] 2.1 CA 일반
[185] 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; Rel-8 또는 Rel-9) 시스템 (이하, LTE 시스템)은 단일 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 여러 대역으로 분할하여 사용하는 다중 반송파 변조 (MCM: Multi-Carrier Modulation) 방식을 사용한다. 그러나, 3GPP LTE-Advanced 시스템 (이하, LTE-A 시스템) 에서는 LTE 시스템보다 광대역의 시스템 대역폭을 지원하기 위해서 하나 이상의 컴포넌트 캐리어를 결합하여 사용하는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation)과 같은 방법을 사용할 수 있다. 캐리어 병합은 반송파 집성, 반송파 정합, 멀티 컴포넌트 캐리어 환경 (Multi-CC)또는 멀티캐리어 환경이라는 말로 대체될 수 있다. 186】 본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (noncontiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'DL CC'라 한다) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'UL CC'라 한다) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 병합이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 병합이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역폭 집성 (bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성 (spectrum aggregation) 등과 같은 용어와흔용되어 사용될 수 있다.
[187] 두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1 개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다.
[188] 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-advanced 시스템 (즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원^도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
[189] 또한, 위와 같은 캐리어 병합은 인트라 -밴드 CA(Intm-band CA) 및 인터 -밴드 CA(Inter-band CA)로 구분될 수 있다. 인트라 -밴드 캐리어 병합이란, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC 들이 주파수상에서 인접하거나 근접하여 위치하는 것올 의미한다. 다시 말해, DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 동일한 밴드 내에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 반면, 주파수 영역에서 멀리 떨어져 있는 환경을 인터 -밴드 CA(Inter-Band CA)라고 부를 수 있다. 다시 말해, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 서로 다른 밴드들에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 캐리어 병합 환경에서의 통신을 수행하기 위해서 복수의 RF(radio frequency)단을 사용할 수도 있다.
[190] LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 샐은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다.
[191] 예를 들어, 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (configured serving cell)을 가지는 경우 1 개의 DL CC와 1 개의 UL CC를 가질 수 있다. 그러나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 씰을 가지는 경우에는 샐의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다.
[192] 또한, 캐리어 결합 (CA)은 각각 캐리어 주파수 (셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 샐들의 병합으로 이해될 수 있다. 캐리어 결합에서 말하는 '셀 (Cell)'은 주파수 관점에서 설명되는 것으로, 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 지리적 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다. 이하, 상술한 인트라 -밴드 캐리어 병합올 인트라 -밴드 다증 샐이라고 지칭하며, 인터 -밴드 캐리어 병합을 인터 -밴드 다중 셀이라고 지칭한다.
[193] LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC— CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P 셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRCᅳ CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 샐에는 p 셀과 하나 이상의 S샐이 포함된다.
[194] 서빙 셀 (P 셀과 S 셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld 는 셀의 물리 계층 식별자로 0 부터 503 까지의 정수값을 가진다. SCelllndex 는 S 셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1 부터 7 까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex 는 서빙 샐 (P 셀 또는 S 샐)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0 부터 7 까지의 정수값을 가진다. 0 값은 P 셀에 적용되며, SCelllndex 는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCelllndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 샐이 P셀이 된다.
[195] P 샐은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재- 설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P 샐은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 샐 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P 셀에서만 PUCCH 를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P 샐만을 이용할 수 있다. E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControlInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
[196] S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, S샐은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P 셀을 제외한 나머지 샐들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다.
[197] E-UTRAN 은 S 샐을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 샐의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 (dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S 셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S 샐 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 (dedicated signaling) 할 수 있다.
1198】 초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN 은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P 셀에 부가하여 하나 이상의 S 셀을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P 셀 및 S 셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (PCC)는 P 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (SCC)는 S 샐과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
[199] 도 13 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[200] 도 13(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
[201] 도 13(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 6(b)의 경우에 20MHz 의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC 와 UL CC 가 각각 3 개씩 있으나, DL CC 와 UL CC 의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3 개의 CC 를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
[202] 만약, 특정 셀에서 N 개의 DL CC 가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC 를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC 에 우선순위를 주어 주된 DL CC 를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE 는 L 개의 DL CC 는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
[203] 하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH 가 전송되는 DL CC 와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC 간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
[204] 2.2 크로스캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
[205] 캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케즐링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포년트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셀 스케줄링 (Cross Cell Scheduling)으로 일컬을 수 있다.
[206] 자가스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 동일한 DL CC로 전송되거나. DL CC 에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH 가 UL Grant 를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
[207] 크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH 가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL 그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다. [2081 크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며, 상위계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
[209] 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH 에 해당 PDCCH 가 지시하는 PDSCH/PUSCH 가 어느 DL/UL CC 를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH 는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF 를 이용하여 다수의 컴포넌트 캐리어들 중 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH 가 다중 집성된 DL/UL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF 가 설정된다. 이 경우, LTE Release-8 의 DCI 포맷은 CIF 에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF 는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF 의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE Release-8 의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)를 재사용할 수도 있다.
[210] 반면, DL CC 상에서의 PDCCH 가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당하는 경우에는 CIF 가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE Release-8 과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
[211] 크로스 캐리어 스케줄링이 가능할 때, 단말은 CC 별 전송 모드 및 /또는 대역폭에 따라 모니터링 CC 의 제어영역에서 복수의 DCI 에 대한 PDCCH 를 모니터링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH 모니터링이 필요하다ᅳ
[212] 캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH 를 수신하도록 스케줄링된 DL CC 의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH 를 전송하도록 스케줄링된 UL CC 의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH 모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집합을 나타낸다. PDCCH모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC 는 링크된 UL CC 에 대한 자기-스케줄링 (self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터링 집합은 단말 특정 (UE-specific), 단말 그룹 흑정 (UE group-specific) 또는 샐 특정 (Cell- specific)하게 설정될 수 있다.
[213] 크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것올 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH 를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다.
[214] 도 14 는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[215] 도 14 를 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3 개의 하향링크 컴포넌트 캐리어 (DL CC)가 결합되어 있으며, DL CC'A'는 PDCCH모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH 를 스케줄링하는 PDCCH 를 전송할 수 있다. 반면, CIF 가 상위 계층 시그널링올 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF 를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC Ή' 와 'C'는 PDCCH를 전송하지 않는다.
[216] 도 15 는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙샐 구성의 일례를 나타내는 도면이다. [217] 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국 및 /또는 단말들은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성될 수 있다. 도 15 에서 기지국은 A셀, B 샐, C 셀 및 D 셀 등 총 4 개의 서빙샐을 지원할 수 있으며, 단말 A 는 A 셀, B 샐 및 C 셀로 구성되고, 단말 B 는 B 셀, C 셀 및 D 셀로 구성되며, 단말 C 는 B 샐로 구성된 경우를 가정한다. 이때, 각 단말에 구성된 샐들 중 적어도 하나는 P 셀로 설정될 수 있다. 이때, P 셀은 항상 활성화된 상태이며, S 셀은 기지국 및 /또는 단말에 의해 활성화 또는 비활성화될 수 있다.
[218] 도 15 에서 구성된 셀은 기지국의 셀 중에서 단말로부터의 측정 보고 (measurement report) 메시지를 기반으로 CA 에 셀 추가가 가능한 셀로서 단말별로 설정 가능하다. 구성된 셀은 PDSCH 신호 전송에 대한 ACK/NACK 메시지 전송을 위한 자원을 미리 예약해 둔다. 활성화된 셀 (Activated cell)은 구성된 셀들 중에서 실제 PDSCH 신흐 및 /또는 PUSCH 신호를 전송하도록 설정된 샐이며, CSI 보고 및 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 셀 (De- Activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 신호 송수신을 수행하지 않도록 구성되는 셀이며, CSI 보고 및 SRS 전송도 중단된다.
[219】 2.3 CA PUCCH (Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel)
[220] 캐리어 병합을 지원하는 무선 통신 시스템에서 UCr (예를 들어, 다중
ACK/NACK, SR, CSI 등)를 피드백 하기 위한 PUCCH 포맷이 정의될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 이러한 PUCCH의 포맷올 CA PUCCH 포맷이라고 지칭한다.
[221] 도 16는 CA PUCCH의 신호 처리 과정을 예시하는 도면이다.
[222] 도 16을 참조하면, 채널 코딩 블록 (channel coding block)은 정보 비트 a— 0, a_l, ..., a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit)(또는 코드워드) b_0, b_l, bᅳ N-l 을 생성한다. M 은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N 은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK 을 포함한다. 여기서, 정보 비트 a_0, aᅳ 1, a_M-l는 정보 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 다중 ACK/NACK 을 포함하는 경우, 채널 코딩은 하향링크 컴포넌트 캐리어 별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller)코딩, 펑처링된 RM 코딩, TBCC(Tail-biting convolutional coding), LDPC(Iow-density parity-check) 혹은 터보 - 코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다.
[223] 변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, b_l, bᅳ N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l, c_L-l 을 생성한다. L 은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n-PSK(Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 포함한다 (n은 2 이상의 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(Binary PSK), QPSK(Quadrature PSK), 8-PSK, QAM, 16- QAM, 64-QAM 등을 포함할 수 있다.
[224] 분주기 (divider)는 변조 심볼 c ), c_l, c_L-l을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, c_l, c_L/2-l 은 슬릇 0 에 분주되고, 변조 심볼 c— L/2, c_ L/2+1, cᅳ L-1 은 슬롯 1 에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0 에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 바뀔 수 있다. [225] DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12- 포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0에 분주된 변조 심볼 c_0, c_l, ..., c_L/2-l 은 DFT 심볼 d— 0, d_l, d_L/2-l 로 DFT 프리코딩 되고, 슬롯 1 에 분주된 변조 심볼 c— L/2, c— L/2+1, c_L-l은 DFT 심볼 d_ L/2, dᅳ L/2+1, d_L-l로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상응하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
[226] 확산 블록 (spreading block)은 DFT 가 수행된 신호를 SC-FDMA 심볼 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다 . SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (혹은 확산 시퀀스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 직교 코드 (Orthogonal Code, OC)는 직교 시퀀스 (orthogonal sequence), 직교 커버 (Orthogonal Cover, OC), 직교 커버 코드 (Orthogonal Cover Code, OCC)와흔용될 수 있다. 본 명세서는 설명의 용아성을 위해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사어즈 (또는 확산 인자 (SF: Spreading Factor))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 예를 들어, 한 슬롯에서 5 개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 5 의 (준)직교 코드 (wO, wl, w2, w3, w4)가 사용될 수 있다. SF 는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다. SF는 1, 2, 3, 4, 5,...와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 혹은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다. [227] 위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT 를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP 가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다. [228] 3. 채널상태정보 (CSI: Channel State Information)피드백 방법
[229] 3.1 채널상태정보 (CSI)
[230] 먼저, 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 수신 주체 (예를 들어, 단말)가 하향링크 전송 주체 (예를 들어, 기지국)에 접속되어 있을 때에, 하향링크로 전송되는 참조신호의 수신강도 (RSRP: Reference Signal Received Power), 참조신호의 품질 (RSRQ: Reference Signal Received Quality) 등에 대한 측정을 임의의 시간에 수행하여, 측정 결과를 기지국에게 주기적 (periodic)으로 흑은 이벤트 기반 (event triggered)으로 보고할 수 있다.
[231] 각각의 단말은 하향링크 채널상황에 따른 하향링크 채널정보를 상향링크를 통해 보고하며, 기지국은 각각의 단말로부터 받은 하향링크 채널정보를 이용하여 각각의 단말 별로 데이터 전송을 위해 적절한 시간 /주파수 자원과 변조 및 코딩 기법 (MCS: Modulation and Coding Scheme)등을 정할 수 있다.
[232] 이러한 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information)는 CQI(Channel Quality Indication), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoder Type Indication) 및 /또는 RI(Rank Indication)로 구성될 수 있고, 각각의 단말의 전송 모드에 따라 CSI 가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송될 수도 있다. CQI 는 단말의 수신신호품질 (received signal quality)에 의해 정해지는데, 이는 일반적으로 하향링크 참조신호의 측정에 기반하여 결정될 수 있다. 이때 실제로 기지국에게 전달되는 CQI 값은, 단말이 측정한 수신신호품질에서 블록에러율 (BLER: Block Error Rate)을 10% 이하로 유지하면서 최대의 성능을 낼 수 있는 MCS에 해당된다. [233] 또한 이러한 채널정보의 보고방식은 주기적으로 전송되는 주기적 보고 (periodic reporting)와 기지국의 요청에 의해서 전송되는 비주기적 보고 (aperiodic reporting)로 나눠진다.
[234] 비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함된 1 또는 2 비트의 요청 비트 (CQI request bit)에 의해 각각의 단말에게 설정되며, 각각의 단말은 이 정보를 받으면 자신의 전송 모드를 고려한 채널정보를 PUSCH 를 통해서 기지국에 전달할 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송되지 않도록 설정될 수 있다.
[235] 주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋 (offset) 등이 서브프레임 단위로 각각의 단말에게 시그널링되며, 정해진 주기에 따라 각각의 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가 PUCCH 를 통해서 기지국에 전달될 수 있다. 정해진 주기에 따라 채널정보가 전송되는 서브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재하는 경우에는, 이때는 해당 채널정보를 PUCCH 이 아닌 데이터와 함께 PUSCH 를 통해서 전송할 수 있다. PUCCH 를 통한 주기적 보고의 경우에는 PUSCH 에 비하여 제한된 비트 (예를 들어, 11 비트)가 사용될 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송될 수 있다.
[236] 주기적 보고와 비주기적 보고가 동일한 서브프레임 내에서 충들하는 경우에는 비주기적 보고만이 수행될 수 있다.
[237] 광대역 (Wideband) CQI/PMI 를 계산함에 있어서 가장 최근에 전송된 RI 를 사용할 수 있다. PUCCH CSI 보고 모드 (reporting mode)에서의 RI는 PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI 와 독립적 (independent)이며, PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI 는 해당
PUSCH CSI보고 모드에서의 CQI/PMI 에 대해서만 유효 (valid)하다.
[238] 표 16은 PUCCH에서 전송되는 CSI 피드백 타입 및 PUCCH CSI 보고 모드를 설명한 표이다.
[239] 【표 16】 PMI Feedback Type
No PMI (OL, TD, single-aiitenna) Single PMI (CL)
Mode 1-0 Mode 1-1
- RI (only for Open-Loop SM) - RI
Wideband - One Wideband CQI (4bit) - Wideband CQI (4bit)
Wideband spatial CQI (3bit) for RI>1
when RI>1, CQI of first codeword Wideband PMI (4bit)
CQI Mode 2-0 Mode 2-1
Feedback - RI (only for Open-Loop SM) - RI
Type - Wideband CQI (4bit) -Wideband CQI (4bit)
UE - Best-1 CQI (4bit) in each BP Wideband spatial CQI (3bit) for RI>1
Selected Best-1 indicator(L-bit label) Wideband PMI (4bit)
- Best-1 CQI (4bit) 1 in each BP
when RI>1, CQI of first codeword Best-1 spatial CQI (3bit) for RI>1
Best-1 indicator (L-bit label)
[240] 표 16을 참조하면, 채널 상태 정보의 주기적 보고 (periodic reporting)에 있어서 CQI 와 PMI 피드백 타입에 따라, 모드 1-0, 1-1, 2-0 및 2-1 의 4 가지 보고 모드 (reporting mode)로 나눌 수 있다.
[241] CQI 피드백 타입에 따라 광대역 CQI(WB CQI: wideband CQI)와 서브 밴드 (SB CQI: subband CQI)로 나눠지며, PMI 전송 여부에 따라 No PMI와 단일 (single) PMI로 나눠진다. 표 16 에서는 No PMI 가 개 -루프 (OL: open-loop), 전송 다이버시티 (TD: Transmit Diversity) 및 단일-안테나 (single-antenna)의 경우에 해당하고, 단일 PMI 는 폐 -루프 (CL: closed-loop)에 해당함을 나타낸다.
[242] 모드 1-0 는 PMI 전송은 없고 WB CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개 -루프 (OL) 공간 다증화 (SM: Spatial Multiplexing)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 하나의 WB CQI 가 전송될 수 있다. RI 가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI가 전송될 수 있다.
[243] 모드 1-1 은 단일 PMI 및 WB CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI 및 4 비트의 WB PMI가 전송될 수 있다. 추가적으로, RI가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI(Wideband Spatial Differential CQI)가 전송될 수 있다. 2 코드워드 전송에 있어서 WB 공간 차등 CQI 는, 코드워드 1 에 대한 WB CQI 인덱스와코드워드 2 에 대한 WB CQI 인덱스의 차이 값을 나타낼 수 있다. 이들 차이값은 집합 {ᅳ4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 중 하나의 값을 가지고, 3 비트로 표현될 수 있다.
[244] 모드 2-0 은 PMI 전송은 없고 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI 는 개 -루프 공간 다중화 (OL SM)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 WB CQI 가 전송될 수 있다. 또한, 각각의 대역폭 부분 (BP: Bandwidth Part)에서 최적 (Best-1)의 CQI가 전송되고, Best-1 CQI는 4 비트로 표현될 수 있다. 또한, Best-1 을 지시하는 L 비트의 지시자 (indicator)가 함께 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다.
[245] 모드 2-1 은 단일 PMI 및 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI 및 4 비트의 WB PMI 가 전송될 수 있다. 추가적으로, 각각의 대역폭 부분 (BP: Bandwidth Part)에서 4 비트의 Best-1 CQI가 전송되고, L 비트의 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. 추가적으로, RI 가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 Best-1 공간 차등 CQI 가 전송될 수 있다. 이는 2 코드워드 전송에 있어서, 코드워드 1 의 Best-1 CQI 인텍스와 코드워드 2의 Best-1 CQI 인덱스의 차이값을 나타낼 수 있다.
[246] 각 전송 모드 (transmission mode)에 대하여 다음과 같이 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드가 지원된다.
[247] 1) 전송모드 1 : 모亡 1-0 2-0
[248] 2) 전송 모드 2: 모仁 1-0 ϋΐ 2-0
[249] 3) 전송 모드 3: 1-0 2-0
[250] 4) 전송 모드 4: 1-1 2-1
Dl
[251] 5) 전송 모드 5: 모 r: 1-1 2-1
[252] 6) 전송 모드 6: 1-1 ml
大 2-1
[253] 7) 전송 모드 7: 모 r: 1-0 ᄆ J 2-0 【254] 8) 전송 모드 8: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되는 경우에는 모드 1-1 및 2-1, 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정되는 경우 모드 1-0 및 2-0
[255] 9) 전송 모드 9: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되고 CSI-RS 포트의 수 > 1 인 경우 모드 1-1 및 2-1, 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정되거나 CSI-RS 포트의 수 = 1 인 경우 모드 1-0 및 2-0
【256】 각 서빙 셀에서 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드는 상위 계층 시그널링에 의하여 설정된다. 모드 1-1 은 'PUCCH— formatl-l_CSI_reporting_mode' 파라미터를 사용하는 상위 계층 시그널링에 의하여 서브모드 (submode) 1 또는 서브모드 2 중 하나로 설정된다.
[257] 단말이 선택한 SB CQI 에서 특정 서빙 셀의 특정 서브프레임에서 CQI 보고는 서빙 셀의 대역폭의 일부분인 대역폭 부분 (BP: Bandwidth Part)의 하나 이상의 채널 상태의 측정을 의미한다. 대역폭 부분은 가장 낮은 주파수에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서로 대역폭 크기의 증가 없이 인덱스가부여된다.
【258】 3.2 CSI 피드백 방법
[259] LTE 시스템에서는 채널 정보 없이 운용되는 개루프 MIMO(open-loop MIMO) 방식과 채널 정보를 기반으로 운용되는 폐루프 MIMO(closed-loop MIMO) 방식이 사용된다. 폐루프 MIMO 방식에서 MIMO 안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해 송수신 단은 각각 채널 정보 (예를 들어, CSI)를 바탕으로 범포밍을 수행할 수 있다. 기지국은 CSI를 얻기 위해 UE에게 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 할당하여 하향링크 채널에 대한 CSI를 피드백 하도록 명령할 수 있다.
[260] CSI 는 탱크 지시자 (RI: Rank Indicator) 정보, 프리코딩 행렬 인덱스 (PMI: Precoding Matrix Index) 정보 및 채널 상태 지시 (CQI: Channel Quality Indication) 정보를 포함한다. RI는 채널의 탱크 정보를 나타내며, UE가 동일 주파수 시간 자원을 통해 수신 하는 데이터 스트림의 개수를 의미한다. RI 값은 채널의 통텀 페이딩 (long term fading)에 의해 우세하게 (dominant) 하게 결정되므로 PMI 및 CQI 값 보다 통상 더 긴 주기를 가지고 UE에서 기지국으로 피드백 된다. PMI는 채널의 공간 특성을 반영한 값이다. PMI 는 SINR 등의 매트릭 (metric)을 기준으로 UE 가 선호하는 기지국의 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI 는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있 ^ 수신 SINR을 의미한다.
[261] LTE-A 시스템과 같이 보다 진보된 통신 시스템에서는 MU-MIMO (multi-user MIMO)를 이용한 추가적인 다중 사용자 다이버시티 (multi-user diversity)를 얻는 방식이 추가되었다. 이를 위해 채널 피드백 관점에서는 보다 높은 정확성이 요구된다. 그 이유는 MU-MIMO 에서는 안테나 도메인 (domain)에서 다중화되는 단말간의 간섭 채널 존재하기 때문에 피드백 채널의 정확성이 피드백을 수행한 단말뿐 아니라 다중화되는 다른 단말에 대한 간섭에도 큰 영향을 미치기 때문이다. 따라서, LTE-A 시스템에서는 피드백 채널의 정확성을 높이기 위해 최종 PMI 를 장기 (long-term) 및 /또는 광대역 PMI 언 W1 과 단기 (short-term) 및 /또는 서브밴드 PMI인 W2로 나누어 설계하는 것이 결정되었다. [262] 기지국은 W1 및 W2 등 두 종류의 채널 정보로부터 하나의 최종 PMI 를 구성하는 계층적 코드북 변환 (hierarchical codebook transformation) 방식의 일례로 다음 수학식 4 와 같이 채널의 장기 공분산 행렬 (long-term covariance matrix)을 이용하여 코드북을 변환할 수 있다.
[263] 【수학식 4】 W= "o (WlW2)
[264] 수학식 4 에서 W1 (즉, 장기 PMI) 및 W2(즉, 단기 PMI)는 채널 정보를 반영하기 위해 생성된 코드북의 코드워드들이고, W 는 변환된 최종 코드북의 코드워드를 의미하며, norm(A)는 행렬 A 의 각 컬럼 (column) 별 평균 (norm)이 1 로 정규화된 행렬을 의미한다. 【265】 수학식 4에서 W1 및 W2의 구조는 다음 수학식 5와 같다.
[266] 【수학식 5】 X 0
W1( where X. is Nt/2 by M matrix.
0 X e:
W2(;) : (if rank - r) , where \≤k,l,m≤M and k, I, m are integer.
[267] 수학식 5 에서 나타나는 Wl, W2 의 코드워드 구조는 교차 편광 안테나 (cross polarized antenna)를 사용하고, 안테나 간 간격이 조밀한 경우 (예를 들어, 통상 인접 안테나 간 거리가 신호 파장의 반 이하인 경우 해당)에 발생하는 채널의 상관 (correlation) 특성을 반영하여 설계된 구조이다.
[268] 교차 편광 안테나의 경우, 안테나들을 수평 안테나 그룹 (horizontal antenna group)과 수직 안테나 그룹 (vertical antenna group) 으로 구분 할 수 있다. 이때, 각 안테나 그룹은 ULA(Uniform Linear Array) 안테나의 특성을 가지며, 두 안테나 그룹은 상호 같이 배치 (co-located)되어 있다. 따라서, 각 그룹의 안테나들 간 상관은 동일한 선형 위상 증가 (linear phase increment) 특성을 가지며, 안테나 그룹들 간 상관은 위상 회전 (phase rotation)된 특성을 갖는다.
[269] 코드북은 결국 무선 채널을 양자화 (quantization) 한 값이기 때문에, 코드북은 소스에 해당하는 채널의 특성을 그대로 반영하여 설계되는 것이 바람직하다. 수학식 6 은 설명의 편의를 위해 수학식 4 및 5 의 구조로 만든 탱크 1 코드워드와 일례를 나타낸다. 수학식 6 을 참조하면, 이러한 채널 특성이 수학식 4 를 만족하는 코드워드에 반영되었음을 확인할 수 있다.
[270] 【수학식 6】
Figure imgf000043_0001
[271] 수학식 6 에서 코드워드는 Nt (즉, 송신기 안테나 수) X I 의 백터로 표현된다. 이때, 수학식 6 은 상위 백터 X, 와 하위 백터 «,Xi 두 개로 구조화되어 있고, 각각은 수평 안테나 그룹과 수직 안테나 그룹의 상관 특성을 나타낸다. 이때, X Jc) 는 각 안테나 그룹간 상관 특성을 반영하여 선형 위상 증가를 갖는 백터로 표현되는 것이 유리하며, 대표적인 예로 DFT 행렬이 있다.
[272] 또한 CoMP 를 위해서도 보다 높은 채널 정확성이 필요하다. 예를 들어, CoMP JT(Joint Transmission)의 경우 여러 기지국이 특정 UE 에게 동일한 데이터를 협력 전송하므로, 이론적으로 안테나가 지리적으로 분산되어 있는 ΜΙΜΌ 시스템으로 간주 할 수 있다. 즉, JT 에서 MU-MIMO 를 하는 경우도 단일 셀 MU- MIMO 와 마찬가지로 함께 스케줄링되는 UE 간 간섭을 피하기 위해 높은 수준의 채널 정확성이 요구 된다. CoMP CB(Coordinated Beamforming)의 경우 역시 인접 셀이 서빙 셀에게 주는 간섭을 회피하기 위해서 정교한 채널 정보가 요구된다.
[273] 3.3 CSI 보고를위한단말동작
[274] CQI, PMI, 프리코딩 타입 지시자 (PTI: Precoding Type Indicator) 및 /a는 RI 를 포함하는 CSI를 보고하기 위해 단말이 사용하는 시간 및 주파수 자원들은 기지국에 의해 스케줄링된다. 단말은 공간 다중화 (SM: Spatial Multiplexing)에 대해서 전송 레이어들의 개수에 상응하는 RI 를 결정해야 한다. 단말은 전송 다이버시티에 대해서 RI는 1로 설정된다.
【275】 전송 모드 8 또는 9 인 단말은 상위 계층 파라미터 pmi-RI-Report 에 따라 PMI/RI 보고를 구성하거나 구성하지 않는다. 만약, 서브프레임 집합 Ccsw및 ; 1이 상위 계층에 의해 구성된 단말은 자원-제한된 CSI측정으로 구성된다.
[276] 단말이 하나 이상의 서빙샐들로 구성되면, 단말은 활성화된 서빙셀들에 대해서만 CSI 보고를 수행한다. 단말이 PUSCH 및 PUCCH 동시 전송으로 구성되지 않으면, 단말은 PUSCH 할당이 되지 않은 서브프레임의 PUCCH 상에서 주기적으로 CSI 보고를 수행한다. 단말이 PUSCH 및 PUCCH 동시 전송으로 구성되지 않으면, 단말은 제일 작은 서빙셀 인덱스 (ServCelllndex)를 갖는 서빙셀의 PUSCH 가 할당된 서브프레임에서 주기적인 CSI 보고를 수행한다. 이때, 단말은 PUSCH 상에서 PUCCH 기반의 주기적 CSI 보고 포맷과 동일한 포맷을 이용한다. 기설정된 조건 하에서 단말은 PUSCH 상에서 비주기적 CSI 보고를 전송한다. 예를 들어, 비주기적 CQI/PMI 보고에 대해서, 구성된 CSI 피드백 타입이 RI 보고를 지원하는 경우에만 RI 보고가 전송된다.
[277] 또한, 단말이 주기적으로 CSI 보고를 수행하는 경우에도, 기지국으로부터 CSI 요청 필드가 설정된 UL 그랜트를 수신하면 단말은 비주기적으로 CSI 보고를 수행할 수 있다.
[278] 3.3.1 PUSCH를통한비주기적 CSI. 보고
[279] 단말은 서빙셀 c 의 서브프레임 n 에서 CSI 요청 필드가 설정된 상향링크 DCI 포맷 (즉, UL grant) 또는 임의 접속 웅답 그랜트를 수신하면, 서브프레임 n+k 에서 PUSCH 를 통해 비주기적 CSI 보고를 수행한다. CSI 요청 필드가 1 비트이고, CSI 요청 필드가 '1,로 설정되면 서빙셀 c 에 대해서 CSI 보고 요청이 트리거된다. CSI 요청 필드가 2 비트이면, 다음 표 17 에 따라 CSI 보고 요청이 트리거된다.
[280] 【표 17】
Figure imgf000045_0001
[281] 표 17 에서 CSI 요청 필드가 '00,으로 설정되면 비주기적 CSI 보고가 트리거되지 않음을 나타내고, '01,로 설정되면 서빙셀 c에 대한 비주기적 CSI 보고가 트리거됨을 나타내고, '10,으로 설정되면 상위 계층으로부터 구성된 서빙샐들의 제 1집합에 대해서 비주기적 CSI 보고가 트리거됨을 나타내며, ' 11,로 설정되면 상위 계층으로부터 구성된 서빙샐들에 대한 제 2 집합에 대해 비주기적 CSI 보고가 트리거됨을 나타낸다. [282] 단말에는 특정 서브프레임에서 하나 이상의 비주기적 CSI 보고 요청 0 이뤄지지 않는다.
[283] 다음 표 18은 PUSCH를 통해 CSi를 전송할 때의 보고 모드를 나타낸다.
[284] 【표 18】
Figure imgf000046_0001
[285] 표 18 의 전송 모드는 상위 레이어에서 선택되며, CQI/PMI/RI 는 모두 같은 PUSCH서브프레임에 전송된다. 이하에서는 각 보고 모드에 대해서 상세히 설명한다.
[286] 1-1)모드 1-2
[287] 단말은 각각의 서브밴드에 대해서 데이터가서브밴드만을 통해서 전송된다는 가정 하에 프리코딩 행렬을 선택한다. 단말은 시스템 대역 또는 상위 레이어에서 지정한 대역 (set S) 전체에 대해서 앞서 선택한 프리코딩 행렬을 가정하여 CQI 를 생성한다ᅳ 또한, 단말은 CQI 와 각 서브밴드의 PMI 값을 전송한다. 이때, 각 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
[288] 1-2)모드 2-0
[289] 단말은 시스템 대역 또는 상위 레어어에서 지정한 대역 (set S)에 대해서 선호하는 M 개의 서브밴드를 선택한다. 단말은 선택된 M 개의 서브밴드에 대해서 데이터를 전송한다는 가정으로 하나의 CQI 값을 생성한다. 단말은 추가로 시스템 대역 또는 set s에 대해서 하나의 CQI (wideband CQI) 값을 생성한다. 선택된 M개의 서브밴드들에 대해서 다수 개의 코드워드가 있을 경우 각 코드워드에 대한 CQI 값은 차분 형식으로 정의한다. 이때, 차분 CQI (Differential CQI)는 선택된 M 개의 서브밴드에 대한 CQI 값에 해당하는 인덱스에서 광대역 CQI 인덱스 (wideband CQI index)를 뺀 값으로 설정된다. [290] 단말은 선택된 M 개의 서브밴드의 위치에 대한 정보, 선택된 M 개의 서브밴드들에 대한 하나의 CQI 값, 전 대역 또는 set S 에 대해서 생성된 CQI 값을 전송한다. 이때, 서브밴드의 크기 및 M 값은 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
[291] 1-3) 모드 2-2
[292] 단말은 M 개의 선호된 서브밴드를 통하여 데이터를 전송한다는 가정하에 M 개의 선호 서브밴드의 위치와 M 개의 선호 서브밴드에 대한 단일 프리코딩 행렬을 동시에 선택한다. 이때, M 개의 선호 서브밴드에 대한 CQI 값은 코드워드 마다 정의된다.
[293】 단말은 추가로 시스템 대역 또는 set S에 대해서 광대역 CQI 값올 생성한다.
[294] 단말은 M 개의 선호된 서브밴드의 위치에 대한 정보, 선택한 M 개의 서브밴드들에 대한 하나의 CQI 값, M 개의 선호된 서브밴드에 대한 단일 프리코딩 행렬 인덱스, 광대역 프리코딩 행렬 인텍스, 광대역 CQI 값을 전송한다. 이때, 서브밴드 크기 및 M 값은 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
[295] 1-4) 모드 3-0
[296] 단말은 광대역 CQI 값을 생성 및 보고한다.
[297] 단말은 각 서브밴드를 통해서 데이터를 전송한다는 가정하에 각 서브밴드에 대한 CQI 값을 생성한다. 이때, RI > 1 이더라도 CQI 값은 첫 번째 코드워드에 대한 CQI 값만을 나타낸다.
[298] 1-5) 모드 3-1
[299] 단말은 시스템 대역 또는 set S에 대해서 단일 프리코딩 행렬을 생성한다.
[300] 단말은 각 서브밴드에 대해서 앞서 생성한 단일 프리코딩 행렬을 가정하고 코드워드 별로 서브밴드 CQI를 생성한다.
[301] 단말은 단일 프리코딩 행렬을 가정하고 광대역 CQI를 생성한다. 이때, 각 서브밴드의 CQI 값은 차분 형식으로 표현된다. 예를 들어, 서브밴드 CQI 값은 서브밴드 CQI 인덱스에서 광대역 CQI 인덱스를 뺀 것으로 정의된다 (Subband CQI = subband CQI index ᅳ wideband CQI index). 또한, 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
[302] 4. MTC 단말의 CSI피드백 방법
[303] 4.1 MTC단말
[304] 기계타입통신 (MTC: Machine type communication)이라 함은 사람의 개입 없이 기계들이 통신을 수행하는 것을 의미한다. 이와 같은 MTC 는 서비스 및 이에 따 른 단말기의 다양화를 가져올 수 있다. 현재 가장 유력시 되고 있는 MTC 서비스 분야는 스마트 미터링 (smart metering)이다. 스마트 미터링에 사용되는 스마트 미터 (Smart meter)는 전기, 수도, 가스 등의 사용량을 계측하는 측정 장치인 동시에 여 러 관련 정보를 통신 네트워크를 통하여 전송하는 전송 장치이기도 하다.
[305] 예를 들어, 스마트 미터는 전기, 수도, 가스 사용량을 정기적으로 또는 비 정기적으로 관리 센터에 통신 네트워크를 통하여 전송한다. 이때, 통신 네트워크는 셀를러 네트워크 (cellular network)와 같은 허가 대역 (licensed band)을 이용할 수도 있 고, 와이파이 네트워크 (wi-fi network)와 같은 비허가 대역 (unlicensed band)를 이용할 수도 있다. 본 발명은 샐를러 네트워크 중 하나인 LTE 네트워크를 이용한 MTC 통신을 고려한다.
[306] 스마트 미터링을 대표적인 예로써 MTC 서비스의 경우, MTC 단말은 정기 적으로 기지국으로 데이터를 전송하여야 한다. 데이터를 전송하는 주기는 서비스 제공자의 설정에 따라 다르겠지만 상당히 긴 주기를 갖는 것올 가정한다. 일반적 으로 MTC 단말은 상대적으로 간단한 기능만을 수행하는 경우가 많기 때문에 경 제적으로 구현할 필요가 있다.
[307] 따라서, 시스템 대역폭에 상관없이 MTC 단말에서 수신 가능한 대역폭을 제한함으로써, MTC 단말 내의 버퍼 및 디코딩 복잡도를 줄일 수 있다. 본 발명에 서는 단말의 수신 가능한 대역폭을 제한하는 경우의 CSI 피드백 방법을 제안한다.
[308] 이하에서 설명하는 MTC 단말은 저비용 저전력 단말기이며 설명의 편의를 위해 간략히 '단말,이라고 부르기로 한다. 즉, 본 발명의 실시예들에서 별다른 한 정이 없는 한 단말은 저비용 MTC 단말을 의미한다. 또한, 레가시 시스템에서 지 원하는 대역폭은 레가시 대역폭 (또는, 제 1 대역폭)이라 부르고, MTC 단말에 대해 서 할당되는 제한된 크기의 대역폭은 MTC 대역폭 (또는, 제 2 대역폭)이라 부를 수 있다. [309] 4.2 저비용 MTC 단말에 대한 대역폭 제한방법
[310] 단말이 수신 가능한 대역폭을 제한하는 방법은 두 가지를 고려할 수 있다. 첫 번째 방법은 시스템 대역폭의 제한된 주파수 영역을 상위 계층 신호 (RRC) 또 는 SIBx 메시지 등을 이용하여 반 정적으로 단말에 할당하는 방법이다. 두 번째 방법은 단말이 사용할 수 있는 대역폭을 PDCCH/EPDCCH 를 통한 제어 정보로써 지정해 주는 방법으로 자원 할당시 단말에 할당될 RB의 수를 제한하는 방법이다.
[311] 4.3단말에 대한대역폭을 반정적으로 제한하는 경우의 CSI피드백 방법
[312] 이하에서는 상술한 첫 번째 방법으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 영역을 반 정적 (semi-static)으로 할당하는 방법들쎄 대해서 설명한다.
[313] 특정 주파수 영역은 SIB(System Information Block) 등 시스템 정보로 할당될 수 있다. 저비용 MTC 단말이 사용하는 데이터 크기는 스마트 미터링과 같은 웅용 서비스를 고려하면 매우 작을 것으로 예상할 수 있다. 따라서, 단말이 송수신에 사 용할 수 있는 대역폭에 대한 RB의 개수를 제한할 수 있다. 예를 들어, LTE/LTE-A 시스템과 같은 레가시 시스템에서는 레가시 대역폭이 110 RB 까지 구성될 수 있 다. 그러나, MTC 단말은 소정 영역 (예를 들어, 6RB 내외)으로 MTC 대역폭을 제한 하도록 설정될 수 있다.
[314] 본 발명의 일 측면으로서, 저비용 MTC 단말이 수신할 수 있는 RB 수가 레가시 단말에 비해 매우 작게 제한되므로, 단말은 와이드밴드 CQI(W-CQI: Wide Band CQI)/와이드 밴드 PMT(W-PMI: Wide band PMI)에 대해서만 CSI 피드백을 수행 하고, 서브밴드 CQI(subband CQI)/서브밴드 PMI(subband PMI)는 지원하지 않도록 구성돨수 있다.
[315] 이때, MTC 단말이 전송하는 W-CQI/W-PMI, S-CQI/S-PMI 의 개념은 레가시 시스템의 W-CQI/W-PMI, S-CQI/S-PMI와 다르다. 예를 들어, MTC 단말이 전송하는 W-CQI/W-PMI 는 무선 접속 시스템에서 지원하는 레가시 대역폭의 전대역에 대한 것이 아니라, SIB 등 단말에 반정적으로 할당되는 제한된 MTC 대역폭에 대한 전 대역에 대한 CQI/PMI 를 의미한다. 이하에서는 레가시 시스템에서 사용되는 W- CQI/W-PMI를 레가시 W-CQI/레가시 W-PMI 또는 제 1 W-CQI/제 1 W-PMI라 부르 고, MTC 단말에 대한 W-CQI/W-PMI를 MTC W-CQI/MTC W-PMI 또는 제 2 W-CQI/ 제 2PMI라 부르기로 한다. 예를 들어, MTC W-PMI의 경우 6RB가 전대역이 되지 만, 레가시 W-PMI의 경우 110 RB 까지의 전대역으로 설정될 수 있다.
[316] 저비용 MTC 단말에는 다수의 안테나가 구비되기 어려우므로 공간다증화 (SM: Spatial Multiplexing)를 지원하지 않는 것이 바람직하다. 따라서, CSI에 포함되 는 W-PMI는 랭크 1에 해당하는 PMI에 한정하는 것이 바람직하다.
[317] 이하에서는 반정적으로 단말에 대한 대역폭을 제한하는 경우에 대한 비주 기적 CSI 피드백 방법과 주기적 CSI 피드백 방법에 대해서 설명한다.
[318] 4.3.1 비주기적 CSI 피드백 방법 -1
[319] 레가시 시스템에서는 시스템 대역폭이 7 RB 이하인 경우에는 비주기적 CSI 피드백이 지원되지 않는다. 그러나, MTC를 지원하는 시스템에서는 시스템 대역폭 자체는 RB 이상일 수는 있지만, MTC 단말에 제한된 대역폭이 7 RB 이하인 경우 에도 비주기적 CSI 피드백을 지원하도록 설정할 수 있다. 왜냐하면, 저비용 MTC 단말은 주기적으로 데이터를 전송하고 나머지 시간 동안에는 유휴 모드 (idle mode) 로 동작하여 소비 전력을 최소화하는 것이 바람직하기 때문에, 기지국이 필요한 경우에만 CSI 피드백을 요청하는 비주기적 CSI 피드백의 장점이 있다.
[320] 표 18 을 참조하면, 레가시 시스템에서 전송되는 비주기적 CSI 피드백에서 는 단말 선택적 서브밴드 CQI(UE selected subband CQI)인 mode 2-0과 상위 계층 구 성 서브밴드 CQI(Higher Layer configured subband CQI)인 mode 3-0 및 mode 3-1를 지 원할 수 있다. 그러나, 저비용 MTC 단말은 서브밴드 CQI 를 지원하지 않는 것이 바람직하므로, 시스템 대역폭에 상관없이 지정된 제한된 주파수 영역에 대한 MTC W-CQI/MTC W-PMI를 전송하도록 구성될 수 있다.
[321] 즉, 저비용 MTC 단말은 전체 시스템 대역폭에 대한 레가시 W-CQI, 저비용 MTC 단말에게 할당된 제한된 대역폭에 대한 MTC W-CQI 및 필요한 경우 MTC W-PMI를 포함하는 CSI를 기지국에 전송할 수 있다.
[322] MTC 단말이 단말 선택적 모드 (예를 들어, mode 2-0, mode 2-2) 및 상위 계층 구성 모드 (예를 들어, mode 3-0, mode 3-1)에 대해서 서브밴드 CQI를 기지국으로 보 고하지 않도록 설정되거나 아예 해당 모드들을 지원하지 않도록 설정되는 경우에, MTC 단말은 서브밴드의 위치를 지시하는 레이블 (label) 정보 및 차분 CQI 에 대한 정보를 전송할 필요가 없다. 따라서,'저비용 MTC 단말이 전송할 CSI의 피드백 오 버헤드가 줄어들 수 있다. 또한, 저비용 MTC 단말의 경우 제한된 수의 RB 에 대 한 제 2 W-CQI 는 전체 시스템 대역폭에 대한 제 1 W-CQI 에 대한 차분 CQI(differential CQI) 값으로 정의함으로써 피드백 오버해드를 더욱 줄일 수 있다.
[323】 43.2 비주기적 CSI 피드백 방법 -2
[324] 4.3.1절과 다른 방법으로 저비용 MTC 단말에게 서브밴드 CQI 피드백을 지 원하도록 구성할 수 있다. 이때, 서브밴드의 크기를 시스템 대역폭이 아닌 저비용 MTC 단말에게 수신하도록 설정한 제한된 RB 수를 시스템 대역폭으로 가정하여 서브밴드 크기를 설정할 수 있다.
[325】 다음 표 19는 저비용 MTC단말에 새로 구성되는 상위 계층으로 구성된 서 브밴드 CQI 피드백 모드 (mode 3-0, mode 3-1)에 대한 서브밴드 크기의 일례를 나타 낸다.
[326] 【표 19】
Figure imgf000051_0001
[327] 다음 표 20은 저비용 MTC단말에 새로 구성되는 단말 선택 서브벤드 CQI 피드백 모드 (mode 2-0, mode 2-2)에 대한 서브밴드 크기의 일례를 나타낸다.
[328] 【표 20】
Figure imgf000051_0002
[329] 표 19 및 표 20 에서 MTC 단말에 할당되는 제한된 시스템 대역폭이 서브 밴드의 크기로 정의될 수 있다. 즉, 4.3.1절에서는 저비용 MTC 단말에는 서브밴드 CQI 를 구성하지 않는 경우의 비주기적 CSI 피드백 방법에 대해서 설명하였고, 4.3.2절에서는 MTC 단말에 대한 대역폭 내에서 서브밴드 CQI를 지원하는 경우에 대해서 설명한 것이다.
[330] 4.3.2절에서 단말에게 할당된 제한된 수의 RB를 할당할 때, 서브밴드의 시 작점과 MTC 단말의 대역폭 (즉, 단말에 할당된 제한된 수의 RB)의 시작점을 정렬 시키는 것이 바람직하다. 즉, 서브밴드의 시작점을 항상 단말에게 할당된 제한된 수의 RB 의 시작점과 일치시키게 되면 항상 서브밴드의 경계와 단말에게 할당된 제한된 수의 RB 의 경계가 일치하게 된다. 그렇지 않으면, 서브밴드와 단말에 할 당된 제한된 수의 RB 영역의 경계가 일치하지 않으므로, 서브밴드의 증간 지점부 터 MTC 단말의 대역폭이 할당될 수 있다. 이러한 경우, MTC 단말은 서브밴드 subband CQI를 계산하거나 전송할 때 두 번 작업을 수행해야 하기 때문에 단말의 복잡도 및 계산에 대한 부담이 증가할 수 있다.
[331] 4.3.3 주기적 CSI 피드백 방법
[332] 표 16을 참조하면, 레가시 시스템에서 사용되는 주기적 CSI 피드백 방식의 경우에는 레가시 W-CQI및 서브벤드 CQI를 전송할 수 있다.
[333] 다만, 본 발명의 실시예에서는 MTC 단말의 경우 주기적 CSI 피드백에서 전체 시스템 대역폭에 대한 레가시 W-CQI 및 MTC 단말에 할당된 제한된 수의 RB에 대한 MTC W-CQI 및 필요한 경우 MTC W-PMI를 더 전송하도록 구성할 수 있다. 이때, MTC W-CQI 는 전체 시스템 대역폭에 대한 레가시 W-CQI 와의 차분 CQI 로 정의될 수 있다. 따라서, MTC 단말이 레가시 W-CQI (즉, 제 1 W-CQI) 및 MTC W-CQI (즉, 제 2 W-CQI)를 전송하더라도 피드백 오버헤드를 줄일 수 있다. 이 러한 경우에 , MTC 단말은 서브밴드 CQI는 전송하지 않도록 구성될 수 있다.
[334] 또는, MTC 단말은 주기적으로 CSI 피드백을 수행하는 경우, MTC 단말에 한정 할당된 대역폭에 대한 MTC W-CQI만을 기지국으로 피드백할 수 있다.
[335] 본 발명의 다른 측면으로, MTE 단말은 4.3.1 절과 같이 시스템 대역폭이 7 RB 이하에서도 주기적 CSI보고 모드인 mode 2-0, mode 2-1을 지원할 수 있다. 이 때, 서브밴드의 크기 및 대역폭 부분 (BT: Bandwidth Part)의 개수는 시스템 대역폭이 아닌 저비용 MTC 단말에게 할당할 수 있는 제한된 RB 의 수에 따라 결정될 수 있다. 즉, MTC 단말은 레가시 MTC W-CQI 이외에 MTC 단말에 할당된 제한된 대 역폭을 서브밴드 CQI로 기지국에 보고할 수 있다. [336] 다음 표 21 은 주기적 CSI 피드백에서 UE 선택적 서브밴드 CQI 피드백을 지원하는 경우,서브밴드 크기 및 BT 개수의 일 실시예를 나타낸다.
[337] 【표 21 Ϊ
Figure imgf000053_0001
[338] 도 17은 43절에서 설명한 방법들이 수행되는 과정을 도시한 도면이다.
[339] 도 17 을 참조하면, MTC 단말 (UE)는 기지국이 포함된 서빙셀로부터 MTC 단말에 할당된 제한된 크기의 시스템 대역폭을 SIBx 메시지를 통해 할당받을 수 있다 (S1710).
[340] 즉, MTC 단말은 S1710 단계에서 반 정적으로 MTC 동작올 위한 시스템 대 역폭을 할당받아, 해당 대역폭 내에서 PDSCH, PUSCH 등을 송수신할 수 있다. 본 발명의 다른 측면으로서, S1710 단계는 수행되지 않을 수 있다. 예를 들어, 시 스템 상에서 MTC 단말이 사용할 수 있는 제한된 시스템 대역폭은 미리 설정되어 있을 수 있다. 이 경우, MTC 단말은 해당 제한된 시스템 대역폭만을 디코딩할 수 있다.
[341】 또한, MTC 단말은 한정된 크기의 시스템 대역폭 (RB 단위)을 할당 받은 경 우, 레가시 W-CQI, MTC W-CQI 및 MTC W-PMI 중 하나 이상을 포함하는 CSI 를 계산할 수 있다 (S1720).
[342] 또는, MTC 단말에 한정된 크기의 대역폭이 할당된 경우에도 서브밴드가 이 용될 수 있다. 예를 들어, S1710 단계에서 SIBx 메시지를 통해 MTC 단말은 MTC 용도로 설정된 서브밴드 대역을 할당받을 수 있다. 이러한 경우, MTC 단말은 S1720 단계에서 레가시 W-CQI 및 서브밴드 CQI 를 계산할 수 있다. 이 경우, 서 브밴드 CQI 를 계산하기 위한 서브밴드 크기 , M 및 BT 등의 정보는 표 19, 20 및 21 등을 참조할 수 있다.
[343] 이후, MTC 단말은 S1720 단계에서 계산한 MTC W-CQI또는 서브밴드 CQI 를 기지국으로 주기적 또는 비주기적 방식을 통해 보고할 수 있다 (S1730). [344] SI 730 단계에서 사용되는 주기적 또는 비주기적 CSI 보고 방식은 3 절 및 4.3절에서 설명한 내용을 참조할 수 있다.
[345] 4.4 단말에 대한 대역폭을 동적으로 제한하는 경우의 CSI 피드백 방법
[346] 이하에서는 기지국이 MTC 단말에 대해 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 영역을 제어 채널 등을 통해 동적으로 할당하는 방법들에 대해서 설명한다.
【34기 4.4.1 비주기적 CSI 피드백 방법
[348] 본 발명의 일 측면으로, MTC 단말은 레가시 CSI 보고 모드를 최대한 이용 하도록 설정될 수 있다. 다만, MTC 단말에 할당되는 제한된 수의 RB 에 대하여 MTC W-CQI/MTC W-PMI (필요한 경우) 만을 전송하도록 구성할 수 있다.
[349] 예를 들어, MTC 단말에 대한 대역폭이 PDCCH 또는 EPDCCH 등을 통해 동적으로 할당되는 경우에, MTC 단말은 해당 PDCCH 또는 EPDCCH를 통해 비주 기적 CSI 피드백 요청을 받을 수 있다. 이때, MTC 단말은 레가시 W-CQI 및 PDCCH 등을 통해 할당받은 제한된 대역폭에 대한 MTC W-CQI 를 기지국에 비주 기적으로 보고할 수 있다.
[350] 본 발명의 다른 측면으로, 상위 계층 구성 모드 (Higher layer configured mode) 인 mode 3-0 및 mode 3-1 의 경우, 서브밴드 크기를 시스템 대역폭에 상관 없이 MTC 단말을 위해 제한된 RB의 수로 한정할 수 있다. 예를 들어, UE 선택 모드인 mode 2-0 의 경우 M=l 로 설정하고, 서브밴드 크기도 MTC 단말에 할당되는 시스 템 대역폭에 상관 없이 제한된 RB 수로 설정할 수 있다.
[351] 즉, 기지국은 MTC 단말에 대한 대역폭을 PDCCH 또는 EPDCCH 를 통해 동적으로 할당할 수 있다. 이때, MTC 단말에 할당되는 대역폭은 서브밴드 대역폭 으로 시스템 대역폭에 상관 없이 제한된 RB 개수로 할당할 수 있다. MTC 단말이 비주기적 CSI 피드백을 요청 받은 경우, 레가시 W-CQI 및 할당된 서브밴드에 대 한 서브밴드 CQI를 기지국에 보고할 수 있다.
[352] 4.4.2 주기적 CSI 피드백 방법
[353] 이하에서 설명하는 본 발명의 실시예는, UE 선택적 모드인 mode 2-0, mode 2-1 에 대해서 서브밴드 크기를 시스템 대역폭에 상관없이 제한된 RB로 설정하는 방법에 관한 것이다. 예를 들어, 대역폭 부분 (BT)을 시스템 대역폭에서 제한된 RB 수로 나눈 값에 해당하는 값으로 설정함으로써, 단말에는 항상 제한된 수의 RB가 할당된다. 즉, MTC 단말은 UE선택적 모드에 대해서 기지국으로부터 동적으로 할 당된 서브밴드 대역에 대한 CQI 값을 CSI 보고 주기에 전송할 수 있다. 예를 들 어, 시스템 대역폭이 50 RB이고 단말에 할당되는 제한된 RB의 수가 6 RB라고 하 면 , BT 는 9 로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 매 보고 주기마다 6 RB 에 대한 CQI 값을 전송할 수 있다.
[354] 도 18은 4.4절에서 설명한 방법들이 수행되는 과정을 도시하는 도면이다.
[355] 도 18을 참조하면, MTC 단말 (UE)는 기지국이 포함된 서빙셀로부터 제한된 크기의 시스템 대역폭올 PDCCH 및 /또는 EPDCCH 를 통해 매 서브프레임에서 동 적으로 할당받을 수 있다 (S1810).
[356] 즉, MTC 단말은 S1810 단계에서 동적으로 MTC 동작을 위한 시스템 대역 폭을 할당 받은 경우, MTC 단말은 해당 대역폭 내에서 PDSCH또는 PUSCH 등을 송수신할 수 있다.
[357] 또한, MTC 단말은 한정된 크기의 시스템 대역폭 (RB 단위)을 할당 받은 경 우, 레가시 W-CQI, MTC W-CQI 및 MTC W-PMI중 하나 이상을 포함하는 CSI 를 계산할 수 있다 (S1820).
[358] 또는, MTC 단말에 한정된 크기의 대역폭이 할당된 경우에도 서브밴드가 이 용될 수 있다. 예를 들어, S1810 단계에서 SIBx 메시지를 통해 MTC 단말은 MTC 용도로 설정된 서브밴드 대역을 할당받을 수 있다. 이러한 경우, MTC 단말은 S1820 단계에서 레가시 W-CQI 및 서브밴드 CQI를 계산할 수 있다.
【359] 이후, MTC 단말은 S1820 단계에서 계산한 MTC W-CQI 또는 서브밴드 CQI 를 기지국으로 주기적 또는 비주기적 방식을 통해 보고할 수 있다 (S1830).
[360] S1830 단계에서 사용되는 주기적 또는 비주기적 CSI 보고 방식은 3 절 및 4.3절에서 설명한 내용을 참조할 수 있다.
[361】 5. 구현 장치
[362] 도 19에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 18에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다. [363] 단말 (UE: User Equipment)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크 에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국 (eNB: e-Node B)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
[364] 즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및 /또는 메시지의 전송 및 수신을 제어 하기 위해 각각 송신기 (transmitter: 1940, 1950) 및 수신기 (Rx module: 1950, 1970)을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및 /또는 메시지를 송수신하기 위한 하나 이상의 안테나 (1900, 1910) 등을 포함할 수 있다.
[365] 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서 (Processor: 1920, 1930)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적 으로 저장할 수 있는 메모리 (1980, 1990)를 각각 포함할 수 있다.
[366] 상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명 의 실시예들이 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국의 프로세서는 상술한 1 절 내지 4 절에 개시된 방법들을 조합하여, MTC 단말에 MTC 동작을 위해 한정된 크기의 시스템 대역폭을 할당할 수 있다. 이때, 한정된 크기의 시스템 대역폭은 일반 단말, 즉 레가시 단말을 위한 레가시 시스템 대역폭과 별개로 할당 및 운용될 수 있다. MTC 단말에 한정된 크기의 시스템 대역폭을 할당하는 과정은 반 정적 또는 동적 으로 이뤄질 수 있으며, 구체적인 내용은 4 절을 참조할 수 있다. 또한, MTC 단말 의 프로세서는 상술한 1 절 내지 4 절의 내용들을 조합하여, MTC 단말에 할당된 한정된 크기의 MTC 시스템 대역폭에 대한 MTC W-CQI 를 계산할 수 있다. 이때, MTC 단말은 PDCCH 에 대한 링크 적용을 위해 레가시 W-CQI 를 또한 계산하여 MTC W-CQI와 함께 기지국으로 보고할 수 있다. 상세한 내용은 제 4절을 참조할 수 있다. MTC 단말 및 기지국의 프로세서는 이러한 동작을 지원하기 위해 송신기 및 수신기를 이용할 수 있다.
【36기 단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변 복조 기능, 고속 패¾ 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속 (OFDMA:
Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스 (TDD:
Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및 /또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 19 의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate
Frequency)모듈을 더 포함할 수 있다.
[368] 한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀 롤러폰, 개인통신서비스 (PCS: Personal Communication Service)폰, GSM(Global System for Mobile)폰, WCDMA(Wideband CDMA)폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸 드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
[369} 여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 흔 합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템 (예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
[370] 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware),소프트웨어 또는 그것들의 결합 등 에 의해 구현될 수 있다.
[371] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또 는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays),프로세서, 콘트를러,마이크로 콘트를러, 마이 크로프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[372] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방 법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛 (1980, 1990)에 저장되어 프로세서 (1920, 1930)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[373] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한 적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위 는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】 【374ᅵ 본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 및 /또 는 IEEE 802.xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선 접속 시스템을웅용한모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
기계타입통신 (MTC)를 지원하는 무선접속시스템에서 MTC 단말이 채널상 태정보 (CSI)를 피드백하는 방법에 있어서,
상기 MTC 단말에 대해 할당되는 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보를 수신하는 단계;
상기 CSI를 계산하는 단계; 및
상기 CSI를 피드백하는 단계를 포함하되,
상기 CSI 는상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 MTC 와이드밴드 채널상태정 보 (MTC W-CQI)를 포함하는, CSI 피드백 방법.
[청구항 2
제 1항에 있어서,
상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보는 시스템 정보 블록 (SIB) 메시 지를 통해 반 정적으로 전송되는, CSI 피드백 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보는 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 또는 향상된 물리하향링크제어채널 (EPDCCH)를 통해 매 서브프레임에서 동적으로 전송되는, CSI 피드백 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 CSI 를 피드백하는 단계는 기지국의 요청이 있는 경우에 비주기적으 로 수행되며, 상기 제한된 MTC 대역폭의 크기는 7 자원블록 (RB) 이하로 설정되는: CSI 피드백 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 CSI 를 피드백하는 단계는 주기적으로 수행되며, 상기 제한된 MTC 대역폭의 크기는 7자원블록 (RB) 이하로 설정되는, CSI 피드백 방법.
【청구항 6】
기계타입통신 (MTC)를 지원하는 무선접속시스템에서 채널상태정보 (CSI)를 피드백하기 위한 MTC 단말에 있어서, 송신기;
수신기; 및
상기 송신기 및 상기 수신기를 제어하여 상기 CSI 피드백을 지원하기 위 한 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는:
상기 MTC 단말에 대해 할당되는 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보를 상기 수신기를 제어하여 수신하고;
상기 CSI를 계산하고; 및
상기 송신기를 제어하여 상기 CSI를 피드백하도록 구성되되,
상기 CSI 는상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 MTC 와이드밴드 채널상태정 보 (MTC W-CQI)를 포함하는, MTC 단말.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보는 시스템 정보 블록 (SIB) 메시 지를 통해 반 정적으로 전송되는, MTC 단말.
【청구항 8】
제 6항에 있어서,
상기 제한된 MTC 대역폭에 대한 할당 정보는 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 또는 향상된 물리하향링크제어채널 (EPDCCH)를 통해 매 서브프레임에서 동적으로 전송되는, MTC 단말.
【청구항 9】
제 6항에 있어서,
상기 프로세서는 기지국의 요청이 있는 경우에 비주기적으로 상기 CSI 를 피드백하며,
상기 제한된 MTC 대역폭의 크기는 7 자원블록 (RB) 이하로 설정되는, MTC 단말.
【청구항 10】
제 6항에 있어서,
상기 프로세서는 주기적으로 상기 CSI를 피드백하며,
상기 제한된 MTC 대역폭의 크기는 7 자원블록 (RB) 이하로 설정되는, MTC 단말.
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