WO2015167250A1 - 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015167250A1
WO2015167250A1 PCT/KR2015/004320 KR2015004320W WO2015167250A1 WO 2015167250 A1 WO2015167250 A1 WO 2015167250A1 KR 2015004320 W KR2015004320 W KR 2015004320W WO 2015167250 A1 WO2015167250 A1 WO 2015167250A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
interference
txop
cell
interval
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/004320
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김선욱
이승민
김기준
서한별
김병훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US15/307,704 priority Critical patent/US10122480B2/en
Priority to KR1020167033405A priority patent/KR20170003597A/ko
Publication of WO2015167250A1 publication Critical patent/WO2015167250A1/ko
Priority to US16/160,331 priority patent/US10686542B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system supporting an unlicensed band, and more particularly, to a method for reporting channel state information on a transmission opportunity interval and an apparatus for supporting the same.
  • 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
  • the present invention relates to a wireless access system supporting an unlicensed band, and more particularly, to a method for reporting channel state information on a transmission opportunity interval (TxOP) and apparatuses for supporting the same.
  • TxOP transmission opportunity interval
  • An object of the present invention is to provide a method for efficiently transmitting and receiving data in a wireless access system supporting an unlicensed band and a licensed band.
  • Another object of the present invention is to define a transmission opportunity (TxOP) section in an unlicensed band, and to provide various methods of configuring a TxOP section.
  • TxOP transmission opportunity
  • Another object of the present invention is to provide a method for setting CSI-IM in a TxOP interval to measure channel state information.
  • Another object of the present invention is to provide a method for measuring the amount of interference using CSI-IM and a method for averaging the amount of interference. It is yet another object of the present invention to provide devices which support these methods.
  • the present invention relates to a wireless access system supporting an unlicensed band, and provides a method for reporting channel state information on a transmission opportunity interval (TxOP) and devices supporting the same.
  • TxOP transmission opportunity interval
  • a method for a UE to report channel state information (CSI) for a transmission opportunity (TxOP) section in a radio access system supporting carrier aggregation (CA) with an unlicensed band is a TxOP section.
  • P cell is a serving cell configured in the licensed band
  • S The cell may be a serving cell configured in an unlicensed band.
  • the UE may measure the amount of interference using only the CSI-IM included in the TxOP period.
  • the period in which the CSI-IM is set may be configured smaller than the size of the TxOP interval, and the CSI-IM configuration information may include the period information of the CSI-IM and the size information of the TxOP interval.
  • the size of the TxOP section and the period in which the TxOP section is set are set based on the period information of the CSI-IM, and the CSI-IM configuration information is the period information P of the CSI-IM, the period information K of the TxOP section, and The size information N of the TxOP interval may be included.
  • the period information K may have a size of 2P, and the size information N may be set to P + 1.
  • the UE may measure the amount of interference for all CSI-IMs set in the CSI-IM interval in order to perform interference averaging.
  • the CSI-IM interval is one or more sub It may be set in units of frames or units of one or more TxOP intervals.
  • the terminal may perform the interference averaging using only the interference amount within a preset threshold based on the cumulative distribution function in the interference values layer measured based on the CSI-IM interval.
  • the terminal calculates a first interference average value using all the interference amounts measured in the CSI-IM period and uses only the interference amount less than or equal to the first interference average value among all the interference amounts measured in the CSI-IM period.
  • the method may further include calculating a second interference average value.
  • a terminal for reporting channel state information (CSI) for a transmission opportunity (TxOP) section in a wireless access system supporting carrier aggregation (CA) with an unlicensed band includes a transmitter and a receiver. And a processor configured to control the transmitter and the receiver to report the CSI for the TxOP interval.
  • CSI channel state information
  • TxOP transmission opportunity
  • CA carrier aggregation
  • the processor controls the receiver to receive the channel state information interference measurement (CSI-IM) configuration information associated with the TxOP interval through the primary (P cell); Measuring an interference amount in a subframe of the secondary KS cell in which the CSI-IM is set based on the CSI-IM configuration information; Measuring the CSI for the TxOP interval of the S cell using the amount of interference; It is configured to control the transmitter to transmit the CSI to the base station, the P cell may be a serving cell configured in the licensed band, the S cell may be a serving cell configured in the unlicensed band.
  • CSI-IM channel state information interference measurement
  • the processor may measure the amount of interference using only the CSI-IM included in the TxOP period.
  • the period in which the CSI-IM is set may be configured smaller than the size of the TxOP interval, and the CSI-IM configuration information may include period information of the CSI-IM and size information of the TxOP interval.
  • the size of the TxOP section and the period in which the TxOP section is set are set based on the period information of the CSI-IM, and the CSI-IM configuration information is the period information ⁇ , the period information ⁇ and the ⁇ section of the CSI-IM.
  • the size information N of the TxOP interval may be included.
  • the period information K may have a size of 2P, and the size information N may be set to P + 1.
  • the processor may measure the amount of interference for all CSI-IMs set in the CSI-IM interval to perform interference averaging.
  • the CSI-IM interval may be set in one or more subframe units or one or more TxOP interval units.
  • the processor is based on the cumulative distribution function among the interference values measured based on the CSI-IM interval.
  • the interference averaging can be performed using only the amount of interference within the preset threshold.
  • the processor calculates a first interference average value using all the interference amounts measured within the CSI-IM interval;
  • the second interference average value may be further calculated using only an interference amount less than or equal to the first interference average value among all the interference amounts measured in the CSI-IM interval.
  • data can be efficiently transmitted and received in a wireless access system supporting an unlicensed band and a licensed band.
  • the UE can more accurately measure CSI for the TxOP interval.
  • the terminal may perform interference averaging. This can eliminate the unexpected interference caused by hidden node problems.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio frame.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating 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 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE ⁇ A system.
  • CC component carrier
  • LTE ⁇ A system LTE ⁇
  • FIG. 7 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 8 illustrates an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a subframe to which a cell specific reference signal (CRS) is allocated, which can be used in embodiments of the present invention.
  • CRS cell specific reference signal
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example in which legacy PDCCH, PDSCH, and E-PDCCH used in an LTE / LTE-A system are multiplexed.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a CA environment supported by the LTE-U system.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating one method of setting a TxOP interval.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating one method of setting a CSI-IM transmitted from an SCell.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating another method of configuring a CSI-IM transmitted from an SCell.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another method of configuring a CSI-IM transmitted from an S cell.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating another method of configuring a CSI-IM transmitted from an S cell.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a TxOP subframe configuration when an interval value for interference averaging is set.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a CDF distribution chart for interference averaging.
  • 20 is a diagram illustrating one method of configuring CSI-IM linked with aperiodic CSI triggering.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating one of methods for configuring a CSI-IM in a base station and reporting CSI by the terminal.
  • FIG. 22 is a diagram for describing a method for a UE to calculate CSI based on CSI-IM interval information.
  • the apparatus described with reference to FIG. 23 is means for implementing the methods described with reference to FIGS. 1 to 22.
  • Embodiments of the present invention described in detail below relate to a wireless access system that supports an unlicensed band, a method for measuring interference on a transmitter desired interval, and a method for measuring and reporting channel state information using the same, and the same. To devices that support it.
  • 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.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with other configurations 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 child 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 subscriber station (MSS: Mobile). It may be replaced with terms such as Subscriber Station, Mobile Terminal, or Advanced Mobile Station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives 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 provide at least one of an IEEE 802.xx system, a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, a 3GPP LTE system, and a 3GPP2 system, which are wireless access systems. It may be supported by the standard documents disclosed in one, in particular 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 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 the present document can 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 division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the 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.
  • the LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • LTE-A Advanced
  • 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 S1.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to acquire broadcast information in the cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • PBCH physical broadcast channel
  • 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 through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel thereto, The response message may be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting additional physical random access channel signals (S15) and receiving physical downlink control channel signals and physical downlink shared channel signals (S16). Procedure).
  • the UE can receive the physical downlink control channel signal and / or the physical downlink shared channel signal (S) and the physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a PUSCH (physical uplink shared channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • 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
  • the UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time.
  • the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a 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 full duplex Frequency Division Duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TTI transmission time interval
  • a slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain, A plurality of resource blocks are included in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 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, the uplink and Downlink transmission is 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, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may vary. have.
  • 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 is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation in a base station and uplink transmission synchronization of a terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 shows the structure of a special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that can 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 X 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 is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to an RB pair have different portions in each of the two slots. Occupies a carrier. 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 OFDM symbols from the OFDM symbol index 0 in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. data region).
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes 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 about the number of OFDM symbols (ie, the size of a control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • 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.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format (ie, downlink grant (DL-Grant)) of downlink shared channel (DL-SCH) and resource allocation information of uplink shared channel (UL) (ie, uplink grant). (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 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 multiplexed plurality of PDCCHs for a plurality of terminals may be transmitted in a control region.
  • PDCCH is composed of one or more consecutive CCE aggregation (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 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 ⁇ REG, the number of CCEs available in the system is / 9_
  • 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 terminal having a good downlink channel state (close to a base station) may be divided into only one CCE. half In case of a UE having a bad channel state (when it is at a cell boundary), eight CCEs may be required for sufficient 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. Redundant MCS levels are used for link adaptation. In general, three to four MCS levels may be considered in a control channel for transmitting control information.
  • 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 scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode There are formats 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.
  • the transmission mode may be set semi-statically to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or multi-antenna transmission.
  • the UE sets a transmission mode semi-statically through higher layer signaling.
  • multi-antenna transmissions include transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user-multiple input multiple outputs.
  • beamforming 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 a terminal (depend on).
  • the UE has a reference DCI format for monitoring according to a transmission mode configured for the UE.
  • the transmission mode set in the terminal may have ten transmission modes as follows.
  • transmission mode 1 a single antenna port; Port 0
  • processing mode ⁇ c 8 Recording supporting layers that are not based on the codebook, to two
  • 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.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier eg, C-RNTI (Cell-RNTI)
  • Cell-RNTI Cell-RNTI
  • a paging indication identifier eg, P-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI P-RNTI
  • a system information identifier eg, a System Information RNTI (SI-R TI)
  • SI-R TI 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 on the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format and modulates the coded data to generate modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level may be used.
  • the modulation symbols may be one of one, two, four, or eight 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 ⁇ cc — 1 . Wherein N ca; , k denotes 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, the monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • the base station In the control region allocated in the subframe, the base station does not provide information on where the PDCCH corresponding to the UE is. In order to receive the control channel transmitted from the base station, the UE cannot know where the PDCCH is transmitted in which CCE aggregation level or DCI format. Therefore, the UE monitors the aggregation of PDCCH candidates in a subframe. Find the PDCCH of. This is called blind decoding (BD). In blind decoding, the UE de-masks its UE ID in the CRC part and then examines the CRC error. Refers to a method of checking whether the PDCCH is its control channel.
  • BD blind decoding
  • 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.
  • a 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 try to detect all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH succeeds. In the LTE system, a concept of search space (SS) is defined for blind decoding of a terminal.
  • 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 may know about the size of the common search space, but the terminal specific search space may 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 decode the PDCCH, thus performing 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
  • the base station may not be able to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. This is because resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE. In order to minimize this barrier, which may continue in the next subframe, a UE specific hopping sequence may be applied to the starting point of the UE specific search space.
  • 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. In this case, the DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE may distinguish the DCI format by using a flag used for distinguishing the DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH (flag for format 0 / format 1A differentiation). In addition, DCI format 0 to the terminal And DCI formats other than DCI format 1A may be required, for example, DCI formats 1, 1B, and 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 may have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the UE may receive a CRC scrambled by another identifier other than the UE specific identifier.
  • DCI format can be distinguished by using.
  • the search space means a PDCCH candidate set according to the aggregation level € ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • CCE according to the PDCCH candidate set ⁇ of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • M represents the number of PDCCH candidates according to the CCE aggregation level L for monitoring in the search space
  • 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.
  • L ⁇ is defined as in Equation 2.
  • 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), and 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. The case where the number of downlink component carriers (hereinafter referred to as 'DL CC') and the number of uplink component carriers (hereinafter referred to as 'UL CC)' is the same is called symmetric merging. asymmetric) merge.
  • Such carrier merging may include carrier aggregation, It may be used interchangeably with terms such as bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • the carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in the LTE-A system.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system in order to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1. 4 , 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth, and the 3GPP LTE-advanced system (ie, LTE-A) is compared with the existing system.
  • LTE-A 3GPP LTE-advanced system
  • 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 classified into an intra-band CA and an inter-band CA.
  • Intra-band carrier aggregation means that a plurality of DL CCs and / or UL CCs are located adjacent to or in proximity to 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.
  • inter-band environments are far from the frequency domain.
  • inter-band CA It may be called an inter-band CA.
  • the terminal may use a plurality of RF (radi 0 frequency) stage in order to perform the communication through the carrier merge environment.
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC). Uplink resources are not required. Accordingly, 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. However, when a specific terminal has two or more configured serving cells, it may have as many DL CCs as the number of cells and the number of UL CCs may be equal to or smaller than that. Or, on the contrary, DL CC and UL CC may be configured. That is, when a specific terminal has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which more UL CCs are supported 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 Sal).
  • 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.
  • inter-band multi-cell the above-described intra-band carrier merging all intra-band multi-cell, and inter-band carrier merging is referred to as inter-band multi-cell.
  • a cell used in the LTE-A system includes a primary cell (P cell) and a secondary cell (S cell).
  • P cell (PCell) and S cell (SCell) may be used as a serving cell (Serving Cell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • serving Cell serving cell
  • the UE which is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell consisting of the PCell.
  • one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a P cell and one or more S cells.
  • the serving cell may be set through an RRC parameter.
  • PhyS cell Id is a cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • S cell Index 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 applies to P cells, and S cell Index is It is given in advance to apply to the S cell. In other words, the sal with the smallest cell ID (or sal index) in ServCelllndex becomes Psal.
  • the P cell refers to a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the P cell may be used for the UE to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process. It may also refer to the sal indicated in the over process.
  • the P cell refers to a cell serving as a 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
  • mobilityControllnfo mobility control information
  • the S cell may refer to a cell operating on a secondary frequency (or, secondary CC). Only one PCell is allocated to a specific UE, and one or more SCells may be allocated.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and may be used to provide additional radio resources. There is no PUCCH in the serving cells configured in the carrier aggregation environment except for the Pcell, that is, the SCell.
  • the E-UTRAN may provide all system information related to the operation of the related cell in the RRC ⁇ CONNECTED state through 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 cells initially configured in the connection establishment process. Can be.
  • P Sal and S Sal may 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. 6 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.
  • 6 (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.
  • M M ⁇ N
  • 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 allocate a primary DL CC to the UE. In this case, 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 is a DL on which a PDCCH carrying a UL grant is transmitted.
  • This may mean a mapping relationship between a CC and a UL CC using the UL grant, and may correspond to a DL CC (or UL CC) in which data for HARQ is transmitted and a UL CC (or DL CC) in which a HARQ ACK / NACK signal is transmitted. It may mean a mapping relationship. [172] 2.2 Cross Carrier Scheduling
  • Cross carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Cell Scheduling.
  • Self-scheduling is performed by a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH transmitted on the same DL CC, or : a UL CC in which a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted in a DL CC is linked to a DL CC receiving an UL Grant. Means to be transmitted through.
  • Cross-carrier scheduling PDCCH (DL Grant) and PDSCH is or transmitted at different DL CC
  • the PUSCH to be transmitted according to the PDCCH (UL Grant) 'transmitted in DL CC is linked to DL CC has received the 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). .
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may allocate PDSCH resources or PUSCH resources to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, CIF is set when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DLJUL CCs.
  • LTE The DCI format of Release-8 can 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.
  • the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on a single linked UL CC, CIF is not configured.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as in 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 that can support this.
  • the terminal DL CC set represents a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set represents 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 may be the same as the terminal DL CC set or may be a subset of the terminal DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the UE E> L 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.
  • the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, PDCCH No instructions such as separate signaling for the monitoring set are needed.
  • the PDCCH monitoring set is preferably 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. 7 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • DL CC 'A' represents a case in which a PDCCH monitoring DL CC is configured.
  • each DL CC may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH without CIF.
  • the CIF is used through higher layer signaling, only one DL CC ' ⁇ ' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using the CIF.
  • DL CC ′ 'and' C 'not configured as the PDCCH monitoring DL CC do not transmit the PDCCH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • a base station and / or terminals may be configured with one or more serving cells.
  • a base station can support a total of four serving cells, such as an A cell, a B cell, a C cell, and a D cell
  • the terminal A consists of A cell, B cell, and C cell
  • the terminal B is a B cell, a C cell
  • the D cell and the terminal C is composed of a B cell.
  • at least one of the cells configured in each terminal may be configured as a P cell.
  • the P cell is always activated
  • the S cell may be activated or deactivated by the base station and / or the terminal.
  • a cell configured in FIG. 8 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.
  • Configured cell is an ACK / NACK message for PDSCH signal transmission Reserve resources for transmission in advance.
  • An activated cell is a cell configured to transmit an actual 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 perform PDSCH / PUSCH signal transmission / reception by a command or timer operation of a base station, and also stops CSI reporting and SRS transmission.
  • CoMP Cooperative Multi-Point
  • CoMP transmission may be implemented using a carrier aggregation (CA) function in LTE.
  • CA carrier aggregation
  • a carrier operating as a P cell and a carrier operating as an S cell may use the same frequency band as the frequency axis, and are allocated to two geographically separated eNBs.
  • the serving eNB of the UE1 may be allocated to the P cell, and the neighboring cells which give a lot of interference may be allocated to the S cell. That is, the base station of the P cell and the base station of the S cell may perform various DL / UL CoMP operations such as joint transmission (JT), CS / CB, and dynamic cell selection with respect to one UE.
  • FIG. 9 illustrates an example of combining cells managed by two eNBs with respect to one UE (e.g. UE1) as a P cell and an S cell, respectively.
  • UE e.g. UE1
  • three or more cells may be combined.
  • some cells of three or more cells may be configured to perform CoMP operation on one terminal in the same frequency band, and other cells may be configured to perform simple CA operation in another frequency band. At this time, the cell does not necessarily need to participate in the CoMP operation.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a subframe to which a cell specific reference signal (CRS) is allocated, which can be used in embodiments of the present invention.
  • CRS cell specific reference signal
  • CRS 10 shows an allocation structure of a CRS when four antennas are supported in a wireless access system.
  • CRS is used for decoding and channel state measurement. Accordingly, the CRS is transmitted over the entire downlink bandwidth in all downlink subframes in a cell supporting PDSCH transmission, and is transmitted in all antenna ports configured in the eNB.
  • the CRS sequence is mapped to complex-valued modulation symbols used as reference symbols for the antenna port p in the slot n s .
  • the UE may measure CSI using the CRS and may decode a downlink data signal received through the PDSCH in a subframe including the CRS using the CRS. That is, the eNB transmits the CRS at a predetermined position in each RB in all RBs, and the UE detects the PDSCH after performing channel estimation based on the CRS. For example, the UE measures the signal received at the CRS RE.
  • the JJE can detect the PDSCH signal from the PDSCH mapped RE using the ratio of the received energy for each CRS RE and the received energy for each RE mapped with the PDSCH. have.
  • the 3GPP LTE-A system further defines a UE-specific RS (hereinafter, UE-RS) and a channel state information reference signal (CSI-RS) in addition to the CRS.
  • UE-RS is used for demodulation
  • CSI-RS is used to derive channel state information.
  • the UE-RS and the CRS are used for demodulation, the UE-RS and the CRS may be referred to as demodulation RS in terms of use. That is, the UE-RS may be referred to as a kind of DM-RS (DeModulation Reference Signal).
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS and CRS are used for channel measurement or channel estimation, they may be referred to as RS for channel state measurement in terms of use.
  • CC Multiple Component Carriers in 3GPP LTE / LTE-A System
  • one scheduled CC ie scheduled CC
  • ie scheduling CC is DL only from the other scheduling CC (ie scheduling CC).
  • the scheduling CC may basically perform DIJUL scheduling on itself.
  • SS search space
  • the number of OFDM symbols used for transmission of control channels in each subframe may be delivered to the UE dynamically through a physical channel such as PCFICH or in a semi-static manner through RRC signaling.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example in which legacy PDCCH, PDSCH, and E-PDCCH used in an LTE / LTE-A system are multiplexed.
  • a downlink reception entity eg, a terminal
  • a downlink transmission entity eg, a base station
  • reception strength of a reference signal transmitted through downlink RSRP: reference
  • Measurements on signal received power RSSI
  • reference signal received quality RSS
  • Each terminal reports downlink channel information according to a downlink channel situation through uplink, and the base station uses downlink channel information received from each terminal. For each terminal, an appropriate time / frequency resource, modulation and coding scheme (MCS), etc. may be determined for data transmission.
  • MCS modulation and coding scheme
  • 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.
  • the base station by the uplink scheduling information request bit of one bit included in the (CQI request bit) to download to the terminal is set to each of the terminals: each terminal receives this information 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 terminal in subframe units, and transmission of each terminal 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, 1 1 bit
  • 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 reports PUSCH CSI Independent of the RI in the mode, the RI in the PUSCH CSI reporting mode is valid only for the CQI / PMI in the corresponding PUSCH CSI reporting mode.
  • Table 6 is a table explaining the CSI feedback type and the PUCCH CSI report mode transmitted on the PUCCH.
  • the CQI feedback type it is divided into wideband CQI (WB CQI) and subband (SB CQI: subband CQI), and is divided into No PMI and single PMI according to PMI transmission.
  • No PMI corresponds to the case of open-loop (OL), Transmit Diversity (TD) and 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 the RI is greater than 1, the CQI for the first code word may be transmitted.
  • Mode 1-1 is a case where a single PMI and WB CQI are transmitted.
  • RI transmission In addition, 4-bit WB CQI and 4-bit WB PMI may be transmitted.
  • RI when RI is greater than 1, a 3-bit wideband spatial differential CQI may be transmitted.
  • 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. These difference values have one of the set ⁇ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ⁇ and can be represented by 3 bits.
  • 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 is transmitted in each bandwidth part (BP), and the best-1 CQI may be represented by 4 bits.
  • an L bit indicator 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 along with the RI transmission.
  • four bits of Best-1 CQI may be transmitted in each bandwidth portion (BP), and L bits of Best-1 indicator may be transmitted together.
  • RI bandwidth portion
  • 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 for each transmission mode as follows.
  • 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 report PMI / RI
  • the periodic PUCCH CSI reporting mode in each serving cell is configured by ⁇ ⁇ by higher layer signaling.
  • Mode 1-1 is set to either submode 1 or submode 2 by higher layer signaling using the 'PUCCH_formatl-b CSI_reporting' mode 'parameter.
  • the CQI report in a specific subframe of a specific serving cell means measurement of one or more channel states of a bandwidth part (BP) which is a portion 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 at the lowest frequency.
  • N ⁇ represents the number of resource blocks (RBs) of the serving cell system bandwidth.
  • the system bandwidth may be divided into N (1, 2, 3, ..., N) SB CQIs.
  • One SB CQI may include k RBs defined in Table 15 below.
  • the number of RBs of the total bandwidth is not an integer multiple of k ( ⁇ — ⁇ / > 0)
  • the number of RBs constituting the last (Nth) SB ( ⁇ may be determined by Equation 3 below.
  • Table 7 shows subband size (k) and bandwidth portion (BP) and downlink system bandwidth.
  • j CQI subbands configure one BP, and the system bandwidth
  • J l then B L / or same as _ ⁇ UE is the optimal one among Bp
  • the CQI index for the CQI subband of (Best-1) may be calculated and the CQI index may be transmitted through the PUCCH.
  • a Best-1 indicator indicating which Best-1 CQI subband is selected in one BP may be transmitted together.
  • the best-1 indicator may be composed of L bits, and L is represented by Equation 4.
  • the frequency band in which the CQI index is calculated may be determined.
  • Table 8 shows the CQI and PMI payload size of each PUCCH CSI report mode.
  • each CQI / PMI and RI report type supported for the PUCCH CSI reporting mode is as follows.
  • Report type 1 supports CQI feedback for a subbend selected by the UE.
  • the report type la supports subband CQI and a second PMI feedback.
  • Report types 2, 2b, and 2c support WB CQI and PMI feedback.
  • Report type 2a supports WB PMI feedback.
  • Report Type 3 supports RI feedback.
  • Report Type 4 supports WB CQI.
  • Report type 5 supports RI and WB PMI feedback.
  • Report Type 6 supports RI and PTI feedback.
  • the UE may receive information consisting of a combination of the transmission period and the offset of the channel information in the upper layer through RRC signaling.
  • the terminal may transmit the channel information to the base station based on the received information on the channel information transmission period.
  • the period Npd in the subframe for CQI / PMI reporting ⁇ the offset ⁇ in the subframe is dependent on the ' C qi -pmi-ConfigIndex' ( Ic Q " Ml ) parameter set by higher layer signaling. (See Tables 9 and 10.)
  • Ri for RI reporting has a value of... ' ⁇ ( ⁇ ⁇ / _ 1) ⁇ If the UE is configured to report more than one CSI subframe set,' cqi- pmi-Configlndex 'and' ri-Configlndex 'are treated as the period and offset of CQI / PMI and RI for subframe set 1, respectively, and' cqi-pmi-ConfigIndex2 'and' ri-ConfigIndex2 'are subframe set 2, respectively. The period and offset of CQI / PMI and RI for.
  • Table 1-1 shows mapping relations with M w and ⁇ parameters in TDD.
  • a cooperative operation may be performed between network entities in order to enjoy the influence of interference between cells in a wireless network. For example, during a particular subframe in which Cell A transmits data, cells other than Cell A transmit only common control information and restrict data from transmitting, thereby interfering with users receiving data in Cell A. Can be minimized.
  • the influence of interference between seed cells can be reduced by transmitting only a minimum of common control information to other cells except cells that transmit data at a specific time through cooperation between cells in a network. .
  • the UE may perform a resource-restricted measurement (RRM) operation.
  • RRM resource-restricted measurement
  • the CQI report configuration message includes aperiodic CQI report (cqi-ReportAperiodic-rlO) IE, nomPDSCH-RS-EPRE-Offset IE, periodic CQI report (cqi-ReportPeriodci-rlO) IE, PMI-RI report (pmi-RI- Report-r9) IE and CSI subframe pattern configuration (csi-subframePattemConfig) IE may be included.
  • CSI subframe pattern configuration IE includes the CSI measurement subframe set 1 information (csi-MeasSubframeSetl) IE and the CSI measurement subframe set 2 information (csi-MeasSubframeSet2) IE representing the measurement subframe pattern for each subframe set. do.
  • the CSI measurement subframe set l (csi-MeasSubframeSetl-rH) information element (IE) and the CSI measurement subframe set 2 (csi-MeasSubframeSet2-rl0) IE are 40 bit bit information. Shows information about subframes belonging to the frame set.
  • aperiodic CQI reporting (CQI-ReportAperiodic-rlO) IE is an IE for performing a setting for a non-periodic CQI reporting to the terminal
  • a periodic CQI report (CQI- ReportPeriodic-rlO) IE is a setting for periodic CQI reporting IE is done.
  • nomPDSCH-RS-EPRE-Offset IE indicates "value. Italic 1, actual value (Actual
  • the PMI-RI Report IE also indicates that PMI / IR reporting is configured or not. EUTRAN indicates that the PMI is only set if the transmission mode is set to TM8, 9 or 10. Configure the RI Report IE [269] 3. LTE-U System
  • the LTE ⁇ U system refers to an LTE system supporting CA conditions of the licensed and unlicensed bands.
  • the unlicensed band may be a Wi-Fi band or a Bluetooth (BT) band.
  • Correction Paper Rule 91 ISA / KR 12 is a diagram illustrating an example of a CA environment supported by the LTE-U system.
  • a UE is configured to perform wireless communication in each of a licensed band and an unlicensed band by using two component carriers (CC).
  • CC component carriers
  • the carrier of the licensed band is a major carrier (which may be referred to as a primary CC (PCC or P cell)), and the carrier of the unlicensed band is referred to as a secondary CC (SCC or S cell).
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • embodiments of the present invention may be extended to a situation in which a plurality of licensed bands and a plurality of unlicensed bands are used in a carrier combining method.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended to not only 3GPP LTE system but also other system.
  • FIG. 12 illustrates a case in which one base station supports both a licensed band and an unlicensed band. That is, the terminal can transmit and receive control information and data through PCC, which is a licensed band, and transmit and receive control information and data through see, which is an unlicensed band.
  • PCC which is a licensed band
  • FIG. 12 illustrates a case in which one base station supports both a licensed band and an unlicensed band. That is, the terminal can transmit and receive control information and data through PCC, which is a licensed band, and transmit and receive control information and data through see, which is an unlicensed band.
  • PCC which is a licensed band
  • FIG. 12 illustrates a case in which is connected to a plurality of base stations.
  • the terminal may configure a macro base station (M-eNB: Macro eNB) and a P cell, and configure a small base station (S-eNB: Small eNB) and an S cell.
  • M-eNB Macro eNB
  • S-eNB Small eNB
  • the macro base station and the small base station may be connected through a backhaul network ⁇ '
  • the unlicensed band may operate in a contention-based random access scheme.
  • the eNB supporting the unlicensed band may perform a carrier sensing (CS) process before data transmission and reception.
  • the CS process is a process of determining whether the corresponding band is occupied by another object.
  • the base station (eNB) of the S cell checks whether the current channel is busy or idle. If it is determined that the corresponding band is in an idle state, the base station performs a scheduling grant through the (E) PDCCH of the Pcell in the case of the cross carrier scheduling method or the PDCCH of the Scell in the case of the self scheduling scheme. It can transmit resources to allocate resources and try to send and receive data.
  • the base station may set a transmission opportunity (TxOP) section consisting of N consecutive subframes. Where N values and N subframes
  • TxOP transmission opportunity
  • the base station may inform the terminal in advance of the purpose of using the upper layer signal, the physical control channel or the physical data channel through the P cell.
  • the base station may transmit / receive data with one terminal during the TxOP period, or may set a TxOP period composed of N consecutive subframes to several terminals, and may transmit / receive data in a TDM or FDM manner. At this time, the base station may transmit and receive data through the P cell and the S cell of the unlicensed band during the TxOP period.
  • a timing gap between an idle determination time of the unlicensed band S cell and an actual data transmission time May be present.
  • S cell may be a base station and the terminal is in the unlicensed band do not have exclusive use, it must be used throughout the competition, based on CS 'The other system during the same timing gap tries to send information.
  • the base station may transmit a reservation signal to prevent another system from attempting to transmit information during the timing gap.
  • the reservation signal means a kind of "dummy information" or "copy of a part of PDSCH" transmitted to reserve the corresponding resource region of the S cell as its own resource.
  • the reservation signal may be transmitted during the timing gap (i.e., after the idle determination time of the SCell to before the actual transmission time).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating one method of setting a TxOP interval.
  • the base station may set the TxOP period in a semi-static manner in advance through the P cell. For example, the base station may transmit the number N of subframes constituting the TxOP interval and configuration information on the purpose of the corresponding TxOP interval to the terminal through an upper layer signal (eg, an RRC signal) (S1310).
  • an upper layer signal eg, an RRC signal
  • step S1310 may be performed dynamically.
  • the base station may be transmitted to the terminal through the PDCCH or E-PDCCH configuration information for the TxOP interval.
  • the S cell may check whether the current channel state is idle or busy by performing a carrier sensing (CS) process.
  • CS carrier sensing
  • the Pcell and the Scell may be managed by different base stations or the same base station. However, when different base stations are managed, information on the channel state of the S cell may be transmitted to the Psal through the backhaul (S1330).
  • the UE may transmit and receive data through the ⁇ Sell and the S cells. If, in step S1310, the purpose of the TxOP is set to transmit downlink data, the UE may receive DL data through S cell in the TxOP period, and if the purpose of the TxOP is set to transmit uplink data, UL data may be transmitted through the SCell (S1340).
  • CSI information e.g, CQI, RI, PMI
  • a base station transmits various types of reference signals (e.g., CRS, DM-RS, CSI-RS, CSI-IM).
  • CRS is transmitted every subframe (SF: SubFrame)
  • DM-RS is transmitted together in the RB for transmitting DL data
  • CSI-RS and CSI-IM is a predetermined period (eg, 5 ms, 10 ms, etc.)
  • the terminal After performing signal measurement (SM) and interference measurement (IM) through a reference signal, the terminal calculates appropriate CSI information (e.g., CQI, RI, PMI) based on this. In addition, the terminal reports the CSI information to the base station periodically or aperiodically.
  • the base station receiving the periodic or aperiodic CSI information report may set the appropriate MCS level to the terminal to receive the DL data based on the CSI, and transmit the DL data according to the corresponding MCS level.
  • the terminals can measure the desired amount of interference based on the set CSI-IM.
  • the unlicensed band eg, TxOP interval of the S cell
  • the unlicensed band operates in a contention-based random access scheme, so even if the CSI-IM is periodically set, it is uncertain whether the base station transmits data in the SF to which the CSI-IM is to be transmitted.
  • the present invention defines a valid CSI-IM, sets a CSI-IM, and proposes an effective interference averaging method.
  • the base station may set and manage the TxOP period described in section 3. That is, the base station may schedule the S cell of the licensed band and the S cell of the unlicensed band. If the base stations of the Scell and Ssal are different, the two base stations may operate cooperatively using the Scell and Ssal.
  • the CSI-IM may be configured according to a setting cycle defined in the LTE / LTE-A system, and only CSI-IM corresponding to a TxOP interval may be defined as valid. That is, only the CSI-IM set within the TxOP interval may be defined as a valid CSI-IM.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating one of methods for configuring a CSI-IM transmitted in an SCell.
  • the base station performs carrier sensing (CS) on the subframe index Ml (Le., SF # M-1) of the S cell to determine whether the corresponding cell is in an idle state.
  • CS carrier sensing
  • the reservation signal is transmitted until the next SF.
  • the base station continuously transmits DL data to the UE for 6 SF, which is a preset TxOP interval size, through the SC.
  • the starting point of the TxOP interval is SF #M, which is designated through predefined signaling (for example, higher layer signaling or physical control / data channel).
  • the period of the CSI-IM is 5 ms, and may be predetermined as set in SF # M + 1 and SF # M + 6.
  • a neighboring base station or another system ie, non-LTE system
  • the base station does not transmit DL data in SF # M + 6, due to the operation characteristics of the unlicensed band In the SF, another system (ie, non-LTE system) may attempt data transmission after determining an idle state.
  • the UE may obtain an incorrect ⁇ result. Therefore, in the embodiments of the present invention, it is preferable that only the CSI-IM in the TxOP period is defined as a valid CSI-IM, and the terminal performs an IM through it.
  • the higher layer signaling may mean an RRC signal, a MAC signal, or the like
  • a physical control channel means a PDCCH
  • a physical data channel means a PDSCH.
  • the E-PDCCH may be transmitted on the physical data channel.
  • the position of the CSI-IM may be configured in advance (eg, through higher layer signaling or physical control / data channel) or SF offset based on a starting point of the TxOP. SF offset).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating another method of configuring a CSI-IM transmitted from an SCell.
  • the base station semi-statically sets the period P of the CSI-IM set in the S cell to be smaller than the number N of SFs included in the TxOP interval (P ⁇ N), thereby causing at least two CSI-IMs in the TxOP interval. Can be configured to be set.
  • the base station may set the CSI-IM at SF # M + 1 after 1 SF and SF # M + 5 after 4 SF from the TxOP start point. Accordingly, since there is only one valid CSI-IM in FIG. 15, but there are two valid CSI-IMs in FIG. 15, the base station sets the number of valid CSI-IMs semi-statically according to an irregular TxOP interval. Can be increased. Thus, the terminal can obtain more accurate IM results.
  • the actual TxOP interval may occur irregularly (ie, aperiodic). Therefore, if the base station periodically configures the CSI-IM resources as in the LTE-A system (ie, Rel-1 1) If the CSI-IM configuration is set to 5 ms, the number of valid CSI-IMs can be significantly reduced in the scheme described in Section 4.3.1. To solve this problem, the CSI-IM resource can be efficiently set by periodically setting the TxOP section on the SCell. That is, the base station can increase the number of valid CSI-IM if the base station properly set the size of the period of TxOP and the size of the TxOP interval according to the setting period of the CSI-IM resource.
  • the setting period of the CSI-IM resource may be defined as 'P
  • the period of the TxOP interval may be defined as' K '
  • the size of the TxOP interval may be defined as' N ,. have.
  • the period ' ⁇ ' of the TxOP interval, the setting period 'P' of the CSI-IM resource, and the size 'N' of the TxOP interval are set by the base station to a higher layer signal (eg, RRC signal) or a physical control / data channel. Can inform the terminal through.
  • a higher layer signal eg, RRC signal
  • FIG. 16 is a diagram illustrating yet another method of configuring a CSI-IM transmitted from an S cell.
  • the CSI-IM resource may be allocated to SF #M, M + 5, M + 10, and M + 15.
  • the period ' ⁇ ' value of the TxOP interval is set to 10 SF
  • the size 'N, of one TxOP interval is set to 6 SF.
  • 17 illustrates another method of setting up the CSI-IM transmitted from the S seal.
  • the base station may not start the TxOP section from the desired SF. For example, as shown in FIG. 17, when the TxOP section is started from SF # M + 10, but the CS result is determined to be busy, the actual TxOP start SF may be delayed by 1 SF or more. In this case, the base station may inform the terminal that the start time of the TxOP interval is delayed in SF # M + 10 through the PDCCH or the E-PDCCH of the P cell, and may inform that some SFs are delayed at the actual TxOP start time.
  • the BS informs the MS of the UE through the (E) PDCCH in the Psal in SF # M + 1 1, and the SCell provides 1 SF offset to the CSHM resource location. Can be set to give. That is, since the TxOP start time is delayed by 1 SF, the number of valid CSI-IMs can be increased by setting the CSI-IM to SF # M + 1 1 and M + 16, which are also delayed by 1 SF. [319] 4.3 Interference Averaging Method
  • the base station may set a CSI-IM interval.
  • the CSI-IM interval indicating the size of the window may be set to 1) a time corresponding to several msec, 2) one TxOP interval or 3) several TxOP intervals.
  • the CSI-IM interval value may inform the UE in advance through a higher layer signal (via PCell) or a physical control ⁇ 11 data channel.
  • the CSI-IM interval value is 1 TxOP interval
  • the base station and / or the terminal initializes the interference averaging value for every TxOP interval.
  • the UE can measure interference using all of the CSI-IM resources on the past six TxOP intervals. In embodiments of the present invention, this is called interference averaging.
  • the CSI-IM interval for interference averaging may be set based on the SF at which the current TxOP interval ends. For example, if the configured CSI-IM interval is 20 ms interval, the UE performs interference averaging using all valid CSI-IM resources for 20 ms based on SF # M + 5 where the current TxOP interval ends in FIG. 19. can do.
  • the valid CSI-IM can be defined by the method proposed in Section 4.2.1. 19 is a diagram illustrating an example of a configuration of a TxOP subframe when an interval value for interference averaging is set.
  • the base station transmits a higher layer signal or physical signal.
  • the CSI (eg, CQI / RI / PMI) value corresponding to the predefined initial value may be fed back to the base station through the control / data channel.
  • the CQI value may be set to an 'Out of Range' value.
  • FIG. 14 Even though the UE belongs to the TxOP section as in SF # M + 1, the UE may measure an excessively high interference due to data transmission of another system due to a hidden node problem.
  • the base station configures the CSI-IM section as one TxOP section in Section 4.3.1.
  • the UE may measure excessively high interference and calculate and feed back a CQI value based on the interference amount.
  • the terminal may be assigned an MCS level that is too low than when in a normal state. Therefore, DL data transmission to the terminal can be operated very inefficiently.
  • the terminal when the terminal reports the CSI (e.g., CQI, etc.) to the base station by using only a simple average value of the measured interference amounts, the MCS class may be assigned too low due to the interference caused by the hidden node problem.
  • the terminal may be configured to utilize long-term channel statistics for interference measurement values.
  • a cumulative distribution function (CDF) distribution of interference values may be used.
  • the UE may select an MCS having a BLER (Block error rate) of 10% as the CQI in an interference condition of the upper x%, and report the corresponding CQI to the base station.
  • BLER Block error rate
  • the terminal may report to the base station a CQI above a predetermined condition based on the average value, the variance value, and / or the CDF distribution of the interference value measured based on the CSI-IM interval for the interference averaging. have.
  • FIG. 19 illustrates an example of a CDF distribution chart for interference averaging.
  • the UE may store the CDF distribution diagram as shown in FIG. 19 based on the histogram of the measured interference value.
  • the interference situation of the upper X% in FIG. 19 means that the interference value measured by the UE is less than —60 dBm. Accordingly, the terminal may perform interference averaging except for interference values exceeding -60 dBm.
  • the UE may select and report an MCS with a BLER of 10% as a CQI based on the interference average values obtained through such a method.
  • the terminal sets two interference average values based on a specific threshold value. can do. For example, one is a first interference average (ie, Type A average) during the entire CSI-IM interval, and the other is set by a second interference average (ie, Type B average) except for interference that is determined to be excessively high. Can be.
  • a first interference average ie, Type A average
  • a second interference average ie, Type B average
  • the terminal may exclude the interference amount from the second interference average value.
  • the threshold value may be informed in advance by the base station to the terminal through an upper tradeoff signal or a physical control / data channel.
  • the UE may calculate two CQI values (using i.e., a Type A average value and a Type B average value) through two IM values.
  • the CQI value calculated by the UE based on the first interference average is defined as a first CQI value (ie, Type A CQI), and calculated based on a second interference average (ie, Type B average).
  • One CQI value may be defined as a second CQI value (ie, Type B CQI).
  • the first CQI value may be interpreted as a conservative CQI value considering the interference of the Darron system due to the hidden node problem, and the second CQI value is aggressive in an ideal environment without interference from other systems. (aggressive) can be interpreted as a CQI value.
  • the UE may report to the base station that only one representative CQI value of two CQI values (e.g., first / second CQI values) will come.
  • the UE may report the index for the CQI value together to indicate what CQI value is reported when reporting the CQI.
  • the terminal may select one CQI value among two CQI values based on the long term ' channel statistics ' described in Section 4.3.2, and report only the selected CQI to the base station.
  • the terminal may report both CQI values to the base station.
  • the base station may determine which of two feedback CQI values to select or how to appropriately use the two CQI values.
  • the UE can report the difference value (or offset value) for the two CQI values to the base station.
  • the UE may report one CQI of the first CQI value or the second CQI value, and may additionally reduce signaling overhead by reporting a difference value between the two CQI values.
  • the UE has a pre-defined (or signaled) valid CSI-IM resource defined only on a CSI reference resource linked to aperiodic CSI triggering for Ssal. Can be regarded as In other words, it may be assumed that there is no CSI-IM resource that is not linked with aperiodic CSI triggering. In this case, the UE can measure interference using only valid CSI-IM on CSI reference resources linked to aperiodic CSI triggering.
  • the UE In order to know the exact location of the valid CSI-IM in Sections 4.3.1 to 4.3.3, the UE must clearly know when the TxOP interval starts and ends. That is: the base station other than the terminal receiving scheduling the PDSCH during the TxOP duration, to the terminal to perform the CSI measurement also that the TxOP interval, it is desirable to inform (for example, common searching space (CSS via the Common Search Space)).
  • CSS Common Search Space
  • the base station determines whether the PDSCH is actually scheduled in the SFs to which the TxOP interval is allocated, as in the existing LTE / LTE-A system. You can tell me. That is, although the UE does not clearly know the start and end of the TxOP interval, it may operate to receive the PDSCH if there is a DCI in the corresponding SF, and not to receive the PDSCH if there is no DCI.
  • the UE does not know the start and end of the TxOP in this way, it may be difficult for each UE to find a valid CSI-IM resource. In this case, it may be assumed that the CSI-IM is valid only in SF associated with aperiodic CSI triggering.
  • 20 is a diagram illustrating one method of configuring CSI-IM linked with aperiodic CSI triggering.
  • the SF associated with the aperiodic CSI triggering may be SF #M or SF # (M-k).
  • the CSI-IM linked with the aperiodic CSI triggering means that when the aperiodic CSI is triggered in the SF #M through the PDCCH, the SF # (Mk) is before the SF #M or the k SF, which is the same subframe. Means to be set to.
  • the k value is a value previously set between the base station and the terminal through a higher layer signal or a physical control / data channel.
  • the UE performs interference averaging only for the SF associated with aperiodic CSI triggering, and other physical signals other than the CSI-IM of the corresponding SF (eg, Interference can be promptly performed through a cell-specific reference signal, a UE-specific reference signal, or a CSI-RS.
  • the UE may report an RRM measurement value to the base station by performing RRM (Radio Resource Management) measurement for the S cell.
  • RRM Radio Resource Management
  • the RRM measurement value may be an RSRQ value within a TxOP interval or an interference averaging value described in Sections 4.3.1 to 4.3.4.
  • the RRM measurement value may be a new metric value that is not a reference signal received quality (RSRQ) or an interference averaging value.
  • RSS reference signal received quality
  • a reference signal received power (RSRP) value is a cell power value as a received power value of a reference signal transmitted from a base station.
  • the base station may not attempt to transmit data through the S cell to the corresponding terminal. In this case, whether or not the amount of interference is large may be determined by ⁇ RRM measurement value ⁇ > ⁇ predefined (or signaled) threshold value ⁇ .
  • FIG. 21 is a diagram illustrating one of methods for configuring a CSI-IM at a base station and using the terminal to report a CSI.
  • the base station may set CSI-IM configuration information.
  • the CSI-IM configuration information may include one or more set period values ' ⁇ ' of a CSI-IM resource, a period value 'K' of a TxOP section, and a size of an 'N' increase in step S21 10.
  • the base station may semi-statically transmit the CSI-IM configuration information to the terminal using an upper layer signal (eg, RRC or MAC signal) through the P cell. That is, the UE may use the CSI-IM resource according to the CSI-IM configuration information in the TxOP period (S2120).
  • an upper layer signal eg, RRC or MAC signal
  • the base station may perform a carrier sensing (CS) process to manage whether the current channel state is busy or idle (S2130).
  • CS carrier sensing
  • the base station may transmit DL data in a TxOP period consisting of 'N, subframes through the S cell (S2140).
  • the UE may measure CSI using the CSI-IM configuration information received in step S2120. For example, the UE may identify SFs for which CSI-IM resources are set based on CSI-IM configuration information, and may measure an interference amount for a TxOP interval based on CSI-IM resources in corresponding SFs. In addition, the UE may measure the CSI for the TxOP interval based on the measured interference amount and the DL data and / or reference signals transmitted in the TxOP interval (S2150).
  • the UE may report the measured CSI periodically or aperiodically to the base station. Periodic or non-periodic CSI reporting can be performed based on the methods described in section 2.6 (S2160).
  • the base station may dynamically transmit CSI-IM configuration information to the terminal through a physical layer signal (for example, PDCCH or PDSCH).
  • a physical layer signal for example, PDCCH or PDSCH.
  • Signaling overhead may be larger than that of transmitting CSI-IM configuration information, but CSI-IM resources may be configured more cyclically when a TxOP interval is aperiodically set to SC in an unlicensed band.
  • the embodiment described with reference to FIG. 21 may be applied to the methods described in Sections 4.1 and 4.2 described above.
  • the contents of Sections 4.2.1 to 4.2.3 may be applied.
  • FIG. 22 is a diagram for describing a method for the UE to calculate CSI based on CSI-IM interval information. 22 is provided to explain the step S2150 in more detail.
  • the base station may transmit the CSI-IM interval information to the terminal using a higher layer signal (for example, RRC or MAC signal) or a physical layer channel to configure the CSI-IM (S2210).
  • the UE performs interference measurement using the CSI-IM corresponding to the TxOP interval based on the CSI-IM interval information (S2220).
  • the UE may perform interference averaging to prevent distortion of the amount of interference due to a hidden node problem.
  • the interference averaging method may use the interference averaging methods described in Sections 4.3.1 to 4.3.4 based on the amount of interference measured in step S2220 (S2230).
  • the UE may calculate and report the CSI for the TxOP interval to the base station based on the measured interference value, the received E> L data, and the CSI-RS (S2240, S2250). [372] 5.
  • the apparatus described with reference to FIG. 23 is means for implementing the methods described with reference to FIGS. 1 to 22.
  • a UE may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • an e-Node B eNB
  • eNB e-Node B
  • the terminal and the base station may include a transmitter (Transmitter: 2340, 2350) and a receiver (Receiver: 2350, 2370), respectively, to control the transmission and reception of information, data and / or messages, information, Antennas 2300 and 2310 for transmitting and receiving data and / or messages.
  • transmitter Transmitter: 2340, 2350
  • receiver Receiveiver: 2350, 2370
  • the terminal and the base station each of the processor (processor 2320, 2330) for performing the above-described embodiments of the present invention and the memory (2380, 2390) 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 terminal and the base station apparatus described above.
  • the processor of the base station may combine the methods described in Sections 1 to 4 described above to set the TxOP interval and transmit the configuration information for the TxOP interval to the terminal.
  • the processor of the base station may control the transmitter and the receiver to support the operation for the TxOP interval.
  • the processor of the terminal may support the TxOP interval operation based on the configuration information on the TxOP interval received from the base station.
  • the processor of the terminal may control the transmitter and the receiver to support the TxOP operation. See Sections 3 and 4 for details of the operation.
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet modulation demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD). : Time Division Duplex) Packet scheduling and / or channel multiplexing can be performed.
  • the terminal and the base station of FIG. 23 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cell phone phone, a personal communication service (PCS) phone, a global system for mobile (GSM) phone, a wideband CDMA (WCDMA). ) Used for phones, mobile broadband system (MBS) phones, hand-held PCs, notebook PCs, smart phones, or multi-mode multi-band (MM-MB) terminals Can be.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM global system for mobile
  • WCDMA wideband CDMA
  • MBS mobile broadband system
  • MM-MB multi-mode multi-band
  • 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 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 2380 and 2390 and driven by the processors 2320 and 2330.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be embodied in other specific forms without departing from the spirit and essential features of the invention. Accordingly, the above detailed description should not be construed as limiting in all aspects and should be considered as illustrative. The scope of the present invention should be determined by reasonable interpretation of the appended claims, and all changes within the equivalent scope of the present invention are included in the scope of the present invention.
  • the claims may be combined with claims that do not have an explicit citation relationship in the claims, or may be incorporated into new claims by amendment after filing.
  • 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 the various technical fields of the various radio access systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 전송기회구간(TxOP)에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다. 본 발명의 일 실시예로서 비면허 대역과의 캐리어 결합(CA)을 지원하는 무선접속시스템에서 단말이 전송 기회(TxOP) 구간에 대한 채널상태정보(CSI)를 보고하는 방법은, TxOP 구간과 관련된 채널상태정보 간섭 측정(CSI-IM) 구성 정보를 프라이머리셀(P셀)을 통해 수신하는 단계와 CSI-IM 구성 정보를 기반으로 CSI-IM이 설정되는 세컨더리셀(S셀)의 서브프레임에서 간섭량을 측정하는 단계와 간섭량을 이용하여 S셀의 TxOP 구간에 대한 CSI를 측정하는 단계와 CSI를 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, P셀은 면허 대역에서 구성되는 서빙셀이고, S셀은 비면허 대역에서 구성되는 서빙셀일 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간에 대한 채널 상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 전송 기회구간에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것 이다.
【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 통신올 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 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 전송 기회구간 (TxOP)에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치들 에 관한 것이다.
[4] 본 발명의 목적은 비면허 대역과 면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템 에서 데이터를 효율적으로 송수신하는 방법을 제공하는 것이다.
[51 본 발명의 다른 목적은 비면허 대역에서 전송 기회 (TxOP) 구간을 정의하고, TxOP 구간을 구성하는 다양한 방법들을 제공하는 것이다.
[6] 본 발명의 또 다른 목적은 채널상태정보를 측정하기 위해 TxOP 구간 내에 서 CSI-IM올 설정하는 방법을 제공하는 것이다.
[7] 본 발명의 또 다른 목적은 CSI-IM 을 이용하여 간섭량을 측정하는 방법 및 간섭량을 평균화하는 방법들을 제공한다. [8] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
[9] 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】
[10] 본 발명은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 전송 기회구간 (TxOP)에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치들 을 제공한다 、
[11] 본 발명의 일 양태로서 비면허 대역과의 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선 접속시스템에서 단말이 전송 기회 (TxOP) 구간에 대한 채널상태정보 (CSI)를 보고하 는 방법은, TxOP 구간과 관련된 채널상태정보 간섭 측정 (CSI-IM) 구성 정보를 프 라이머리셀 (P셀)올 통해 수신하는 단계와 CSI-IM 구성 정보를 기반으로 CSI-IM이 설정되는 세컨더리셀 (S 셀)의 서브프레임에서 간섭량을 측정하는 단계와 간섭량을 이용하여 S셀의 TxOP 구간에 대한 CSI를 측정하는 단계와 CSI를 기지국으로 전 송하는 단계를 포함하고, P 셀은 면허 대역에서 구성되는 서빙샐이고, S 셀은 비면 허 대역에서 구성되는 서빙셀일 수 있다.
[12] 이때, 단말은 TxOP 구간에 포함되는 CSI-IM 만을 이용하여 간섭량을 측정 할 수 있다.
[13] 또는, CSI-IM 이 설정되는 주기는 TxOP 구간의 크기보다 작도톡 구성되되, CSI-IM 구성 정보는 CSI-IM의 주기 정보 및 TxOP 구간의 크기 정보를 포함할 수 있다.
[14] 또는, TxOP 구간의 크기 및 TxOP 구간이 설정되는 주기는 CSI-IM 의 주기 정보에 기반하여 설정되고, CSI-IM 구성 정보는 CSI-IM의 주기 정보 P, TxOP 구간 의 주기 정보 K 및 TxOP 구간의 크기 정보 N을 포함할 수 있다.
[15] 이때, 주기 정보 K는 2P의 크기를 갖고, 크기 정보 N은 P+1로 설정될 수 있다.
[16] 단말은 간섭 평균화를 수행하기 위해 CSI-IM 구간 내에서 설정되는 모든 CSI-IM 에 대해 간섭량을 측정할 수 있다. 이때, CSI-IM 구간은 하나 이상의 서브 프레임 단위 또는 하나 이상의 TxOP 구간 단위로 설정될 수 있다. 또한, 단말은 CSI-IM 구간을 기반으로 측정한 간섭값들 층에서 누적분포함수를 기반으로 기설 정된 임계값 이내에 해당하는 간섭량만을 이용하여 간섭 평균화를 수행할 수 있다.
[17] 상기 방법은 단말이 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량을 이용하여 제 1 간섭평균값을 계산하는 단계와 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량 중 제 1 간섭평균값 이하의 간섭량만을 이용하여 제 2 간섭평균값을 계산하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[18] 본 발명의 다른 양태로서 비면허 대역과의 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무 선접속시스템에서 전송 기회 (TxOP) 구간에 대한 채널상태정보 (CSI)를 보고하기 위 한 단말은 송신기, 수신기 및 이러한 송신기 및 수신기를 제어하여 TxOP 구간에 대한 CSI를 보고하도록 구성된 프로세서를 포함할 수 있다.
[19] 이때, 프로세서는 수신기를 제어하여 TxOP 구간과 관련된 채널상태정보 간 섭 측정 (CSI-IM) 구성 정보를 프라이머리샐 (P셀)을 통해 수신하고; CSI-IM 구성 정 보를 기반으로 CSI-IM 이 설정되는 세컨더리설 KS 샐)의 서브프레임에서 간섭량을 측정하고; 간섭량을 이용하여 S 셀의 TxOP 구간에 대한 CSI 를 측정하고; 송신기 를 제어하여 CSI 를 기지국으로 전송하도록 구성되며 , P 셀은 면허 대역에서 구성 되는 서빙셀이고, S셀은 비면허 대역에서 구성되는 서빙셀일 수 있다.
[20] 이때, 프로세서는 TxOP 구간에 포함되는 CSI-IM 만을 이용하여 간섭량을 측정할 수 있다.
[21] 또는, CSI-IM 이 설정되는 주기는 TxOP 구간의 크기보다 작도톡 구성되되, CSI-IM 구성 정보는 CSI-IM의 주기 정보 및 TxOP 구간의 크기 정보를 포함할 수 있다.
[22] 또는, TxOP 구간의 크기 및 TxOP 구간이 설정되는 주기는 CSI-IM 의 주기 정보에 기반하여 설정되고, CSI-IM 구성 정보는 CSI-IM의 주기 정보 Ρ, ΤχΟΡ 구간 의 주기 정보 Κ 및 TxOP 구간의 크기 정보 N 을 포함할 수 있다. 이때, 주기 정 보 K는 2P의 크기를 갖고, 크기 정보 N은 P+1로 설정될 수 있다.
[23] 상기 프로세서는 간섭 평균화를 수행하기 위해 CSI-IM 구간 내에서 설정되 는 모든 CSI-IM에 대해 간섭량을 측정할 수 있다. 이때, CSI-IM 구간은 하나 이상 의 서브프레임 단위 또는 하나 이상의 TxOP 구간 단위로 설정될 수 있다. 또한, 프로세서는 CSI-IM 구간을 기반으로 측정한 간섭값들 중에서 누적분포함수를 기 반으로 기설정된 임계값 이내에 해당하는 간섭량만을 이용하여 간섭 평균화를 수 행할 수 있다ᅳ
[24] 프로세서는 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량올 이용하여 제 1 간섭 평균값을 계산하고; CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량 중 제 1 간섭평균값 이하의 간섭량만올 이용하여 제 2 간섭평균값올 계산하도록 더 구성될 수 있다.
[25] 상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 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】
[26] 본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
[27] 첫째, 비면허 대역과 면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터 를 효율적으로 송수신할 수 있다.
[28] 둘째, TxOP 구간 내에서 CSI-IM 을 설정하는 방법들을 제공함으로써, 단말 이 TxOP 구간에 대한 CSI를 보다 정확하게 측정할 수 있다.
[29] 셋째, CSI-IM 구간을 설정하는 방법들을 제공함으로써, 단말이 간섭 평균화 를 수행할 수 있다. 이를 통해 히든 노드 문제로 인해 발생하는 예상치 못한 간섭 을 제거하는 효과를 얻을 수 있다.
[30] 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】
[31] 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. [32] 도 1 은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[33] 도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[34] 도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[35] 도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[36] 도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[37] 도 6 은 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTEᅳ A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[38] 도 7은 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[39] 도 8 은 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다ᅳ
[40] 도 9 는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 SRS 전송 방법 중 하나를 나타 내는 도면이다.
[41] 도 10은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 셀 특정 참조 신호 (CRS: Cell specific Reference Signal)가 할당된 서브프레임의 일례를 나타내는 도면이다.
[42] 도 1 1 은 LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 레가시 PDCCH(Legacy PDCCH), PDSCH 및 E-PDCCH가 다중화되는 일례를 나타내는 도면이다.
[43] 도 12는 LTE-U 시스템에서 지원하는 CA 환경의 일례를 나타내는도면이다.
[44] 도 13은 TxOP 구간을 설정하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[45] 도 14는 S셀에서 전송되는 CSI-IM을 설정하는 방법 중 하나를 나타내는 도 면이다.
[46] 도 15는 S셀에서 전송되는 CSI-IM을 설정하는 방법 중 다른 하나를 나타내 는 도면이다.
[47] 도 16 은 S 셀에서 전송되는 CSI-IM 을 설정하는 방법 중 또 다른 하나를 나 타내는 도면이다.
[48】 도 17 은 S 셀에서 전송되는 CSI-IM을 설정하는 방법 중 또 다른 하나를 나 타내는 도면이다.
[49] 도 18은 간섭 평균화를 위한 구간 값이 설정되는 경우의 TxOP 서브프레임 구성의 일례를 나타내는 도면이다. [50] 도 19는 간섭 평균화를 위한 CDF 분포도의 일례를 나타내는 도면이다.
[51] 도 20 은 비주기적 CSI 트리거링과 연동된 CSI-IM 을 설정하는 방법 중 하나 를 나타내는 도면이다.
[52] 도 21 은 기지국에서 CSI-IM 을 설정하고 이를 이용하여 단말이 CSI를 보고 하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[53] 도 22 는 CSI-IM 구간 정보를 기반으로 단말이 CSI 를 계산하는 방법을 설 명하기 위한 도면이다.
[54] 도 23에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 22에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[55] 이하에서 상세히 설명하는 본 발명의 실시예들은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 전송기희구간에 대한 간섭을 측정하는 방법 및 이를 이용하여 채널상태정보를 측정 및 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치들에 관한 것이다.
[56] 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 있다.
[57] 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.
[58] 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.
[59] 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.
[60] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 아동국과의 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.
[61] 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.
[62] 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.
[63] 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 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.
[64] 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.
[65] 또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[66] 이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
【67】 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.
[68] 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) 둥과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. [69] 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.
[70] 1. 3GPP LTE/LTE_A 시스템
[71] 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.
[72] 1.1 시스템 일반
[73] 도 1 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[74] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S1 1 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 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.
[75] 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다. [76] 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[77] 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.
[78] 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 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 ¾블에 대한 응답 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 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[79] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S ) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할 수 있다.
[80] 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. [81] LTE 시스템에서 UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 주기적으로 전송되자만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 를 통해 UCI 를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[82] 도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[83] 도 2(a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중 (half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
[84] 하나의 무선 프레임 (radio & 6)은 7^ = 3072007^ = 10 1113의 길이를 가지고, iot = 15360 ' TS = ( 5 ms의 균등한 길이를 가지며 0 부터 ι9 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/(15kH2x2048)=3.2552x l(T8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block)을 포함한다.
[85] 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.
[86] 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.
[87] 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.
[88】 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 = 10 ms 의 길이를 가지며, l5360(Trs = 5 ms 길이를 가지는 2 개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720 · rs = 1 ms 의 길이를 가지는 5 개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 와 2i+1 에 해당하는 각 ?^ ^536^7 = 0 ms의 길이를 가지는 2 개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl0-8(약 33ns)로 표시된다.
[89] 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 사용된다ᅳ 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.
[90] 다음 표 1는 특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
[91] 【표 1】 Special subframe Norma 1 cyclic prefix; i n downlink Exte nded cyclic prefix in dovvrilink cohfiguration DwPTS Up PTS DwPTS Up PTS
Normal Extended Nonmal cyclic ; Extended cyclic cyclic prefix cyclic prefix prefix in uplink prefix in uplink in uplink in uplink
0 6592 - 7;68©- 7 .
1 ,19760 - 7" s 30480 - 7
2192;-.TS 2560 - 7;
2 21952 · 7; 2560 Js 23040 · Γν
3 24144 25600 7;
4 26336 - 7 7680 · 7
.5 6592 · 7; 20480 s 4384 - 7; · 5120 -7;
6 .19760 - 7; 23040 · 7;
4384.7; 5120- 7;
7 21952 S - - -
8 24144 - Γ, - - -
[92] 도 3 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[93] 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. -
[94] 자원 그리드 상에서 각 요소 (dement)를 자원 요소 (resource dement)하고, 하나의 자원 블톡은 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.
[95] 도 4 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[96] 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.
[97] 도 5 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다. [98] 도 5 를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0 부터 최대 3 개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH 이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
[99] 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 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/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. [100] 1.2 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
[101] 1.2.1 PDCCH 일반
[102] 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 응답 (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. [103] 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
[104] 1.2.2 PDCCH 구조
[105] 복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH는 하나 또는 2 이상의 연속적인 CCE의 집합 (CCE aggregation)으 로 구성된다. CCE는 4 개의 자원 요소로 구성된 REG 의 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 샐 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 imgf000017_0001
/9_|이며, 각 CCE는 0부터
^CCE - 1까지 인덱스를 가진다.
[106] 단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위해서, n 개의 CCE 를 포함하는 PDCCH 포맷은 n 의 배수와 동일한 인텍스를 가지는 CCE 부터 시작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스가 i인 경우 mod " = 0을 만족하는 CCE부터 시작될 수 있다.
[107] 기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 { 1, 2, 4, 8} 개의 CCE들을 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 단말을 위한 PDCCH는 하나의 CCE만으로 층분할 수 있다. 반 면, 좋지 않은 채널 상태 (셀 경계에 있는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8 개의 CCE 들이 층분한 강인함 (robustness)을 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH 의 파워 레벨도 채널 상태에 매칭되어 조절될 수 있다.
[108] 다음 표 2 는 PDCCH 포맷을 나타내며, CCE 집합 레벨에 따라 표 2 과 같 이 4가지의 PDCCH 포맷이 지원된다.
[109] 【표 2】
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 18 144
2 . 4 36 288
8 72 576
[110] 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 적응 (link adaptation)을 위해 사용된다. 일반적 으로 제어정보를 전송하는 제어채널에서는 3~4 개 정도의 MCS 레벨을 고려할 수 있다.
[111] 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 DCI 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
[112] 【표 3】
Figure imgf000018_0001
[113] 표 3을 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포떳 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH 의 매우 간단한 스케줄링올 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 포맷 1A 는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되 어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
[114] 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.
[115] 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 있다. 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.
[116] 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 빔 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.
[117] DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다 (depend on). 단말은 자신 에게 설정된 전송 모드에 따라 모니터링하는 참조 (Reference) DCI 포맷이 있다. 단 말에 설정되는 전송 모드는 다음과 같이 10개의 전송 모드를 가질 수 있다.
[118] (1) 전송모드 1 : 단일 안테나 포트; 포트 0
[119] (2) 전송모드 2: 전송 다이버시티 (Transmit Diversity) [120] (3) ᄂ L Ο — 1 3: 개루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
[121] (4) ᄂ L O -J 4: 폐루프 공간 다중화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
[1221 (5) 처 \1 O모 -J 仁 5: 다중 사용자 MIMO
[123] (6) ᄌ ·1 Φ모 c 6: 폐루프 탱크 = 1 프리코딩
[124] (7) 처손모亡 7: 코드북에 기반하지 않는, 단일 레이어 전송을 지원하는 리코딩
[125] (8) 처 Φ모 c 8: 코드북에 기반하지 않는, 두 개까지 레이어를 지원하는 리코딩
[126] (9) 전송모드 9: 코드북에 기반하지 않는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[127] (10) 전송모드 10: 코드북에 기반하지 않는, CoMP 를 위해 사용되는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[128] 1.2.3 PDCCH 전송
[129] 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 PDCCH 라면 페이징 지시 식별자 (예를 들어, P-RNTI(Paging-RNTI))가 CRC 에 마스 킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블톡 (SIB: System Information Block)를 위한 PDCCH 라면 시스템 정보 식별자 (예를 들어, SI- R TI(System Information RNTI))가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 랜덤 액세스 웅답을 지시하기 위하여 RA- RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[130] 이어, 기지국은 CRC가 부가된 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 전송를 매칭 (rate matching)을 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한 다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조서열을 사용할 수 있다ᅳ 하나의 PDCCH 를 구성 하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1 , 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다.
[131] 1.2.4 블라인드 디코딩 (BS: Blind Decoding)
[132] 하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인텍스 0 ~ ^cc — 1을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, Nca;,kk번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH 들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이 란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH 들의 각각의 디코딩올 시도 하는 것을 말한다.
[133] 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 PDCCH 후보 (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. PDCCH가 자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
[134] 활성 모드 (active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH를 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주 기의 모니터링 구간에서 깨어나 (wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에 서 PDCCH 를 모니터링한다. PDCCH 의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non- DRX 서브프레임이라 한다.
[135] 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 검출올 시도해야 한다. [136] 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.
[137] 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 디코딩하기 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.
[138] 서치 스페이스의 제약으로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH를 전송하기 위한 CCE 자원 이 확보될 수 없는 경우가 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) 시뭔스가 단말 특정 서치 스페이스의 시작 지점에 적용될 수 있다.
[139] 표 4 는 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸 다.
[140] 【표 4】
Number of CCEs Number of candidates Number of candidates
PDCCH formal 00 in common search space in dedicated search space
0 1 — 6
1 2 一 6
2 4 4 2 » S 2 2
[141】 블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 부하를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로 : 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A 에 대한 서치를 수 행한다. 이때, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함 된 DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 DCI 포맷 0 과 DCI 포맷 1A 외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B,2가 있다.
[142] 공용 서치 스페이스에서 단말은 DCI포맷 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 1A와 동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아 닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC 를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있 다.
【143】 서치 스페이스 는 집합 레벨 € {1,2,4,8}에 따른 PDCCH 후보 세트를 의미한다ᅳ 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 ^에 따른 CCE 는 다음과 같은 수 학식 1에 의해 결정될 수 있다.
[144] 【수학식 1】
Figure imgf000023_0001
[145] 여기서, M( "은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L 에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, Μ = 0'···' ("-1이다 i는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE 를 지정하는 인덱스로서 ζ' = 0,···'£-1 이다ᅳ
= L"S/2J이며, "、는 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 나타낸다.
[146] 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.
[147] 【표 5
Figure imgf000023_0002
[148] 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.
[149] 【수학식 2】
Yk = (A - Yk_] ) mod D
[150] 여기서, y-i = "RNTi≠ 0이며, n n RNTI 값을 나타낸다. 또한, ^ = 39827이고 Z = 65537이다ᅳ
[151] 2. 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 환경
[152] 2.1 CA 일반
[153] 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.
[154] 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 캐리어를의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'DL CC'라 한다) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'UL CC라 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 용어와 흔용되어 사용될 수 있다.
[155] 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.
[156] 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 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합올 지원하도록 할 수도 있다.
[157] 또한, 위와 같은 캐리어 병합은 인트라 -밴드 CA(Intra-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 것을 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(radi0 frequency)단을 사용할 수도 있다.
[158] LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 셀은 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.
[159] 예를 들어, 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (configured serving cell)올 가지는 경우 1 개의 DL CC와 1 개의 UL CC를 가질 수 있다. 그러나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 샐을 가지는 경우에는 셀의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다ᅳ 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다.
[160] 또한, 캐리어 결합 (CA)은 각각 캐리어 주파수 (샐의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 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 다중 셀이라고 지칭하며, 인터 -밴드 캐리어 병합을 인터 -밴드 다중 샐이라고 지칭한다.
[161] LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (P 셀: Primary Cell) 및 세컨더리 셀 (S 셀: Secondary Cell)을 포함한다. P 셀 (PCell)과 S 셀 (SCell)은 서빙 샐 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우 , P셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC— CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P 셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
[162] 서빙 샐 (P 셀과 S 샐)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhyS 셀 Id는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503 까지의 정수값을 가진다. S 샐 Index 는 S 셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1 부터 7 까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex 는 서빙 셀 (P 셀 또는 S 셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0 부터 7 까지의 정수값올 가진다. 0 값은 P 셀에 적용되며, S 셀 Index 는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCelllndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 샐 인덱스)을 가지는 샐이 P샐이 된다.
[163] P 샐은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC) 상에서 동작하는 샐을 의미한다, 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재- 설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 샐을 지칭할 수도 있다. 또한, P 셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 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 (mobilityControllnfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
[164] S샐은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC) 상에서 동작하는 샐을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, s셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다ᅳ 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 샐 중에서 P 셀을 제외한 나머지 셀들, 즉 S샐에는 PUCCH가 존재하지 않는다.
[165] E-UTRAN 은 S 샐을 캐리어 병합 환경올 지원하는 단말에게 추가할 때, RRCᅳ CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 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.
[166] 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 샐 및 S 샐은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (PCC)는 P 샐과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (SCC)는 S 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
[167] 도 6 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[168] 도 6(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC 와 UL CC 가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
[169] 도 6(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.
[170] 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.
[171] 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/NACK 신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다. [172] 2.2 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
[173] 캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포넌트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셀 스케줄링 (Cross Cell Scheduling)으로 일컬을 수 있다.
[174] 자가 스케줄링은 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.
[175] 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.
[176] 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.
[177] 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 DLJUL 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.
[178] 반면, DL CC 상에서의 PDCCH 가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원올 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.
[179] 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 필요하다.
[180] 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. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 E>L 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 특정 (UE group-specific) 또는 샐 특정 (Cell- specific)하게 설정될 수 있다.
[181] 크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 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 PDCCH 모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다.
[182] 도 7 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[183】 도 7 을 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3 개의 하향링크 컴포넌트 캐리어 (DL CC)가 결합되어 있으며, DL CC 'A'는 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가 사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH 를 스케줄링하는 PDCCH 를 전송할 수 있다. 반면, CIF 가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'Α'만이 CIF 를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC Ή' 와 'C'는 PDCCH를 전송하지 않는다.
[184] 도 8 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[185] 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국 및 /또는 단말들은 하나 이상의 서빙 샐들로 구성될 수 있다. 도 8 에서 기지국은 A 셀, B 셀, C 셀 및 D 셀 등 총 4 개의 서빙셀을 지원할 수 있으며, 단말 A 는 A 샐, B 셀 및 C 셀로 구성되고, 단말 B 는 B 셀, C 셀 및 D 샐로 구성되며, 단말 C 는 B 셀로 구성된 경우를 가정한다. 이때, 각 단말에 구성된 셀들 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.
[186] 도 8 에서 구성된 샐은 기지국의 셀 중에서 단말로부터의 측정 보고 (measurement report) 메시지를 기반으로 CA 에 셀 추가가 가능한 샐로서 단말별로 설정 가능하다. 구성된 셀은 PDSCH 신호 전송에 대한 ACK/NACK 메시지 전송을 위한 자원을 미리 예약해 둔다. 활성화된 샐 (Activated cell)은 구성된 셀들 중에서 실제 PDSCH 신호 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 송수신올 수행하지 않도록 구성되는 셀이며, CSI 보고 및 SRS 전송도 중단된다.
[187] 2.3 CA 환경 기반의 CoMP 동작
[188] 이하에서는 본 발명의 실시예들에 적용될 수 있는 협력적 다중 포인트 (CoMP: Cooperative Multi-Point) 전송 동작에 대해서 설명한다.
[189] LTE-A 시스템에서 LTE에서의 CA(carrier aggregation) 기능을 이용하여 CoMP 전송을 구현할 수 있다. 도 9 는 CA 환경을 기반으로 동작하는 CoMP 시스템의 개념도이다.
[190] 도 9 에서, P 셀로 동작하는 캐리어와 S 셀로 동작하는 캐리어는 주파수 축으로 동일한 주파수 대역을 사용할 수 있으며, 지리적으로 떨어진 두 eNB에 각각 할당된 경우를 가정한다. 이때, UE1 의 서빙 eNB 를 P 셀로 할당하고, 많은 간섭을 주는 인접샐을 S 셀로 할당할 수 있다. 즉, 하나의 단말에 대해서 P 셀의 기지국과 S 셀의 기지국이 서로 JT(Joint Transmission), CS/CB 및 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 등 다양한 DL/UL CoMP 동작을 수행할 수 있다.
1191] 도 9 는 하나의 단말 (e.g., UE1)에 대해 두 개의 eNB 들이 관리하는 셀들을 각각 P 샐과 S 셀로써 결합하는 경우에 대한 예시를 나타낸다. 다만, 다른 예로서 3 개 이상의 셀이 결합될 수 있다. 예를 들어, 세 개 이상의 셀들 중 일부 샐들은 동일 주파수 대역에서 하나의 단말에 대해 CoMP 동작올 수행하고, 다른 셀들은 다른 주파수 대역에서 단순 CA 동작을 하도록 구성되는 것도 가능하다. 이때 , Ρ셀은 반드시 CoMP 동작에 참여할 필요는 없다.
[192] 2.4 참조신호 (RS: Reference Signal) [193] 이하에서는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 참조신호들에 대해서 설명한다.
[194] 도 10은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 셀 특정 참조 신호 (CRS: Cell specific Reference Signal)가 할당된 서브프레임의 일례를 나타내는 도면이다.
[195] 도 10은 무선 접속 시스템에서 4개 안테나를 지원하는 경우에 CRS의 할당 구조를 나타낸다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 CRS는 디코딩 및 채널 상태 측정을 목적으로 사용된다. 따라서, CRS는 PDSCH 전송을 지원하는 샐 (cell) 내 모든 하향 링크 서브프레임에서 전체 하향링크 대역폭에 걸쳐 전송되며, 기지국 (eNB)에 구성 된 모든 안테나 포트에서 전송된다.
[196] 구체적으로 CRS 시퀀스는 슬릇 ns에서 안테나 포트 p를 위한 참조 심볼들 로서 사용되는 복소 변조 심볼 (complex-valued modulation symbols)에 맵핑된다.
[197] UE는 CRS를 이용하여 CSI를 측정할 수 있으며, CRS를 이용하여 CRS를 포함 하는 서브프레임에서 PDSCH를 통해 수신된 하향링크 데이터 신호를 디코딩할 수 있다. 즉, eNB는 모든 RB에서 각 RB 내 일정한 위치에 CRS를 전송하고 UE는 상기 CRS를 기준으로 채널 추정을 수행한 다음에 PDSCH를 검출하였다. 예를 들어, UE는 CRS RE에서 수신된 신호를 측정한다 JJE는 CRS RE별 수신 에너지와 PDSCH이 맵핑 된 RE별 수신 에너지에 대한 비를 이용하여 PDSCH가 맵핑된 RE로부터 PDSCH 신 호를 검출할 수 있다.
[198] 이와 같이, CRS를 기반으로 PDSCH 신호가 전송되는 경우에, eNB는 모든 RB 에 대해서 CRS를 전송해야 하므로 불필요한 RS 오버헤드가 발생하게 된다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 3GPP LTE-A 시스템에서는 CRS 외에 UE-특정 RS (이하, UE-RS) 및 채널상태정보 참조신호 (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal)를 추가로 정의한다. UE-RS는 복조를 위해 사용되고, CSI-RS는 채널 상태 정보를 획득 하기 (derive) 위해 사용된다.
[199] UE-RS 및 CRS는 복조를 위해 사용되므로 용도의 측면에서 복조용 RS라고 할 수 있다. 즉, UE-RS는 DM-RS(DeModulation Reference Signal)의 일종으로 불 수 있 다. 또한, CSI-RS 및 CRS는 채널 측정 혹은 채널 추정에 사용되므로 용도의 측면에 서는 채널 상태 측정용 RS라고 할 수 있다. [200] 2.5 Enhanced PDCCH (EPDCCH)
[201】 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 복수의 콤퍼넌트 캐리어 (CC: Component Carrier = (serving) cell)에 대한 결합 상황에서의 크로스 캐리어 스케줄링 (CCS: Cross Carrier Scheduling) 동작을 정의하면, 하나의 스케줄되는 CC (i.e. scheduled CC)는 다른 하나의 스케줄링 CC (i.e. scheduling CC)로부터만 DL/UL 스케줄링을 받을 수 있도록 (즉, 해 당 scheduled CC에 대한 DL/UL grant PDCCH를 수신할 수 있도록) 미리 설정될 수 있 다. 이때, 스케줄링 CC는 기본적으로 자기 자신에 대한 DIJUL 스케줄링을 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 CCS 관계에 있는 스케줄링 /스케줄되는 CC를 스케즐하는 PDCCH에 대한 서치 스페이스 (SS: Search Space)는 모든 스케줄링 CC의 제어채널 영 역에 존재할 수 있다.
[202] 한편, LTE 시스템에서 FDD DL 캐리어 또는 TDD DL 서브프레임들은 각 서브 프레임의 첫 n개 (n<=4)의 OFDM 심볼을 각종 제어 정보 전송을 위한 물리 채널인 PDCCH, PHICH 및 PCFICH 등의 전송에 사용하고 나머지 OFDM 심볼들을 PDSCH 전송에 사용하도록 구성된다. 이때, 각 서브프레임에서 제어채널 전송에 사용하는 OFDM 심볼의 개수는 PCFICH 등의 물리 채널을 통해 동적으로 또는 RRC 시그널링 을 통한 반 정적인 방식으로 단말에게 전달될 수 있다.
[203] 한편, LTE/LTE-A 시스템에서는 DL/UL 스케줄링 및 각종 제어 정보를 전송하 기 위한 물리채널인 PDCCH는 제한된 OFDM 심볼들을 통해서 전송되는 등의 한계 가 있으므로 PDCCH와 같이 PDSCH와 분리된 OFDM 심볼을 통해 전송되는 제어 채 널 대신에 PDSCH와 FDM/TDM 방식으로 조금 더 자유롭게 다중화되는 확장된 PDCCH(i.e. E-PDCCH)를 도입할 수 있다. 도 11은 LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 레가시 PDCCH(Legacy PDCCH), PDSCH 및 E-PDCCH가 다중화되는 일례를 나타내는 도면이다.
[204] 2.6 CSI 보고 방법
[205] 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 수신 주체 (예를 들어, 단말)가 하향링크 전송 주체 (예를 들어, 기지국)에 접속되어 있을 때에, 하향링크로 전송되는 참조신 호의 수신강도 (RSRP: reference signal received power), 참조신호의 품질 (RSRQ: reference signal received quality) 등에 대한 측정을 임의의 시간에 수행하여, 측정 결 과를 기지국에게 주기적 (periodic)으로 혹은 이벤트 기반 (event triggered)으로 보고할 수 있다.
[206] 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 (Modulation and Coding Scheme; MCS) 등을 정할 수 있다.
[207] 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 CSI가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송될 수도 있다. CQI는 단말의 수신신호품질 (received signal quality)에 의해 정해지는데, 이는 일반적으로 하향링크 참조신호의 측정에 기 반하여 결정될 수 있다. 이때 실제로 기지국에게 전달되는 CQI 값은, 단말이 측정 한 수신신호품질에서 블록에러율 (Block Error Rate; BLER)을 10% 이하로 유지하면서 최대의 성능을 낼 수 있는 MCS에 해당된다.
[208] 또한 이러한 채널정보의 보고방식은 주기적으로 전송되는 주기적 보고 (periodic reporting)와 기지국의 요청에 의해서 전송되는 비주기적 보고 (aperiodic reporting)로 나눠진다.
[209] 비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄링 정 보에 포함된 1 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 전 송되지 않도록 설정될 수 있다.
[210] 주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋 (offset) 등이 서브프레임 단위로 각각의 단말에게 시그널링 되며, 정해진 주기에 따라 각각의 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가 PUCCH 를 통해서 기지국에 전달될 수 있다. 정해진 주기에 따라 채널정보가 전송되는 서 브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재하는 경우에는, 이때는 해 당 채널정보를 PUCCH이 아닌 데이터와 함께 PUSCH를 통해서 전송할 수 있다. PUCCH를 통한 주기적 보고의 경우에는 PUSCH에 비하여 제한된 비트 (예를 들어, 1 1비트)가 사용될 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송될 수 있다.
[211] 주기적 보고와 비주기적 보고가 동일한 서브프레임 내에서 층돌하는 경우 에는 비주기적 보고만이 수행될 수 있다.
[212] 광대역 (Wideband) CQI/PMI를 계산함에 있어서 가장 최근에 전송된 RI를 사 용할 수 있다. PUCCH CSI 보고 모드 (reporting mode)에서의 RI는 PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI와 독립적 (independent)이며, PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI는 해당 PUSCH CSI 보고 모드에서의 CQI/PMI 에 대해서만 유효 (valid)하다.
[213] 표 6은 PUCCH에서 전송되는 CSI 피드백 타입 및 PUCCH CSI 보고 모드를 설명한 표이다.
[214] 【표 6】
Figure imgf000036_0001
[215] 표 6을 참조하면, 채널 상태 정보의 주기적 보고 (periodic reporting)에 있어서 CQI 와 PMI 피드백 타입에 따라, 모드 1-0, 1-1, 2-0 및 2-1의 4가지 보고 모드 (reporting mode)≤- 나눌 수 있다.
[216] 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) PMI 로 나눠진다. 표 1 1에서는 No PMI가 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.
[217] 모드 1-0 는 PMI 전송은 없고 WB CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개 -루프 (OL) 공간 다중화 (SM: Spatial Multiplexing)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 하나의 WB CQI 가 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드 워드에 대한 CQI가 전송될 수 있다.
[218] 모드 1 -1 은 단일 PMI 및 WB CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송 과 함께, 4 비트의 WB CQI 및 4 비트의 WB PMI가 전송될 수 있다. 추가적으로, RI 가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI(Wideband Spatial Differential CQI)가 전송될 수 있다. 2 코드워드 전송에 있어서 WB 공간 차등 CQI는, 코드워 드 1 에 대한 WB CQI 인덱스와 코드워드 2 에 대한 WB CQI 인덱스의 차이 값올 나타낼 수 있다. 이들 차이값은 집합 {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 중 하나의 값을가지 고, 3 비트로 표현될 수 있다.
[219] 모드 2-0 은 PMI 전송은 없고 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개 -루프 공간 다중화 (OL SM)의 경우에만 전송되 고, 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-1을 지시하는 L 비트의 지시자 (indicator)가 함께 전송될 수 있 다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다.
[220] 모드 2-1 은 단일 PMI 및 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI가 전송되 는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI 및 4 비트의 WB PMI가 전송될 수 있다. 추가적으로, 각각의 대역폭 부분 (BP) 에서 4 비트의 Best-1 CQI가 전송되고, L 비트의 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. 추가적으로, RI가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 Best-1 공간 차등 CQI가 전송 될 수 있다. 이는 2 코드워드 전송에 있어서, 코드워드 1의 Best-1 CQI 인덱스와 코드워드 2의 Best-1 CQI 인덱스의 차이값을 나타낼 수 있다.
[221] 각 전송 모드 (transmission mode)에 대하여 다음과 같이 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드가 지원된다.
[222] 1) 전송 모드 1 : 모드 1-0 및 2-0
[223] 2) 전송 모드 2: 모드 1-0 및 2-0
[224] 3) 전송 모드 3: 모드 1 -0 및 2-0
[225] 4) 전송 모드 4: 모드 1-1 및 2-1
[226] 5) 전송 모드 5: 모드 1-1 및 2-1
[227] 6) 전송 모드 6: 모드 1-1 및 2-1
[228] 7) 전송 모드 7: 모드 1 -0 및 2-0
[229] 8) 전송 모드 8: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되는 경우에는 모드 1-1 및 2-1 , 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도톡 설정되는 경우 모드 1-0 및 2-0
[230] 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 포 트의 수 = 1 인 경우 모드 1-0 및 2-0
[231] 각 서빙 셀에서 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드는 상위 계층 시그널링에 의하여 설정 ^ Β된다. 모드 1-1 은 'PUCCH_formatl-ᄂ CSI_reportingᅳ mode' 파라미터를 사용하는 상위 계층 시그널링에 의하여 서브모드 (submode) 1 또는 서브모드 2 중 하나로 설정된다.
[232] 단말이 선택한 SB CQI에서 특정 서빙 셀의 특정 서브프레임에서 CQI 보고 는 서빙 셀의 대역폭의 일부분인 대역폭 부분 (BP: Bandwidth Part)의 하나 이상의 채널 상태의 측정을 의미한다. 대역폭 부분은 가장 낮은 주파수에서 시작하여 주 파수가 증가하는 순서로 대역폭 크기의 증가 없이 인텍스가 부여된다.
[233] N^은 서빙 샐 시스템 대역폭의 자원 블록 (RB) 개수를 나타낸다. 시스템 대역폭은 N (1, 2, 3, ..., N) 개의 SB CQI로 나뉠 수 있다. 하나의 SB CQI는 아래 표 15에서 정의하는 k 개의 RB 를 포함할 수 있다. 전체 대역폭의 RB 개수가 k 의 정수배가 아닌 경우 ( ^ — ^^/ > 0 )에, 마지막 (N 번째) SB ( ^를 구성하는 RB의 개수는 수학식 3 에 의해 결정될 수 있다.
[234] 【수학식 3】
[236 표 7은 서브밴드 크기 (k) 및 대역폭 부분 (BP)과 하향링크 시스템 대역폭
( )의 관계를 나타낸다.
[237] 【표 7】
Figure imgf000038_0001
[238] 또한, j개의 CQI 서브밴드들은 하나의 BP를 구성하고, 시스템 대역폭은
J 개의 BP로 나뉠 수 있다. J=l 인 경우 는 BL / 와 같고,씨 인 경우 ^ 또는
Figure imgf000039_0001
_ ι와 같다. 단말은 Bp 중에서 선호하는 최적의 하나
(Best-1)의 CQI 서브밴드에 대한 CQI 인덱스를 계산하고 PUCCH를 통해 CQI 인덱 스를 전송할 수 있다. 이 때, 하나의 BP에서 선택된 Best-1 CQI 서브밴드가 어떤 것인지를 나타내는 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. Best-1 지시자는 L 비트 로 구성될 수 있고, L은 수학식 4와 같다.
[239] 【수학식 4】
Figure imgf000039_0002
[240] 위와 같은 방식으로 단말이 선택한 (UE selected) CQI 보고 모드에 있어서, CQI 인덱스가 계산되는 주파수 대역을 결정할 수 있다.
[241] 이하, CQI 전송 주기에 대하여 설명한다.
[242] 표 8은 각 PUCCH CSI 보고 모드의 CQI 및 PMI 페이로드 크기 (payload size) 를 나타낸다.
[243] 【표 8】
Figure imgf000039_0003
37
정정용지 (규칙 제 91조) ISA/KR 4 Wideband CQI I = 1 or I>l NA NA 4 4
8 antenna ports, 2-layer
4
5 spatial multiplexing
RJ/ first PMI NA NA NA
8 antenna ports, 4 and 8 -layer
5
spatial multiplexing
8 antenna ports, 2-layer
NA 2 NA NA spatial multiplexing
8 antenna ports, 4- layer
6 RI/PTI NA 3 NA NA spatial multiplexing
δ antenna ports, 8 -layer
NA 4 NA ΝΛ spatial multiplexing
[244] 표 8을 참조하면, PUCCH CSI 보고 모드를 위해 지원되는 각 CQI/PMI 및 RI보고 타입은 다음과 같다.
[245] 보고 타입 1은 단말이 선택한서브벤드에 대한 CQI 피드백을 지원한다.
[246] 보고 타입 la는서브밴드 CQI와두 번째 PMI피드백을 지원한다.
[247] 보고 타입 2, 2b, 2c는 WB CQI와 PMI 피드백을 지원한다.
[248] 보고 타입 2a는 WB PMI 피드백을 지원한다.
[249] 보고 타입 3은 RI 피드백을 지원한다.
[250] 보고 타입 4는 WB CQI를 지원한다.
[251] 보고 타입 5는 RI와 WB PMI 피드백을 지원한다.
[252] 보고 타입 6은 RI와 PTI 피드백을 지원한다.
[253] 단말은 채널정보의 전송 주기와 오프셋의 조합으로 이루어진 정보를 상위 계층에서 RRC 시그널링 (signaling)을 통해서 전송 받을 수 있다. 단말은 제공받은 채널 정보 전송 주기에 대한 정보에 기초하여 채널 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 각 서빙 셀에서, CQI/PMI 보고를 위한서브프레임 내에서의 주기 Npd ^ 서 브프레임 내에서의 오프셋 歸몌은 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 'Cqi- pmi-ConfigIndex'( IcQ" Ml ) 파라미터에 기초하여 결정된다 (표 9 및 10참조). RI 보고 를 위한 주기 ^^^와 관련된 오프셋 N0FFSET,R!은 상위 계충 시그널링에 의해 설정 된 'ri-Configlndex w ) 파라미터에 기초하여 결정된다 (표 1 1 참조). RI 보고를 위한 오프셋 N歸7, Ri은 …'ᅳ (Λ^/ _ 1)} 값을 가진다. 단말이 하나의 CSI 서브프레임 세트 이상을 보고하는 것으로 설정된 경우, 'cqi-pmi-Configlndex' 및 'ri-Configlndex' 는 각각 서브프레임 세트 1에 대한 CQI/PMI 및 RI의 주기와 오프셋에 대웅되고, 'cqi-pmi-ConfigIndex2' 및 'ri-ConfigIndex2'는 각각 서브프레임 세트 2에 대한 CQI/PMI 및 RI의 주기와 오프셋에 대웅된다.
38 정정용지 (규칙 제 91조) ISA/KR [254] 표 9는 FDD에서 IcQI/mi 파라미터의 NPd 및 ^oFra^cc?/와의 매핑 관계를 나타낸다.
[255] 【표 9】
[257]
Figure imgf000041_0001
[258] 표 1 1은 TDD에서 ^ 파라미터의 Mw 및 와의 매핑 관계를 나 타낸다.
3 9 정정용지 (규칙 제 91조) ISA/KR [259] 【표 11】
Figure imgf000042_0002
[260] 2.7 제한된 CSI측정
[261] 무선 네트워크에서 셀 간에 미치는 간섭에 따론 영향을 즐이기 위해서 네 트워크 개체간에 협력 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 셀 A가 데이터를 전송 하는 특정 서브프레임 동안 셀 A 이외의 다른 셀들은 공용 제어 정보만을 전송하 고 데이터는 전송하지 않게 제한함으로써, 셀 A에서 데이터 수신을 받고 있는 사 용자에 대한 간섭을 최소화할 수 있다.
[262] 이와 같은 방법으로, 네트워크 내에 샐 간에 협력을 통해 특정 순간에 데 이터를 전송하는 셀을 제외한 다른 셀들에사최소한의 공용 제어 정보만을 전송함 으로씨 셀 간 미치는 간섭의 영향을 줄일 수 있다.
[263】 이를 위해, 상위 계층에서 두 개의 CSI 측정 서브프레임 집합 CCSI,0 및 CCSI,1을 설정하는 경우, 단말은 자원 제한 측정 (RRM: Resource-Restricted Measurement) 동작을 수행할 수 있다. 이때, 두 측정 서브프레임 집합에 해당하는 CSI 참조 자원은 두 개의 서브프레임 집합 중 하나에만속하는 것을 가정한다ᅳ
[264J 다음 표 12는 CSI서브프레임 집합 (Subframe Set)을 설정하는 상위 계층 신 호의 일례를 나타낸다.
Figure imgf000042_0001
40 정정용지 (규칙 제 91조) ISA/KR [266] 표 12는 CSI 서브프레임 집합올 설정하기 위해 전송되는 CQI 보고 구성 (CQI-Report Cofig) 메시지의 일례를 나타낸다. 이때, CQI보고 구성 메시지에는 비 주기적 CQI 보고 (cqi-ReportAperiodic-rlO) IE, nomPDSCH-RS-EPRE-Offset IE, 주기적 CQI보고 (cqi-ReportPeriodci-rlO) IE, PMI-RI 리포트 (pmi-RI-Report-r9) IE 및 CSI서브 프레임패턴구성 (csi-subframePattemConfig) IE가포함될 수 있다. 이띠ᅵ, CSI서브프레 임패턴구성 IE는 서브프레임 집합 별로 측정서브프레임패턴을 나타내는 CSI 측정 서브프레임집합 1 정보 (csi-MeasSubframeSetl) IE 및 CSI 측정서브프레임집합 2 정보 (csi-MeasSubframeSet2) IE를 포함한다.
[267] 여기서 CSI 측정서브프레임집합 l(csi-MeasSubframeSetl-rH)) 정보요소 (IE: Information Element) 및 CSI측정서브프레임집합 2(csi-MeasSubframeSet2-rl0) IE는 40 비트 비트템 정보로서 각서브프레임 집합에 속하는 서브프레임에 대한 정보를 나 타낸다. 또한, 비주기적 CQI보고 (CQI-ReportAperiodic-rlO) IE는 단말에 대한 비주 기적 CQI 보고를 위한 설정을 수행하기 위한 IE이며, 주기적 CQI 보고 (CQI- ReportPeriodic-rlO) IE는 주기적 CQI 보고를 위한 설정을 수행하는 IE이다. [268] nomPDSCH-RS-EPRE-Offset IE는 "값을 나타낸다. 이띠 1, 실제 값 (Actual
Value)는 Δο "값 * 2 [dB]로 설정된다. 또한, PMI-RI 리포트 IE는 PMI/IR 보고가 구성되거나 되지 않는 것을 나타낸다. EUTRAN은 전송모드가 TM8, 9 또는 10으로 설정된 경우에만 PMI-RI 리포트 IE를 구성한다. [269] 3. LTE-U시스템
【270】 3.1 LTE-U시스템 구성
[271] 면허 대역 (Licensed Band)인 LTE-A 대역과 비면허 대역 (Unlicensed Band)의 반 송파 결합 환경에서 데이터를 송수신하는 방법들에 대해서 설명한다. 본 발명의 실 시예들에서 LTEᅳ U 시스템은 이러한 면허 대역과 비면허 대역의 CA 상황을 지원하 는 LTE 시스템을 의미한다. 비면허 대역은 와이파이 (WiFi) 대역 또는 블루투스 (BT) 대역 등이 이용될 수 있다.
41 정정용지 규칙 제 91조 ISA/KR [272] 도 12는 LTE-U 시스템에서 지원하는 CA환경의 일례를 나타내는 도면이다.
[273] 이하에서는 설명의 편의를 위해서 , UE가 두 개의 요소 반송파 (CC: Component Carrier)를 이용하여 면허 대역과 비면허 대역 각각에서 무선 통신을 수행 하도록 설 정된 상황을 가정한다. 물론, UE에 세 개 이상의 CC들이 구성된 경우에도 이하 설 명하는 방법들이 적용될 수 있다.
[274] 본 발명의 실시예들에서, 면허 대역의 반송파는 주요소 반송파 (Primary CC: PCC 또는 P 셀로 부를 수 있음)이고, 비 면허 대역의 반송파는 부요소 반송파 (Secondary CC: SCC 또는 S 셀로 부를 수 있음)인 경우를 가정한다. 다만, 본 발명의 실시예들은 다수 개의 면허 대역과 다수 개의 비면허 대역들이 캐리어 결합 방식으 로 이용되는 상황에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다.
[275] 도 12 에서는 하나의 기지국에서 면허 대역과 비면허 대역을 모두 지원하는 경우를 나,타내었다. 즉, 단말은 면허 대역인 PCC 를 통해 제어 정보 및 데이터를 송 수신할 수 있고, 또한 비면허 대역인 see 를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있다. 그러나, 도 12 에 도시된 상황은 하나의 일례이며, 하나의 단말이 다수 개 의 기지국과 접속하는 CA 환경에도 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
[276] 예를 들어, 단말은 매크로 기지국 (M-eNB: Macro eNB)과 P 셀을 구성하고, 스 몰 기지국 (S-eNB: Small eNB)과 S 샐을 구성할 수 있다. 이때, 매크로 기지국과 스몰 기지국은 백홀 망을 통해 연결되어 있을 수 있다ᅳ '
[277] 본 발명의 실시예들에서, 비면허 대역은 경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동 작될 수 있다. 이때, 비면허 대역을 지원하는 eNB 는 데이터 송수신 전에 먼저 케리 어 센싱 (CS: Carrier Sensing) 과정을 수행할수 있다. CS 과정은 해당 대역이 다른 개 체에 의해 점유되어 있는지 여부를 판단하는 과정이다.
[278] 예를 들어, S 샐의 기지국 (eNB)은 현재 채널이 사용중인 비지 (busy) 상태인지 또는 사용하지 않는 유휴 (idle) 상태인지를 체크한다. 만약, 해당 대역이 유휴 상태라 고 판단되면, 기지국은 크로스 캐리어 스케줄링 방식인 경우 P셀의 (E)PDCCH를 통 해 또는 셀프 스케줄링 방식인 경우 S 셀의 PDCCH 를 통해 스케줄링 그랜트 (scheduling grant)를 단말에 전송하여 자원을 할당하고, 데이터 송수신을 시도할 수 있다.
[279] 이때, 기지국은 N 개의 연속된 서브프레임으로 구성된 전송 기회 (TxOP: Transmission Opportunity) 구간을 설정할 수 있다. 여기서, N값 및 N개의 서브프레임 의 용도를 사전에 기지국이 단말에게 P 셀을 통해 상위 계층 시그널이나 물리 제어 채널 또는 물리 데이터 채널올 통해 알려줄 수 있다.
[280] 3.2 TxOP 구간
[281] 기지국은 TxOP 구간 동안 하나의 단말과 데이터를 송수신할 수도 있고, 여러 단말들에게 각각 N 개의 연속된 서브프레임으로 구성된 TxOP 구간을 설정하고 TDM 혹은 FDM 방식으로 데이터를 송수신할 수도 있다. 이때, 기지국은 TxOP 구간 동안 면허 대역인 P셀 및 비면허 대역인 S셀을 통해 데이터를 송수신할 수 있다.
[282] 다만, 기지국이 면허 대역인 LTE-A 시스템의 서브프레임 경계 (subframe boundary)에 맞춰서 데이터 전송을 한다면, 비면허 대역인 S 셀의 유휴 판단 시점과 실제 데이터 전송 시점 사이에 타이밍 갭 (timing gap)이 존재할 수 있다. 특히, S셀은 해당 기지국과 단말이 독점적으로 사용할 수 없는 비면허 대역으로, CS에 기반한 경 쟁을 통하여 이용해야 하므로 '이와 같은 타이밍 갭 동안에 다른 시스템이 정보 전 송을 시도할 수도 있다.
【283] 따라서, 기지국은 S 셀에서 타이밍 갭.동안에 다른 시스템이 정보 전송을 시 도하는 것을 방지하기 위해 예약 신호 (reservation signal)를 전송할 수도 있다. 여기서 예약 신호는 S 셀의 해당 자원 영역을 자신의 자원으로 예약해놓기 위해 전송하는 일종의 "dummy 정보" 흑은 "PDSCH의 일부분에 대한 복사본 "을 의미한다. 예약 신 호는 타이밍 갭 (i.e., S셀의 유휴 판단 시점 이후부터 실제 전송 시점 이전까지) 동안 전송될 수 있다.
[284] 3.3 TxOP 구간설정 방법
[285] 도 13은 TxOP 구간을 설정하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[286] 기지국은 P 셀을 통해 TxOP 구간을 미리 반 정적인 방식으로 설정할 수 있 다. 예를 들어, 기지국은 상위계층신호 (예를 들어, RRC 신호)를 통해 TxOP 구간을 구성하는 서브프레임의 개수 N 값과 해당 TxOP 구간의 용도에 대한 구성 정보를 단말에 전송할 수 있다 (S1310).
[287] 다만, 시스템 구성에 따라 S1310 단계는 동적으로 수행될 수 있다. 이러한 경 우에 기지국은 TxOP 구간에 대한 구성 정보는 PDCCH 또는 E-PDCCH 를 통해 단말 에 전송될 수 있다. [288] S 셀에서는 캐리어 센싱 (CS) 과정을 수행하여 현재 채널 상태가 유휴 상태인 지 또는 비지 상태인지를 체크할 수 있다 (S1320).
[289] P셀과 S 셀은 서로 다른 기지국 또는 서로 동일한 기지국이 관리할 수 있다. 다만, 서로 다른 기지국이 관리하는 경우에는 백홀을 통해 S 셀의 채널 상태에 대한 정보가 P샐에 전달될 수 있다 (S1330).
[290] 이후, TxOP 구간으로 설정된 서브프레임에서 단말은 Ρ 샐 및 S 셀을 통해 데 이터를 송수신할 수 있다. 만약, S1310 단계에서 해당 TxOP의 용도가 하향링크 데이 터 전송으로 설정된 경우에 단말은 TxOP 구간에서 S 샐을 통해 DL 데이터를 수신 할 수 있고, TxOP의 용도가 상향링크 데이터 전송으로 설정된 경우에 단말은 S셀을 통해 UL 데이터를 송신할 수 있다 (S1340).
[291] 4. 간섭 측정 방법 및 보고 방법
[292] 4.1 TxOP 구간에서의 간섭 측정
[293] 기지국 (eNB)이 S 샐의 자원을 효율적으로 활용하여 하향링크 데이터를 전송 하기 위해서는, 기지국은 기지국과 DL 데이터를 수신할 단말 간 CSI 정보 (e.g., CQI, RI, PMI)를 알고 있어야 한다. LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다양한 종류의 참조 신호들 (e.g., CRS, DM-RS, CSI-RS, CSI-IM)들을 전송한다. 이 때, CRS는 매 서브프레임 (SF: SubFrame)마다 전송되고, DM-RS 는 DL 데이터를 전송하기 위한 RB 에서 함께 전송되고, CSI-RS 및 CSI-IM은 미리 정해진 주기 (e.g., 5 ms, 10 ms, etc.)로 전송된다ᅳ
[294] 단말은 참조 신호를 통해 신호 측정 (SM: Signal Measurement) 및 간섭 측정 (IM: Interference Measurement) 수행 후, 이를 기반으로 적절한 CSI 정보 (e.g., CQI, RI, PMI)를 계산한다. 또한, 단말은 CSI 정보를 주기적 또는 비주기적으로 기지국에게 보고한다. 주기적인 또는 비주기적인 CSI 정보 보고를 받은 기지국은 CSI 를 기반으 로 DL 데이터를 수신할 단말에게 적절한 MCS 레벨을 설정하고, 해당 MCS 레벨에 따라 DL 데이터를 전송할 수 있다.
[295] 이때, 면허 대역에서 동작하는 LTE-A 시스템의 경우, 인접 기지국간 협력 전 송을 통해 CSI-IM 을 설정하면, 단말들은 설정된 CSI-IM 을 기반으로 원하는 간섭량 을 측정할 수 있다. 하지만 비면허 대역 (예를 들어, S 셀의 TxOP 구간)의 경우 경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작하므로 주기적으로 CSI-IM 이 설정되더라도 CSI-IM 이 전송될 SF 에서 기지국의 데이터 전송 여부가 불확실하다. 또한, DL 데이터를 전 송한다고 하더라도 해당 서브프레임에서 CS 에 잡히지 않았던 다른 기지국 또는 시 스템에서 데이터를 전송하는 히든 노드 문제 (hidden node problem)에 의해 의도하지 않은 간섭이 발생할 수 있다. 따라서 본 발명에서는 이를 해결하기 위해 유효한 CSI-IM 을 정의하고, CSI-IM 을 설정하는 방법과 효과적인 간섭 평균화 (interference averaging) 방법을 제안한다.
[296] 4.2 S셀에서 CSI-IM 설정 방법
[297] 본 발명의 실시예들에서, 기지국은 3 절에서 설명한 TxOP 구간을 설정 및 관 리할 수 있다. 즉, 기지국은 면허 대역의 Ρ 셀과 비면허 대역의 S 셀을 스케줄링할 수 있다. 만약, Ρ셀과 S샐의 기지국이 다른 경우에는, 두 기지국이 Ρ셀과 S샐올 이 용하여 협력적으로 동작할 수 있다.
[298] 4.2.1 CSI-IM 설정 방법 1
[299] 본 발명의 일 실시예로서, CSI-IM 은 LTE/LTE-A 시스템에서 정의된 설정 주 기에 따라 설정되되, TxOP 구간 내에 해당하는 CSI-IM 만을 유효한 것으로 정의할 수 있다. 즉, TxOP 구간 이내에 설정되는 CSI-IM 만이 유효한 CSI-IM 으로 정의될 수 있다.
[300] 도 14는 S셀에서 전송되는 CSI-IM을 설정하는 방법 중 하나를 나타내는 도 면이다.
[301] 도 14 는 비면허 대역에서 동작하는 S 셀을 위주로 도시되었으며, TxOP 구간 의 크기 (N)은 6 SF 인 경우를 가정한다. 도 14 를 참조하면, 기지국은 S 셀의 서브프 레임 인덱스 M-l(Le., SF #M-1)에서 캐리어 센싱 (CS)을 수행하여 해당 셀이 유휴 상 태인지 여부를 판단하고, 유휴 상태이면 다음 SF 전까지 예약 신호를 전송한다. 또한, 기지국은 S샐을 통해 미리 설정된 TxOP 구간 크기인 6 SF 동안 연속해서 DL 데이터를 단말에 전송한다.
[302】 이때 TxOP 구간의 시작 지점이 SF #M 이라는 것은 사전에 정의된 시그널링 (예를 들어서, higher layer signaling 혹은 physical control/data channel)을 통해 지정되었 다고 가정한다. 또한, CSI-IM의 주기는 5 ms이고, SF #M+1과 SF #M+6에서 설정되는 것으로 사전에 정해져 있을 수 있다. 이때, 기지국이 SF #M+1 에서는 DL 데이터 전 송을 시도하였기 때문에, 이를 센싱할 수 있는 인접 기지국 또는 다른 시스템 (i.e., non-LTE system)은 해당 SF에서 DL 데이터 전송을 시도하지 않는다. 반면에, 기지국 이 SF #M+6 에서는 DL 데이터를 전송하지 않으므로, 비면허 대역의 동작 특성 상 해당 SF 에서는 다른 시스템 (i.e., non-LTE system)이 유휴 상태를 판단한 후 데이터 전송을 시도할 수 있다.
[303] 그러므로 단말이 TxOP 구간에 속하지 않는 SF 내 (예를 들어, SF #Μ+6)의 CSI-IM 을 통해 ΙΜ 을 수행한다면 단말은 잘못된 ΙΜ 결과를 얻을 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예들에서는 TxOP 구간 내의 CSI-IM 만을 유효한 CSI-IM으로 정의하 고, 단말은 이를 통해 IM을 수행하는 것이 바람직하다.
[304] 본 발명의 실시예들에서, 상위 계층 시그널링은 RRC 시그널, MAC 시그널 등 을 의미할 수 있으며, 물리 제어 채널은 PDCCH 를 의미하고, 물리 데이터 채널은 PDSCH를 의미한다. 이때, 물리 데이터 채널에는 E-PDCCH가 전송될 수 있다.
[305] 4.2.2 CSI-IM 설정 방법 2
[306] 본 발명의 다른 실시예로서, CSI-IM의 위치는 TxOP의 시작점을 기준으로 하 여 사전에 구성된 (예를 들어서, higher layer signaling 혹은 physical control/data channel 을 통해) 주기나 SF 오프셋 (SF offset)을 기준으로 설정될 수 있다.
[307] 도 15는 S셀에서 전송되는 CSI-IM을 설정하는 방법 중 다른 하나를 나타내 는 도면이다.
[308] 기지국은 S 셀에서 설정되는 CSI-IM 의 주기 P 를 TxOP 구간 내에 포함되는 SF 의 개수 N 보다 작도록 반 정적으로 설정함으로써 (P<N), TxOP 구간 내에 적어도 두 번 이상의 CSI-IM이 설정되도록 구성할 수 있다.
[309】 예를 들어, 도 15에서 CSI-IM의 주기는 4 SF이고, CSI-IM이 설정되는 서브 프레임을 지시하기 위한 SF 오프셋은 1 로 설정된 경우를 가정한다. 이러한 경우, 기 지국은 TxOP 시작점을 기준으로 1 SF이 지난 SF #M+1과 그로부터 4 SF이 지난 SF #M+5에서 CSI-IM을 설정할 수 있다. 따라서, 도 15에서는 유효한 CSI-IM이 1개이 지만 도 15 에서는 유효한 CSI-IM 이 2 개이므로, 기지국은 불규칙적으로 나타나는 TxOP 구간에 따라 반 정적으로 CSI-IM 을 설정함으로써 유효한 CSI-IM 의 개수를 증가시킬 수 있다. 따라서, 단말은 더욱 정확한 IM 결과를 얻을 수 있다.
[310] 4.2.3 CSI-IM 설정 방법 -3
[311] P 셀의 데이터 오프로딩 (data offloading) 등의 목적으로 비면허 대역의 S 셀이 사용될 경우, 실제 TxOP 구간은 불규칙적 (i.e., aperiodic)으로 발생할 수 있다. 따라서 만일 기지국이 LTE-A 시스템 (i.e., Rel-1 1)과 같이 CSI-IM 자원을 주기적으로 설정 (e.g., 5 ms 주기의 CSI-IM 설정)한다면, 4.3.1절에 설명한 방식의 경우 유효한 CSI-IM 의 개수가 상당히 줄어들 수 있다. 이를 해결하기 위해 S셀 상의 TxOP 구간을 주기 적으로 설정함으로써 CSI-IM 자원을 효율적으로 설정할 수 있다. 즉, 기지국이 CSI- IM 자원의 설정 주기에 따라 TxOP 의 주기 및 TxOP 구간의 크기를 적절하게 설정 한다면 유효한 CSI-IM의 개수를 증가시킬 수 있다.
[312] 본 발명의 실시예들에서, CSI-IM 자원의 설정 주기는 'P,로 정의하고, TxOP 구간의 주기는 'K'로 정의하고, TxOP 구간의 크기는 'N,으로 정의할 수 있다. 이때, 기지국이 K=2P 의 값을 갖고 Ν=Ρ+1 의 크기를 갖도록 설정하면, 하나의 TxOP 구간 내에서 CSI-IM 자원이 설정되는 유효한 SF 의 개수는 최소 2 개 이상이 보장될 수 있다.
[313] 이때, TxOP 구간의 주기 'Κ', CSI-IM 자원의 설정주기 'P' 및 TxOP 구간의 크 기 'N'은 기지국이 상위 계층 신호 (e.g., RRC 신호) 또는 물리 제어 /데이터 채널을 통 해 단말에 알려줄 수 있다.
[314] 도 16 은 S 셀에서 전송되는 CSI-IM 을 설정하는 방법 중 또 다른 하나를 나 타내는 도면이다.
[315] 도 16을 참조하면, CSI-IM의 주기 'P,는 5 ms로 설정되므로, CSI-IM 자원은 SF #M, M+5, M+10, M+15에 할당될 수 있다. 또한, TxOP 구간의 주기 'Κ' 값은 10 SF 으로, 하나의 TxOP 구간의 크기 'N,는 6 SF으로 설정되었다고 가정한다. 이때, 설정 된 CSI-IM 이 모두 TxOP 구간 안에 존재하므로 모든 CSI-IM 이 유효하다. 즉, 할당 된 CSI-IM 자원의 설정 주기에 따라 TxOP 의 주기 및 TxOP 구간을 적절하게 설정 함으로써 유효한 CSI-IM의 개수를 증가시킬 수 있다.
[316] 도 17 은 S 씰에서 전송되는 CSI-IM 을 설정하는 방법 증 또 다론 하나를 나 타내는 도면이다.
[317] 비면허 대역 동작의 특성상 채널 상황으로 인해 기지국이 원하는 SF 부터 TxOP 구간을 시작하지 못할 수 있다. 예를 들어, 도 17 과 같이 SF #M+10 부터 TxOP 구간을 시작하려 했으나, CS 결과 계속 비지 상태로 판단되면 실제 TxOP 시 작 SF은 1 SF 이상 지연될 수 있다. 이러한 경우, 기지국은 P 샐의 PDCCH 또는 E- PDCCH 를 통해 SF #M+10 에서 TxOP 구간의 시작 시점이 지연되었음을 단말에 알 리고, 실제 TxOP 시작 시점에서 몇 개의 SF이 지연되었음을 알려줄 수 있다.
[318] 도 17에서는 1개의 SF이 지연되었으므로, SF #M+1 1에서 기지국은 P샐에서 (E)PDCCH를 통해 이를 단말에 알려주고, S셀은 CSHM 자원 위치에 1 SF오프셋을 주도록 설정할 수 있다. 즉, TxOP 시작 시점이 1 SF 지연되었기 때문에 CSI-IM 역시 1 SF 지연된, SF #M+1 1, M+16에 설정됨으로써 유효한 CSI-IM의 개수를 늘일 수 있 다. [319] 4.3 간섭 평균화 방법
[320] 4.3.1 CSI-IM 측정 구간설정
[3211 유효한 CSI-IM 으로부터 측정된 간섭양을 평균화하는 원도우 크기 (window size)에 대해서, 기지국은 CSI-IM 구간을 설정할 수 있다. 이때, 원도우 크기를 나타 내는 CSI-IM 구간은 1) 수 msec에 해당하는 시간, 2) 한 개의 TxOP 구간 또는 3) 다 수 개의 TxOP 구간으로 설정될 수 있다.
[322] 이때, CSI-IM 구간 값은 사전에 기지국이 단말에게 상위 계층 신호 (via PCell) 나 물리 제어^ 11이터 채널을 통해 알려줄 수 있다. 예를 들어, CSI-IM 구간 값이 1 TxOP 구간이라면, 기지국 및 /또는 단말은 매 TxOP 구간마다 간섭 평균화 값을 초기 화한다. 만약, CSI-IM 구간이 6 TxOP 구간이라면, 단말은 과거 6 개의 TxOP 구간들 상의 CSI-IM 자원을 모두 이용하여 간섭을 측정할 수 있다. 본 발명의 실시예들에서 는, 이를 간섭 평균화라 부르기로 한다.
[323] 간섭 평균화를 위한 CSI-IM 구간은 현재 TxOP 구간이 끝나는 SF 을 기준으 로 설정될 수 있다. 예를 들어, 설정된 CSI-IM 구간이 20 ms 구간이라면, 도 19 에서 현재 TxOP 구간이 끝나는 SF #M+5 를 기준으로 단말은 20 ms 동안의 유효한 CSI- IM 자원을 모두 이용하여 간섭 평균화를 수행할 수 있다. 이때 유효한 CSI-IM 은 4.2.1 절에서 제안된 방법에 의해 정의될 수 있다. 도 19는 간섭 평균화를 위한 구간 값이 설정되는 경우의 TxOP 서브프레임 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[324] 본 발명의 다른 측면으로서, 설정된 CSI-IM 구간 동안 유효한 CSI-IM 자원이 없거나 유효한 CSI-IM 의 개수가 작아서 신뢰할만한 CSI 측정이 수행되지 못했다고 판단된 경우, 기지국은 상위 계층 신호나 물리 제어 /데이터 채널을 통해 미리 정의 된 초기값에 해당하는 CSI(e.g., CQI/RI/PMI) 값을 기지국에 피드백 할 수 있다. 이때, 초기 값의 일례로 CQI 값은 'Out of Range' 값으로 설정될 수 있다.
[325] 4.3.2 장기 채널 통계 이용 방법
[326] 비면허 대역 동작의 특성상, 히든 노드 문제에 의해 TxOP 구간이라도 다론 시스템 (e.g., non-LTE system)에서 데이터 전송을 시도할 수 있다. 예를 들어, 도 14 에서 SF #M+1 과 같이 TxOP 구간에 속해 있다고 하더라도 히든 노드 문제에 의해 다른 시스템의 데이터 전송으로 인해 단말은 과도하게 높은 간섭올 측정할 수 있다.
[327] 예를 들어, 4.3.1 절에서 기지국이 CSI-IM 구간을 하나의 TxOP 구간으로 설정 한 경우를 가정한다. 이때, 해당 TxOP 구간에서 히든 노드 문제에 의해 단말은 과도 하게 높은 간섭을 측정하고 그 간섭양을 토대로 CQI 값을 계산하여 피드백할 수 있 다. 이러한 경우, 단말은 정상 상태일 때보다 지나치게 낮은 MCS 레벨을 할당 받게 될 수 있다. 따라서, 단말에 대한 DL 데이터 전송이 매우 비효율적으로 운용될 수 있다.
[328] 즉, 단말이 측정된 간섭양의 단순 평균값만을 활용하여 CSI(e.g., CQI 등)를 기 지국으로 보고하면 히든 노드 문제에 의한 간섭의 영향으로 지나치게 낮은 MCS 등 급을 할당 받을 수 있다. 이를 해결하기 위해, 단말은 간섭 측정 값에 대해 장기 채 널 통계 (long-term Channel Statistics)를 활용하도톡 구성될 수 있다.
[329] 이때, 통계의 일 예로 간섭 평균값뿐만 아니라, 분산 (variance) 값을 활용할 수 있다.
[330] 통계의 다른 예로, 간섭 값의 누적분포함수 (CDF: Cumulative Distribution Function) 분포를 활용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상위 x %의 간섭 상황에서 BLER (Block error rate)이 10%가 되는 MCS를 CQI로 선정하고, 해당 CQI를 기지국 에게 보고할 수 있다.
[331] 즉, 단말은 간섭 평균화를 위한 CSI-IM 구간을 기반으로 측정한 간섭 값에 대해서 간섭량의 평균값, 분산값 및 /또는 CDF 분포를 기반으로 기설정된 조건 이상 의 CQI를 기지국에 보고할 수 있다.
[332] 도 19는 간섭 평균화를 위한 CDF 분포도의 일례를 나타내는 도면이다.
[333] 단말은 측정된 간섭 값의 히스토그램을 기반으로 도 19 와 같은 CDF 분포도 를 저장할 수 있다. 이때, 도 19 에서 상위 X % 의 간섭 상황이라 함은 단말이 측정 한 간섭 값이 —60 dBm 이하임을 의미한다. 따라서, 단말은 -60 dBm 초과 간섭 값들 을 제외하고 간섭 평균화를 수행할 수 있다. 단말은 이러한 방법을 통해 얻은 간섭 평균 값들을 기반으로 BLER이 10%가 되는 MCS를 CQI로 선정 및 보고할 수 있다.
[334] 4.3.3 두 개의 간섭 평균값을 이용한 간섭 평균화 방법
[335] TxOP 구간 상의 히든 노드 문제로 인한 간섭 평균화 왜곡을 해결하기 위한 또 다른 방법으로써, 단말은 특정 임계값을 기반으로 두 개의 간섭 평균 값을 설정 할 수 있다. 예를 들어, 하나는 CSI-IM 구간 전체 동안의 제 1 간섭 평균 (i.e., Type A average)이고, 다른 하나는 과도하게 높다고 판단되는 간섭을 제외한 제 2 간섭 평균 (i.e., Type B average)이 설정될 수 있다.
[336] 이러한 경우에, 단말은 어떤 유효한 CSI-IM 구간에서 측정한 간섭양이 제 1 간섭 평균값보다 임계값 이상 높다면, 단말은 해당 간섭양을 제 2 간섭 평균 값에서 제외할 수 있다. 이때, 임계값은 사전에 기지국이 단말에게 상위 계충 신호 또는 물 리 제어 /데이터 채널을 통해 알려즐 수 있다.
[337] 따라서, 단말은 두 개의 IM 값을 통해 (i.e., Type A average값과 Type B average 값을 이용하여) 두 개의 CQI 값을 계산할 수 있다. 예를 들어, 단말이 제 1 간섭 평 균을 기반으로 계산한 CQI값을 제 1 CQI 값 (즉, Type A CQI)이라 정의하고, 제 2 간 섭 평균 (즉, Type B average)올 기반으로 계산한 CQI 값을 제 2 CQI 값 (즉, Type B CQI) 라고 정의할 수 있다.
[338] 이때 제 1 CQI 값은 히든 노드 문제로 인한 다론 시스템의 간섭을 고려한 보 수적인 (conservative) CQI 값으로 해석될 수 있고, 제 2 CQI 값은 다른 시스템의 간섭 이 없는 이상적인 환경에서의 공격적인 (aggressive) CQI 값으로 해석될 수 있다.
[339] 이러한 경우, 단말은 두 개의 CQI 값들 (e.g., 제 1/제 2 CQI 값들) 중 하나의 대 표 CQI 값만올 기지국에 보고할 수 있다. 또한, 단말은 CQI 보고 시 어떠한 CQI 값 이 보고되는지 나타내기 위해 해당 CQI 값에 대한 인덱스를 함께 보고할 수 있다.
[340] 또는, 단말은 4.3.2 절에서 설명한 장기간 '채널 통계 둥에 기반하여 두 개의 CQI 값들 중 하나의 CQI 값을 선택하고, 선택한 CQI만을 기지국에 보고할 수 있다.
[341] 또는, 단말은 두 개의 CQI 값 모두를 기지국에 보고할 수 있다. 이때, 피드백 된 두 개의 CQI 값 들 중 어떤 값을 선택할지, 또는 두 개의 CQI 값들을 어떻게 적 절히 활용할지 여부는 기지국에서 결정할 수 있다. 단말이 두 개의 CQI 값 모두를 기지국에 알릴 경우, 단말은 두 CQI 값에 대한 차분 값 (또는 오프셋 값)을 기지국에 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제 1 CQI 값 또는 제 2 CQI 값 중 하나의 CQI를 보고하되, 추가적으로 두 CQI 값의 차분 값을 보고함으로써 시그널링 오버헤드를 줄 일 수 있다.
[342] 4.3.4 비주기적 CSI 트리거링 연동 방법
[343] 단말은 S샐에 대한 비주기적 CSI 트리거링 (Aperiodic CSI triggering)과 연동된 CSI 참조 자원 상에서만 사전에 정의된 (혹은 시그널링된) 유효한 CSI-IM 자원이 존 재한다고 간주할 수 있다. 다시 말해서, 비주기적 CSI 트리거링과 연동되지 않은 CSI-IM 자원은 존재하지 않는다고 가정할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 비주기적 CSI 트리거링과 연동된 CSI 참조 자원 상의 유효한 CSI-IM만을 이용하여 간섭을 측 정할 수 있다.
[344] 4.3.1 절 내지 4.3.3절에서 단말이 유효한 CSI-IM의 정확한 위치를 알기 위해 서는, 단말은 TxOP 구간이 언제 시작하고 언제 끝나는 지를 명확히 알아야 한다. 즉: 기지국은 TxOP 구간 동안 PDSCH를 스케줄링 받은 단말 이외에, CSI 측정을 수행하 는 단말들에게도 TxOP 구간임을 (예를 들어, 공용 서치 스페이스 (CSS: Common Search Space)를 통해) 알려주는 것이 바람직하다.
[345] 그러나, TxOP 구간 마다 실제 PDSCH 를 수신하는 단말 이외에 다른 단말들 에게 CSS를 통해 TxOP 구간임을 알려주는 것은 기지국 입장에서 매 큰 오버헤드가 될 수 있다. 따라서 기지국은 TxOP 구간의 시작 및 끝 시점을 모든 단말들에게 통 지하는 대신에,기지국은 TxOP 구간이 할당되는 SF들에서 PDSCH가 실제 스케줄링 되는지 여부를 기존 LTE/LTE-A 시스템과 동일하게 DCI를 통해 알려줄 수 있다. 즉, 비록 단말은 TxOP 구간의 시작과 종료를 명확히 알지 못하지만, 해당 SF 에서 DCI 가 있으면 PDSCH를 수신하고, DCI가 없으면 PDSCH를 수신하지 않도록 동작할 수 있다.
[346] 이와 같이 TxOP 의 시작과 종료를 단말이 알지 못하게 되는 경우, 각 단말은 유효한 CSI-IM 자원을 찾기 힘들 수 있다. 이때, 비주기적 CSI 트리거링과 연동된 SF에서만 CSI-IM이 유효하다고 가정할 수 있다.
[347] 도 20 은 비주기적 CSI 트리거링과 연동된 CSI-IM 을 설정하는 방법 중 하나 를 나타내는 도면이다.
[348] 도 20 에서 비주기적 CSI가 트리거링 되는 시점이 SF #M 이라고 가정할 때, 비주기적 CSI 트리거링과 연동된 SF은 SF #M또는 SF #(M-k) 일 수 있다. 이때, 비 주기적 CSI 트리거링과 연동된 CSI-IM이라는 것은 비주기적 CSI가 PDCCH를 통해 SF #M에서 트리거링 되는 경우, CSI-IM이 동일 서브프레임인 SF #M또는 k SF 이전 인 SF #(M-k)에 설정되는 것을 의미한다. k 값은 기지국과 단말 간에 상위계층신호 또는 물리 제어 /데이터 채널 둥을 통해 사전에 설정된 값이다.
[349] 단말은 비주기적 CSI 트리거링과 연동된 SF 에 대해서만 간섭 평균화를 수행 한다는 것을 특징으로 하며, 해당 SF 의 CSI-IM 외에 다른 물리 시그널 (예를 들어, cell-specific reference signal, UE-specific reference signal, CSI-RS 등)을 통해 간섭 즉정을 수행할 수 있다.
[350】 4.3.5 RRM측정 및 보고
[351】 단말은 S 샐에 대한 RRM(Radio Resource Management) 측정을 수행하여 RRM 측정 값을 기지국에게 보고할 수 있다.
[352】 예를 들어, RRM 측정 값은 TxOP 구간 이내에서의 RSRQ 값 또는 상기 4.3.1 내지 4.3.4 절에서 설명한 간섭 평균화 값이 될 수 있다. 또는 RRM 측정 값은 RSRQ(Reference Signal Received Quality) 또는 간섭 평균화 값이 아닌 새로운 매트릭 (metric) 값이 될 수 도 있다. 예를 들어, TxOP 구간 안에서만 평균을 취한 평균 간섭 양으로 {RSRP}/{ Average interference} 값이 있다. RSRP(Reference Signal Received Power) 값은 기지국에서 전송된 참조 신호의 수신 전력 값으로 셀 전력 값이다.
[353] RRM 측정 값올 보고 받은 기지국은 특정 단말이 TxOP 구간 상에서 간섭량 이 심하다고 판단되면 기지국은 해당 단말에게 S 셀을 통한 데이터 전송을 시도하지 않을 수 있다. 이때, 간섭량이 많은지 여부는 {RRM 측정 값} > {사전에 정의된 (또 는, 시그널링된) 임계값 }으로 판단될 수 있다.
[354] 4.3.6 CSI-RS 자원에의 확장 적용
[355] 상술한 본 발명의 실시예들은 CSI-IM 자원 설정뿐만 아니라, CSI-RS 자원을 설정하는 경우에도 동일한 방식으로 적용될 수 있다.
[356] 4.4 CSI-IM을 이용한 간섭 측정 및 간섭 평균화 방법
[357] 이하에서는 상술한 본 발명의 실시예들을 기반으로 단말이 CSI-IM 을 이용하 여 IM을 수행하고, IM을 이용하여 CSI를 측정하여 기지국에 보고하는 방법들에 대 해서 설명한다.
[358] 도 21 은 기지국에서 CSI-IM 을 설정하고 이를 이용하여 단말이 CSI 를 보고 하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[359】 기지국은 CSI-IM 구성 정보를 설정할 수 있다. CSI-IM 구성 정보에는 CSI-IM 자원의 설정 주기 값 'Ρ' , TxOP 구간의 주기 값 'K' 및 TxOP 구간의 크기는 'N' 증 하나 이상이 포함될 수 있다 (S21 10). [360] 기지국은 CSI-IM 구성 정보를 P 셀을 통해 상위 계층 시그널 (e.g., RRC 또는 MAC 신호)를 이용하여 반 정적으로 단말에 전송할 수 있다. 즉, 단말은 TxOP 구간 에서 CSI-IM 구성 정보에 따라 CSI-IM 자원을 이용할 수 있다 (S2120).
[361] 이후, 기지국은 S 셀을 통해 DL 데이터를 전송할 필요가 있는 경우 캐리어 센싱 (CS) 과정을 수행하여, 현재 채널 상태가 비지 상태인지 또는 유휴 상태인지 관 단할 수 있다 (S2130).
[362] 채널 상태가 유휴 상태이면, 기지국은 S 셀을 통해 'N,개의 서브프레임으로 구성된 TxOP 구간에서 DL 데이터를 전송할 수 있다 (S2140).
[363] 단말은 S2120 단계에서 수신한 CSI-IM 구성 정보를 이용하여 CSI 를 측정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 CSI-IM 구성 정보를 기반으로 CSI-IM 자원이 설정되는 SF들을 확인할 수 있고, 해당 SF들에서 CSI-IM 자원을 기반으로 TxOP 구간에 대한 간섭량을 측정할 수 있다. 또한 단말은 측정한 간섭량 및 TxOP 구간에서 전송되는 DL 데이터 및 /또는 참조 신호들을 기반으로 TxOP 구간에 대한 CSI를 측정할 수 있 다 (S2150).
[364] 단말은 측정한 CSI를 기지국으로 주기적 또는 비주기적으로 보고할 수 있다. 주기적 또는 비주기적 CSI 보고 방식은 2.6 절에서 설명한 방법들을 기반으로 수행 될 수 있다 (S2160).
[365] 본 발명의 다른 측면으로, S2120 단계에서 기지국은 CSI-IM 구성 정보를 물 리 계층 시그널 (예를 들어, PDCCH 또는 PDSCH)를 통해 동적으로 단말에 전송할 수 있다ᅳ 이러한 경우, 반 정적으로 CSI-IM 구성 정보를 전송하는 경우보다 시그널링 오버헤드는 커질 수 있으나, 비면허 대역에서 S 샐에 TxOP 구간을 비주기적으로 설 정하는 경우에 보다 적웅적으로 CSI-IM 자원을 구성할 수 있다.
[366] 도 21 에서 설명한 실시예는 상술한 4.1 절 및 4.2절에서 설명한 방법들에 적 용될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 CSI-IM 구성 정보를 설정하는 방법은 4.2.1 절 내 지 4.2.3절 내용이 적용될 수 있다.
[367] 도 22 는 CSI-IM 구간 정보를 기반으로 단말이 CSI 를 계산하는 방법을 설명 하기 위한 도면이다. 도 22는 S2150 단계를 보다 상세하게 설명하기 위해 제공된다.
[368] 기지국은 CSI-IM 을 설정하기 위해 CSI-IM 구간 정보를 상위 계층 신호 (예를 들어, RRC 또는 MAC 신호) 또는 물리 계층 채널을 이용하여 단말에 전송할 수 있 다 (S2210). [369] 단말은 CSI-IM 구간 정보를 기반으로 TxOP 구간에 해당되는 CSI-IM 을 이용 하여 간섭 측정을 수행한다 (S2220).
[370] 또한, 단말은 히든 노드 문제로 인한 간섭량의 왜곡을 방지하기 위해 간섭 평균화를 수행할 수 있다. 이때, 간섭 평균화 방법은 S2220 단계에서 측정한 간섭량 을 기반으로 4.3.1 절 내지 4.3.4 절에서 설명한 간섭 평균화 방법들이 이용될 수 있 다 (S2230).
[371] 단말은 측정한 간섭 값, 수신된 E>L 데이터 및 CSI-RS 를 기반으로 TxOP 구 간에 대한 CSI를 계산하여 기지국으로 보고할 수 있다 (S2240, S2250). [372] 5. 구현 장치
[373] 도 23에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 22에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
[374] 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.
[375] 즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및 /또는 메시지의 전송 및 수신을 제어 하기 위해 각각 송신기 (Transmitter: 2340, 2350) 및 수신기 (Receiver: 2350, 2370)를 포 함할 수 있으며, 정보, 데이터 및 /또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나 (2300, 2310) 등을 포함할 수 있다. 송신기
[376] 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서 (Processor: 2320, 2330)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적 으로 저장할 수 있는 메모리 (2380, 2390)를 각각 포함할 수 있다.
[377] 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 방법들올 조합하여, TxOP 구간을 설정하고 TxOP 구간에 대한 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국의 프로세서는 TxOP 구간에 대한 동 작을 지원하기 위해 송신기 및 수신기를 제어할 수 있다. 단말의 프로세서는 기지 국으로부터 수신한 TxOP 구간에 대한 설정 정보를 기반으로 TxOP 구간 동작을 지원할 수 있다. 이때, 단말의 프로세서는 송신기 및 수신기를 제어하여 TxOP 동 작을 지원할 수 있다. 상세한 동작 내용은 3절 및 4절을 참조할 수 있다. [378] 단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변 복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속 (OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케즐링, 시분할듀플렉스 (TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및 /또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 23 의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
【379】 한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀 를러폰, 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.
[380] 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.
[381] 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 둥 에 의해 구현될 수 있다.
[382] 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, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이 크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[383] 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 (2380, 2390)에 저장되어 프로세서 (2320, 2330)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. [384] 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】
[385] 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 시스템올 웅용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
비면허 대역과의 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선접속시스템에서 단말이 전송 기회 (TxOP) 구간에 대한 채널상태정보 (CSI)를 보고하는 방법에 있어서, 상기 TxOP 구간과 관련된 채널상태정보 간섭 측정 (CSI-IM) 구성 정보를 프라이머리셀 (P셀)을 통해 수신하는 단계;
상기 CSI-IM 구성 정보를 기반으로 CSI-IM이 설정되는 세컨더리샐 (S샐)의 서브프레임에서 간섭량을 측정하는 단계;
상기 간섭량을 이용하여 상기 S 셀의 상기 TxOP 구간에 대한 CSI 를 측정 하는 단계; 및
상기 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고,
상기 P셀은 면허 대역에서 구성되는 서빙셀이고, 상기 S셀은 상기 비면허 대역에서 구성되는 서빙샐인, CSI 보고 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 단말은 상기 TxOP 구간에 포함되는 CSI-IM 만을 이용하여 상기 간섭 량을 측정하는, CSI 보고 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 TxOP 구간에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보
(DCI)를 수신하는 단계; 및
상기 DCI 가 전송된 상기 TxOP 구간 내의 서브프레임에서만 하향링크 데 이터를 수신하는 단계를 더 포함하는, CSI 보고 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 TxOP 구간에 대해서 무선자원측정 (RRM)을 수행하는 단계; 및 측정한 RRM 값을 상기 기지국에 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 RRM 값은 상기 간섭량을 상기 TxOP 구간에 대해 평균을 취한 평균 간섭양 및 참조신호 수신 전력 값을 기반으로 측정되는, CSI 보고 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서, 상기 CSI-IM 이 설정되는 주기는 상기 TxOP 구간의 크기보다 작도록 구성 되되,
상기 CSI-IM 구성 정보는 상기 CSI-IM 의 주기 정보, 상기 TxOP 구간의 크기 정보 및 상기 CSI-IM 이 설정되는 서브프레임을 지시하기 위한 오프셋값을 포함하는, CSI 보고 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 TxOP 구간의 크기 및 상기 TxOP 구간이 설정되는 주기는 상기 CSI- IM의 주기 정보에 기반하여 설정되고,
상기 CSI-IM 구성 정보는 상기 CSI-IM 의 주기 정보 P, 상기 TxOP 구간의 주기 정보 K 및 상기 TxOP 구간의 크기 정보 N을 포함하는, CSI 보고 방법.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 주기 정보 K는 2P의 크기를 갖고,
상기 크기 정보 N은 P+1로 설정되는, CSI 보고 방법.
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
상기 단말은 간섭 평균화를 수행하기 위해 CSI-IM 구간 내에서 설정되는 모든 CSI-IM에 대해 간섭량을축정하는, CSI 보고 방법 .
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 CSI-IM 구간은 하나 이상의 서브프레임 단위 또는 하나 이상의 TxOP 구간 단위로 설정되는, CSI 보고 방법.
【청구항 10]
제 9항에 있어서,
상기 단말은 상기 CSI-IM 구간을 기반으로 측정한 간섭값들 중에서 누적 분포함수를 기반으로 기설정된 임계값 이내에 해당하는 간섭량만을 이용하여 간섭 평균화를 수행하는, CSI 보고 방법 .
【청구항 111
제 9항에 있어서, 상기 단말은 상기 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량을 이용하여 제 1간섭평균값을 계산하는 단계; 및
상기 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량 중 상기 제 1 간섭평균값 이 하의 간섭량만을 이용하여 제 2 간섭평균값을 계산하는 단계를 더 포함하는, CSI 보고방법.
【청구항 12]
비면허 대역과의 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 기회 (TxOP) 구간에 대한 채널상태정보 (CSI)를 보고하기 위한 단말은,
송신기;
수신기; 및
상기 송신기 및 상기 수신기를 제어하여 상기 TxOP 구간에 대한 CSI 를 보고하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는:
상기 수신기를 제어하여 상기 TxOP 구간과 관련된 채널상태정보 간섭 측 정 (CSI-IM) 구성 정보를 프라이머리셀 (P셀)을 통해 수신하고;
상기 CSI-IM 구성 정보를 기반으로 CSI-IM이 설정되는 세컨더리셀 (S샐)의 서브프레임에서 간섭량을 측정하고;
상기 간섭량올 이용하여 상기 S 샐의 상기 TxOP 구간에 대한 CSI를 측정 하고;
상기 송신기를 제어하여 상기 CSI 를 상기 기지국으로 전송하도톡 구성되 며,
상기 P샐은 면허 대역에서 구성되는 서빙샐이고, 상기 S셀은 상기 비면허 대역에서 구성되는 서빙셀인, 단말.
【청구항 13]
제 12항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 TxOP 구간에 포함되는 CSI-IM 만을 이용하여 상기 간섭량을 측정하는, 단말.
【청구항 14】
제 12항에 있어서,
상기 CSI-IM 이 설정되는 주기는 상기 TxOP 구간의 크기보다 작도록 구성 되되, 상기 CSI-IM 구성 정보는 상기 CSI-IM의 주기 정보 및 상기 TxOP 구간의 크기 정보를 포함하는, 단말.
【청구항 15】
제 12항에 있어서,
상기 TxOP 구간의 크기 및 상기 TxOP 구간이 설정되는 주기는 상기 CSI-
IM의 주기 정보에 기반하여 설정되고,
상기 CSI-IM 구성 정보는 상기 CSI-IM 의 주기 정보 P, 상기 TxOP 구간의 주기 정보 K 및 상기 TxOP 구간의 크기 정보 N을 포함하는, 단말.
【청구항 16】
제 15항에 있어서,
상기 주기 정보 K는 2P의 크기를 갖고,
상기 크기 정보 N은 P+1로 설정되는, 단말.
【청구항 17】
제 15항에 있어서,
상기 프로세서는 간섭 평균화를 수행하기 위해 CSI-IM 구간 내에서 설정 되는 모든 CSI-IM에 대해 간섭량을 측정하는, 단말.
【청구항 18】
제 17항에 있어서,
상기 CSI-IM 구간은 하나 이상의 서브프레임 단위 또는 하나 이상의 TxOP 구간 단위로 설정되는, 단말.
【청구항 19]
제 18항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 CSI-IM 구간을 기반으로 측정한 간섭값들 중에서 누적분포함수를 기반으로 기설정된 임계값 이내에 해당하는 간섭량만을 이용하여 간섭 평균화를 수행하는, 단말.
【청구항 20】
제 18항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량을 이용하 여 제 1간섭평균값을 계산하고;
상기 CSI-IM 구간 내에서 측정된 모든 간섭량 중 상기 제 1 간섭평균값 이 하의 간섭량만을 이용하여 제 2 간섭평균값을 계산하도록 더 구성되는, 단말.
PCT/KR2015/004320 2014-04-29 2015-04-29 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치 WO2015167250A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/307,704 US10122480B2 (en) 2014-04-29 2015-04-29 Method for reporting channel state information on transmission opportunity duration in wireless access system supporting unlicensed band, and device supporting same
KR1020167033405A KR20170003597A (ko) 2014-04-29 2015-04-29 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US16/160,331 US10686542B2 (en) 2014-04-29 2018-10-15 Method for reporting channel state information on transmission opportunity duration in wireless access system supporting non-licensed band, and device supporting same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461986087P 2014-04-29 2014-04-29
US61/986,087 2014-04-29

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/307,704 A-371-Of-International US10122480B2 (en) 2014-04-29 2015-04-29 Method for reporting channel state information on transmission opportunity duration in wireless access system supporting unlicensed band, and device supporting same
US16/160,331 Continuation US10686542B2 (en) 2014-04-29 2018-10-15 Method for reporting channel state information on transmission opportunity duration in wireless access system supporting non-licensed band, and device supporting same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015167250A1 true WO2015167250A1 (ko) 2015-11-05

Family

ID=54358893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/004320 WO2015167250A1 (ko) 2014-04-29 2015-04-29 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간에 대한 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Country Status (3)

Country Link
US (2) US10122480B2 (ko)
KR (1) KR20170003597A (ko)
WO (1) WO2015167250A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017172047A1 (en) * 2016-03-27 2017-10-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission in a wireless network
US20170311339A1 (en) * 2014-10-10 2017-10-26 China Academy Of Telecommunications Technology Data transmission method and apparatus
WO2018056784A1 (ko) * 2016-09-26 2018-03-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 이를 위한 장치
EP3393184A4 (en) * 2016-02-05 2018-12-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting control data

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6547737B2 (ja) * 2014-03-18 2019-07-24 ソニー株式会社 装置
US10425211B2 (en) * 2014-09-01 2019-09-24 Lg Electronics Inc. Method for measuring and reporting channel state in wireless access system supporting unlicensed band
WO2016047514A1 (ja) * 2014-09-26 2016-03-31 京セラ株式会社 基地局及びユーザ端末
US10219256B2 (en) * 2015-01-13 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Control information feedback for eCC on PCell
KR102423756B1 (ko) * 2015-01-29 2022-07-21 삼성전자주식회사 셀 집적 시스템에서 하향 제어 채널 정보 송신 방법 및 장치
GB2537190B (en) * 2015-04-10 2017-10-11 Samsung Electronics Co Ltd Interference reporting
KR102448866B1 (ko) * 2015-09-07 2022-09-30 엘지전자 주식회사 Fdr 방식을 사용하는 장치가 자기간섭 제거를 수행하기 위한 방법
US10098140B2 (en) * 2016-01-27 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Channel reservation techniques for unlicensed spectrum
US10517021B2 (en) 2016-06-30 2019-12-24 Evolve Cellular Inc. Long term evolution-primary WiFi (LTE-PW)
US10178668B2 (en) * 2016-08-08 2019-01-08 Qualcomm Incorporated Periodic and aperiodic CSI reporting procedures for enhanced licensed assisted access
KR102398999B1 (ko) 2017-06-09 2022-05-16 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 대역폭 구성 방법 및 기기
WO2019071580A1 (zh) * 2017-10-13 2019-04-18 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、终端设备和网络设备
KR102414678B1 (ko) 2018-01-08 2022-06-29 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 상향링크 전송전력 제어 방법 및 장치
WO2019160720A1 (en) * 2018-02-13 2019-08-22 Idac Holdings, Inc. Methods for unlicensed resource selection
JP7066862B2 (ja) 2018-02-15 2022-05-13 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 帯域幅部分とphy設定とのアライメント
JP7064602B2 (ja) 2018-03-02 2022-05-10 オッポ広東移動通信有限公司 無線通信方法及び装置
WO2019221471A1 (ko) * 2018-05-16 2019-11-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
US11147099B2 (en) * 2018-10-19 2021-10-12 Qualcomm Incorporated Indication using cross carrier signaling in a wireless communications network
US11863996B2 (en) * 2019-03-08 2024-01-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Centralized coordination for shared spectrum systems
US11805540B2 (en) * 2020-04-24 2023-10-31 Qualcomm Incorporated Techniques for selection or indication of a channel state information report parameter
CN117597875A (zh) * 2021-07-23 2024-02-23 上海诺基亚贝尔股份有限公司 利用信道状态波动进行报告的机制

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130279361A1 (en) * 2011-01-20 2013-10-24 Lg Electronics Inc. Method of reducing intercell interference in wireless communication system and apparatus thereof
US20140036881A1 (en) * 2011-04-13 2014-02-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US20140071931A1 (en) * 2011-05-18 2014-03-13 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting control information in wireless communication system
US20140092878A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Alexei Davydov Method of enhanced interference measurements for channel state information (csi) feedback

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8929282B2 (en) * 2008-11-06 2015-01-06 Htc Corporation Method and apparatus for TTI bundling transmission in a wireless communications system
US20130265984A1 (en) * 2011-03-07 2013-10-10 Honggang Li Grouped machine-to-machine communications
US20140036882A1 (en) * 2011-04-01 2014-02-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system of handling in-device coexistence in various wireless network technologies
US9603091B2 (en) * 2012-04-24 2017-03-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Reducing periodic reporting in discontinuous receive (DRX) mode
US9106386B2 (en) * 2012-08-03 2015-08-11 Intel Corporation Reference signal configuration for coordinated multipoint
US9300451B2 (en) * 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
US9306725B2 (en) * 2013-03-13 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information for adaptively configured TDD communication systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130279361A1 (en) * 2011-01-20 2013-10-24 Lg Electronics Inc. Method of reducing intercell interference in wireless communication system and apparatus thereof
US20140036881A1 (en) * 2011-04-13 2014-02-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US20140071931A1 (en) * 2011-05-18 2014-03-13 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting control information in wireless communication system
US20140092878A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Alexei Davydov Method of enhanced interference measurements for channel state information (csi) feedback

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3GPP; TSG RAN; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 11", 3GPP TS 36.213 V11.1.0., 20 December 2012 (2012-12-20), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/dynareport/36213.htm> *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170311339A1 (en) * 2014-10-10 2017-10-26 China Academy Of Telecommunications Technology Data transmission method and apparatus
US10660113B2 (en) * 2014-10-10 2020-05-19 China Academy Of Telecommunications Technology Data transmission method and apparatus
EP3393184A4 (en) * 2016-02-05 2018-12-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting control data
US10827464B2 (en) 2016-02-05 2020-11-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting control data
US11509439B2 (en) 2016-03-27 2022-11-22 Ofinno, Llc Multi-subframe uplink grant in a wireless device
US11671227B2 (en) 2016-03-27 2023-06-06 Ofinno, Llc Multi-subframe uplink grant in a wireless device
CN109644068A (zh) * 2016-03-27 2019-04-16 欧芬诺技术有限责任公司 无线网络中的信道状态信息传输
EP3522413A1 (en) * 2016-03-27 2019-08-07 Ofinno, LLC Channel state information transmission in a wireless network
CN109644068B (zh) * 2016-03-27 2020-04-21 欧芬诺有限责任公司 无线网络中的信道状态信息传输
WO2017172047A1 (en) * 2016-03-27 2017-10-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission in a wireless network
KR20200066381A (ko) * 2016-09-26 2020-06-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11006428B2 (en) 2016-09-26 2021-05-11 Lg Electronics Inc. Method for interference measurement in wireless communication system and apparatus for same
US11039453B2 (en) 2016-09-26 2021-06-15 Lg Electronics Inc. Method for interference measurement in wireless communication system and apparatus for same
KR102186257B1 (ko) 2016-09-26 2020-12-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11589365B2 (en) 2016-09-26 2023-02-21 Lg Electronics Inc. Method for interference measurement in wireless communication system and apparatus for same
WO2018056784A1 (ko) * 2016-09-26 2018-03-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 이를 위한 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US10686542B2 (en) 2020-06-16
US20190052382A1 (en) 2019-02-14
US10122480B2 (en) 2018-11-06
KR20170003597A (ko) 2017-01-09
US20170063479A1 (en) 2017-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10686542B2 (en) Method for reporting channel state information on transmission opportunity duration in wireless access system supporting non-licensed band, and device supporting same
JP6945602B2 (ja) 非免許帯域を支援する無線接続システムにおいてディスカバリ参照信号を送信する方法及び装置
CN107852299B (zh) 在支持免授权频带和载波聚合的无线接入系统中发送数据突发的方法和装置
KR102081939B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송을 제어하는 방법 및 장치
KR101749118B1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치
JP6370808B2 (ja) 無線接続システムにおいて擬似コロケーションを行う方法および装置
KR102047707B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
US10349294B2 (en) Efficient relay transmission method and device in wireless access system supporting device to device communication
KR101842204B1 (ko) 무선접속 시스템에서 256qam 지원을 위한 채널상태정보 보고 방법 및 장치
US10862607B2 (en) Method for transceiving shortened physical downlink shared channel in wireless access system supporting unlicensed band, and device supporting same
US10574515B2 (en) Method for configuring transmission opportunity section in wireless access system supporting unlicensed band, and device for supporting same
US10425211B2 (en) Method for measuring and reporting channel state in wireless access system supporting unlicensed band
US20180205526A1 (en) Method and device for transmitting and receiving tracking reference signal in wireless communication system supporting unlicensed band
US20180249499A1 (en) Method for performing cca in wireless access system supporting unlicensed band, and apparatus for supporting same
WO2015122723A1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
US9860886B2 (en) Methods and devices for transceiving/transmitting downlink data in wireless access system supporting new carrier type
US10117269B2 (en) Method and device for transmitting and receiving data in wireless access system supporting unlicensed band
KR20170084111A (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 백오프 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
CN112492613B (zh) 在支持未授权带的无线接入系统中执行cca的方法及其装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15785756

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15307704

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167033405

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15785756

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1