WO2016032293A2 - 무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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    • H04W64/003Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management locating network equipment

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving a reference signal in a wireless communication system.
  • a node is a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal with a user device having one or more antennas.
  • a communication system having a high density of nodes can provide higher performance communication services to user equipment by cooperation between nodes.
  • This multi-node cooperative communication method in which a plurality of nodes communicate with a user equipment using the same time-frequency resources, is more efficient than a conventional communication method in which each node operates as an independent base station and communicates with the user equipment without mutual cooperation. It has much better performance in data throughput.
  • each node cooperates using a plurality of nodes, acting as base stations or access points, antennas, antenna groups, radio remote headers (RRHs), radio remote units (RRUs). Perform communication.
  • the plurality of nodes are typically located more than a certain distance apart.
  • the plurality of nodes may be managed by one or more base stations or base station controllers that control the operation of each node or schedule data to be transmitted / received through each node.
  • Each node is connected to a base station or base station controller that manages the node through a cable or dedicated line.
  • Such a multi-node system can be viewed as a kind of multiple input multiple output (MIMO) system in that distributed nodes can simultaneously communicate with a single or multiple user devices by transmitting and receiving different streams.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the multi-node system transmits signals using nodes distributed in various locations, the transmission area that each antenna should cover is reduced as compared to the antennas provided in the existing centralized antenna system. Therefore, compared to the existing system implementing the MIMO technology in the centralized antenna system, in the multi-node system, the transmission power required for each antenna to transmit a signal can be reduced.
  • the transmission distance between the antenna and the user equipment is shortened, path loss is reduced, and high-speed data transmission is possible.
  • the transmission capacity and power efficiency of the cellular system can be increased, and communication performance of relatively uniform quality can be satisfied regardless of the position of the user equipment in the cell.
  • the base station (s) or base station controller (s) connected to the plurality of nodes cooperate with data transmission / reception, signal loss occurring in the transmission process is reduced.
  • the correlation (correlation) and interference between the antennas are reduced. Therefore, according to the multi-node cooperative communication scheme, a high signal to interference-plus-noise ratio (SINR) can be obtained.
  • SINR signal to interference-plus-noise ratio
  • the multi-node system is designed to reduce the cost of base station expansion and backhaul network maintenance in the next generation mobile communication system, and to increase service coverage and channel capacity and SINR. In parallel with or in place of a centralized antenna system, it is emerging as a new foundation for cellular communication.
  • the present invention proposes a scheme for receiving a reference signal and a related operation in a wireless communication system.
  • a method for receiving a reference signal for positioning in a wireless communication system the method being performed by a terminal and receiving neighbor cell related information including a plurality of cell related information in which an aggregated positioning reference signal (PRS) is transmitted.
  • PRS aggregated positioning reference signal
  • the sequence of aggregation PRS may be initialized by a unique identifier assigned to the plurality of cells.
  • unique identifiers assigned to the plurality of cells may be associated with geographic location relationship information between the plurality of cells.
  • the plurality of cell related information may include a unique identifier assigned to the plurality of cells.
  • the plurality of cell related information may include PRS configuration information for each of the plurality of cells.
  • the PRS configuration information may include cyclic prefix (CP) length information and cell specific reference signal (CRS) antenna port configuration information of a corresponding cell.
  • CP cyclic prefix
  • CRS cell specific reference signal
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same or only PRS configuration information for some cells of the plurality of cells may be CP length information or CRS antenna.
  • the method includes the CP length information or the CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information of the primary cell if there is a primary cell configured for the UE among the plurality of cells. If there is no primary cell among the plurality of cells, CP length information or CRS antenna port configuration information included in PRS configuration information of a cell having the lowest cell index among the remaining cells is applied to the aggregate PRS. Determining may include.
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same or only PRS configuration information for some cells of the plurality of cells may be CP length information or CRS antenna. If the port configuration information is included, the method may include determining that CP length information or CRS antenna port configuration information included in PRS configuration information of a predetermined cell is applied to the aggregation PRS.
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same or only PRS configuration information for some cells of the plurality of cells may be CP length information or CRS antenna. If the port configuration information is included, the method includes determining that an extended CP length has been applied to the aggregated PRS when the PRS configuration information for one or more of the plurality of cells includes extended CP length information. The extended CP length may be set only in the subframe in which the PRS is transmitted.
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same or only PRS configuration information for some cells of the plurality of cells may be CP length information or CRS antenna. If port setting information is included, the method may include determining that transmission of the aggregated PRS is invalid.
  • the method may include CP length information or CRS antenna port configuration for the one cell. And determining that information has been applied to the aggregation PRS.
  • the method may include determining that transmission of the aggregated PRS is valid. .
  • the method may further comprise receiving information about a valid interval for generating a single RSTD measurement value based on the aggregated PRS.
  • the priority of RSTD measurement for the plurality of cells may be determined as the highest RSTD measurement priority of the plurality of cells.
  • the priority of the RSTD measurement for each of the plurality of cells may be determined according to the reception quality of the aggregated PRS received from each cell.
  • a terminal configured to receive a reference signal for position determination in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • the terminal includes a radio frequency (RF) unit and a processor configured to control the RF unit,
  • the processor receives neighbor cell related information including a plurality of cell related information through which an aggregate positioning reference signal (PRS) is transmitted, receives the aggregate PRS using the plurality of cell related information, and receives the received aggregate.
  • the reference signal time difference (RSTD) for the plurality of cells may be measured using a PRS, and the sequence of the aggregate PRS may be initialized by a unique identifier assigned to the plurality of cells.
  • RSTD reference signal time difference
  • reception of a reference signal and measurement of the reference signal can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 6 and 7 illustrate RE mapping of a positioning reference signal (PRS).
  • PRS positioning reference signal
  • CC 8 illustrates a co-located component carrier (CC) or cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates a positioning reference signal (PRS) transmitted from a co-located component carrier (CC) or cell according to an embodiment of the present invention.
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 11 shows a block diagram of an apparatus for implementing an embodiment (s) of the present invention.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices which transmit and receive user data and / or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this.
  • the UE may be a terminal equipment (MS), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), or a wireless modem. It may be called a modem, a handheld device, or the like.
  • a BS generally refers to a fixed station communicating with the UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
  • BS includes Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, Processing Server (PS), Transmission Point (TP) May be called in other terms.
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • PS Processing Server
  • TP Transmission Point
  • BS is collectively referred to as eNB.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a user equipment.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their name.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, and the like.
  • the node may not be an eNB.
  • it may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU).
  • RRHs, RRUs, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • RRH or RRU, RRH / RRU is generally connected to an eNB by a dedicated line such as an optical cable
  • RRH / RRU and eNB are generally compared to cooperative communication by eNBs connected by a wireless line.
  • cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed at one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • Nodes are also called points. Unlike conventional centralized antenna systems (ie, single node systems) where antennas are centrally located at base stations and controlled by one eNB controller, in a multi-node system A plurality of nodes are typically located farther apart than a predetermined interval.
  • the plurality of nodes may be managed by one or more eNBs or eNB controllers that control the operation of each node or schedule data to be transmitted / received through each node.
  • Each node may be connected to the eNB or eNB controller that manages the node through a cable or dedicated line.
  • the same cell identifier (ID) may be used or different cell IDs may be used for signal transmission / reception to / from a plurality of nodes.
  • ID cell identifier
  • each of the plurality of nodes behaves like some antenna group of one cell.
  • a multi-node system may be regarded as a multi-cell (eg, macro-cell / femto-cell / pico-cell) system.
  • the network formed by the multiple cells is particularly called a multi-tier network.
  • the cell ID of the RRH / RRU and the cell ID of the eNB may be the same or may be different.
  • both the RRH / RRU and the eNB operate as independent base stations.
  • one or more eNB or eNB controllers connected with a plurality of nodes may control the plurality of nodes to simultaneously transmit or receive signals to the UE via some or all of the plurality of nodes.
  • multi-node systems depending on the identity of each node, the implementation of each node, etc., these multi-nodes in that multiple nodes together participate in providing communication services to the UE on a given time-frequency resource.
  • the systems are different from single node systems (eg CAS, conventional MIMO system, conventional relay system, conventional repeater system, etc.).
  • embodiments of the present invention regarding a method for performing data cooperative transmission using some or all of a plurality of nodes may be applied to various kinds of multi-node systems.
  • a node generally refers to an antenna group spaced apart from another node by a predetermined distance or more
  • embodiments of the present invention described later may be applied even when the node means any antenna group regardless of the interval.
  • the eNB may control the node configured as the H-pol antenna and the node configured as the V-pol antenna, and thus embodiments of the present invention may be applied. .
  • a communication scheme that enables different nodes to receive the uplink signal is called multi-eNB MIMO or CoMP (Coordinated Multi-Point TX / RX).
  • Cooperative transmission schemes among such cooperative communication between nodes can be largely classified into joint processing (JP) and scheduling coordination.
  • the former may be divided into joint transmission (JT) / joint reception (JR) and dynamic point selection (DPS), and the latter may be divided into coordinated scheduling (CS) and coordinated beamforming (CB).
  • DPS is also called dynamic cell selection (DCS).
  • JP Joint Processing Protocol
  • JR refers to a communication scheme in which a plurality of nodes receive the same stream from the UE.
  • the UE / eNB combines the signals received from the plurality of nodes to recover the stream.
  • the reliability of signal transmission may be improved by transmit diversity.
  • DPS in JP refers to a communication technique in which a signal is transmitted / received through one node selected according to a specific rule among a plurality of nodes.
  • DPS since a node having a good channel condition between the UE and the node will be selected as a communication node, the reliability of signal transmission can be improved.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide a communication service. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal from / to an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the cell providing uplink / downlink communication service to the UE is particularly called a serving cell.
  • the channel state / quality of a specific cell means a channel state / quality of a channel or communication link formed between an eNB or a node providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node on a channel CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resource to which the antenna port (s) of the specific node is assigned to the specific node. Can be measured using CSI-RS (s).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • adjacent nodes transmit corresponding CSI-RS resources on CSI-RS resources orthogonal to each other.
  • Orthogonality of CSI-RS resources means that the CSI-RS is allocated by CSI-RS resource configuration, subframe offset, and transmission period that specify symbols and subcarriers carrying the CSI-RS. This means that at least one of a subframe configuration and a CSI-RS sequence for specifying the specified subframes are different from each other.
  • Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information) / CFI ( Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink format ACK / ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / downlink data, and also a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) / Physical (PUSCH) Uplink Shared CHannel / PACH (Physical Random Access CHannel) means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry uplink control information (UCI) / uplink data / random access signals, respectively.
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink format ACK / ACK
  • the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below:
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH is hereinafter referred to as uplink control information / uplink on or through PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
  • PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used for downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
  • Figure 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • Figure 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in the 3GPP LTE / LTE-A system
  • Figure 1 (b) is used in the 3GPP LTE / LTE-A system
  • the frame structure for time division duplex (TDD) is shown.
  • a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 Ts), and is composed of 10 equally sized subframes (SF). Numbers may be assigned to 10 subframes in one radio frame.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. 20 slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the singular subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of a singular frame.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • OFDM symbol may mean a symbol period.
  • the signal transmitted in each slot is * Subcarriers and It may be represented by a resource grid composed of OFDM symbols.
  • Represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot Represents the number of RBs in the UL slot.
  • Wow Depends on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • Denotes the number of OFDM symbols in the downlink slot Denotes the number of OFDM symbols in the UL slot.
  • the OFDM symbol may be called an OFDM symbol, a Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDM) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot includes 7 OFDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot includes 6 OFDM symbols.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot includes 7 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having other numbers of OFDM symbols in the same manner. 2, each OFDM symbol, in the frequency domain, * Subcarriers are included.
  • the types of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard band, and direct current (DC) components.
  • the null subcarrier for the DC component is a subcarrier left unused and is mapped to a carrier frequency f0 during an OFDM signal generation process or a frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • 1 RB in the time domain It is defined as (eg, seven) consecutive OFDM symbols, and is defined by c (for example 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is * It consists of three resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is from 0 in the frequency domain * Index given up to -1, where l is from 0 in the time domain Index given up to -1.
  • Two RBs one in each of two slots of the subframe, occupying the same consecutive subcarriers, are called a physical resource block (PRB) pair.
  • PRB physical resource block
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located in the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe is called a PDSCH region.
  • Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to the UL transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DCI downlink control information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • paging channel a downlink shared channel
  • the transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel may also be called DL scheduling information or a DL grant, and may be referred to as an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the transmission format and resource allocation information is also called UL scheduling information or UL grant.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • various formats such as formats 0 and 4 for uplink and formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, and 3A are defined for uplink.
  • Hopping flag RB allocation, modulation coding scheme (MCS), redundancy version (RV), new data indicator (NDI), transmit power control (TPC), and cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • UL shift demodulation reference signal
  • CQI request UL assignment index
  • HARQ process number transmitted precoding matrix indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the DCI format that can be transmitted to the UE depends on the transmission mode (TM) configured in the UE.
  • TM transmission mode
  • not all DCI formats may be used for a UE configured in a specific transmission mode, but only certain DCI format (s) corresponding to the specific transmission mode may be used.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
  • REGs resource element groups
  • a CCE set in which a PDCCH can be located is defined for each UE.
  • the set of CCEs in which a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a search space (SS).
  • SS search space
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates that the UE will monitor is defined as a search space.
  • a search space for each DCI format may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE-specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is configured for a plurality of UEs.
  • An aggregation level defining the search space is as follows.
  • One PDCCH candidate corresponds to 1, 2, 4 or 8 CCEs depending on the CCE aggregation level.
  • the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
  • monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
  • the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs. Basically, since the UE does not know where its PDCCH is transmitted, every Pframe attempts to decode the PDCCH until every PDCCH of the corresponding DCI format has detected a PDCCH having its own identifier. It is called blind detection (blind decoding).
  • the eNB may transmit data for the UE or the UE group through the data area.
  • Data transmitted through the data area is also called user data.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) may be allocated to the data area.
  • Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH.
  • the UE may read data transmitted through the PDSCH by decoding control information transmitted through the PDCCH.
  • Information indicating to which UE or UE group data of the PDSCH is transmitted, how the UE or UE group should receive and decode PDSCH data, and the like are included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A", a radio resource (eg, a frequency location) of "B” and a transmission of "C".
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • format information eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • a reference signal reference signal For demodulation of the signal received by the UE from the eNB, a reference signal reference signal (RS) to be compared with the data signal is required.
  • the reference signal refers to a signal of a predetermined special waveform that the eNB and the UE know each other, which the eNB transmits to the UE or the eNB, and is also called a pilot.
  • Reference signals are divided into a cell-specific RS shared by all UEs in a cell and a demodulation RS (DM RS) dedicated to a specific UE.
  • the DM RS transmitted by the eNB for demodulation of downlink data for a specific UE may be specifically referred to as a UE-specific RS.
  • the DM RS and the CRS may be transmitted together, but only one of the two may be transmitted.
  • the DM RS transmitted by applying the same precoder as the data may be used only for demodulation purposes, and thus RS for channel measurement should be separately provided.
  • an additional measurement RS, CSI-RS is transmitted to the UE.
  • the CSI-RS is transmitted every predetermined transmission period consisting of a plurality of subframes, unlike the CRS transmitted every subframe, based on the fact that the channel state is relatively not changed over time.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • the UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of a UL subframe to carry user data.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated in this way is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, RB pairs occupy the same subcarrier.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet (eg, codeword) on a PDSCH. This indicates whether the PDCCH or PDSCH is successfully received.
  • One bit of HARQ-ACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of HARQ-ACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • CSI Channel State Information
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the amount of uplink control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for control information transmission.
  • SC-FDMA available for UCI means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of a subframe including a Sounding Reference Signal (SRS), the last SC of the subframe
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the -FDMA symbol is also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports various formats according to the transmitted information.
  • Table 4 shows a mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE / LTE-A system.
  • the PUCCH format 1 series is mainly used to transmit ACK / NACK information
  • the PUCCH format 2 series is mainly used to carry channel state information (CSI) such as CQI / PMI / RI
  • the PUCCH format 3 series is mainly used to transmit ACK / NACK information.
  • eNBs evolved Node Bs
  • RSDD reference signal time difference
  • OBDOA Observed Time Difference Of Arrival
  • an LTE positioning protocol (LPP) is defined to support the OTDOA scheme, and the LPP informs the UE of OTDOA-ProvideAssistanceData having the following configuration as an information element (IE).
  • IE information element
  • OTDOA-ProvideAssistanceData :: SEQUENCE ⁇
  • OTDOA-ReferenceCellInfo means a cell which is a reference of RSTD measurement, and is configured as follows.
  • OTDOA-ReferenceCellInfo :: SEQUENCE ⁇
  • OTDOA-NeighbourCellInfoList :: SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqLayers)) OF OTDOA-NeighbourFreqInfo
  • OTDOA-NeighborFreqInfo :: SEQUENCE (SIZE (1..24)) OF OTDOA-NeighbourCellInfoElement
  • OTDOA-NeighbourCellInfoElement :: SEQUENCE ⁇
  • PRS-Info contained in the OTDOA-ReferenceCellInfo with OTDOA-NeighbourCellInfo is specifically PRS Bandwidth, PRS Configuration Index (I PRS), Number of Consecutive Downlink Subframes, composed of the following as PRS Muting Information .
  • PRS-Info :: SEQUENCE ⁇
  • prs-Bandwidth ENUMERATED ⁇ n6, n15, n25, n50, n75, n100, ... ⁇ ,
  • 5 shows a PRS transmission structure according to the parameters.
  • the PRS Periodicity and the PRS Subframe Offset are determined according to the value of the PRS Configuration Index (IPRS), and the corresponding relations are shown in the following table.
  • IPRS PRS Configuration Index
  • PRS Configuration Index I PRS
  • PRS Periodicity subframes
  • PRS Subframe Offset subframes 0-159 160 I PRS 160-479 320
  • I PRS -160 480-1119 640
  • I PRS -480 1120-23399 1280 I PRS -1120
  • Positioning reference signal PRS
  • the PRS has a transmission opportunity, that is, a positioning occasion, at a period of 160, 320, 640, or 1280 ms, and may be transmitted during N DL subframes consecutive to the positioning opportunity. Wherein N may have a value of 1, 2, 4, or 6. Although the PRS may be transmitted substantially in the positioning opportunity, it may be muted for intercell interference control cooperation. Information about this PRS muting is signaled to the UE by prs-MutingInfo. Unlike the system band of the serving base station, the transmission bandwidth of the PRS may be set independently and is transmitted in a frequency band of 6, 15, 25, 50, 75, or 100 resource blocks (RBs).
  • RBs resource blocks
  • the transmission sequence of the PRS is generated by initializing a pseudo-random sequence generator for each OFDM symbol as a function of a slot index, an OFDM symbol index, a cyclic prefix (CP) type, and a cell ID.
  • the generated transmission sequences of the PRS are mapped to resource elements (REs) as shown in FIG. 6 (general CP) and FIG.
  • the location of the RE to be mapped can shift on the frequency axis, the shift value being determined by the cell ID.
  • the position of the PRS transmission RE shown in FIGS. 6 and 7 is a case where the frequency shift is zero.
  • the UE receives configuration information on the list of PRSs to be searched from the location management server of the network for PRS measurement.
  • the information includes PRS configuration information of a reference cell and PRS configuration information of neighbor cells.
  • the configuration information of each PRS includes the occurrence period and offset of the positioning opportunity, the number of consecutive DL subframes constituting one positioning opportunity, the cell ID used to generate the PRS sequence, the CP type, and the CRS antenna considered in the PRS mapping. The number of ports, and the like.
  • the PRS configuration information of neighbor cells includes slot offsets and subframe offsets of neighbor cells and reference cells, and the degree of inaccuracy of the expected RSTD and the expected RSTD. It is intended to assist in determining at what point in time to detect and with what time window the PRS should be searched.
  • the RSTD refers to a relative timing difference between the neighboring or neighboring cell j and the reference cell i. That is, the RSTD may be represented by T subframeRxj -T subframeRxi , where T subframeRxj is a time point at which the UE receives the start of a specific subframe from the neighbor cell j, and T subframeRxi is a UE received from the neighbor cell j It is the time point at which the start of the subframe corresponding to the specific subframe from the reference cell i, which is closest in time to the specific subframe, is received.
  • the reference point for the observed subframe time difference is the antenna connector of the UE.
  • the conventional positioning schemes are already supported by the 3GPP UTRA and E-UTRA standards (eg, LTE Rel-9), but in recent years, higher accuracy is required, especially for in-building positioning schemes. . That is, although the conventional positioning schemes can be commonly applied to outdoor and indoor environments, the conventional positioning accuracy is, for example, in the NLOS (non-LOS) environment for the E-CID scheme. It is known as 150m and 50m in LOS environment.
  • the OTDOA method based on PRS also includes an eNB synchronization error, an error caused by multipath propagation, an RSTD measurement quantization error of a UE, a timing offset estimation error, and the like. Positional error can exceed 100m.
  • the A-GNSS method has a limitation in complexity and battery consumption since a GNSS receiver is required, and there is a limitation in using it for positioning in a building.
  • the cellular network basically transmits a specific pilot signal (for example, a specific reference signal type that can be separately identified for each base station / transmission point) to the terminal, and the terminal measures each pilot signal to determine a specific positioning technique.
  • a specific pilot signal for example, a specific reference signal type that can be separately identified for each base station / transmission point
  • the terminal measures each pilot signal to determine a specific positioning technique.
  • the positioning-related estimates eg, OTDOA and RSTD estimates
  • the PRS is designed to be set at a single antenna port as shown in FIGS. 6 and 7 to calculate positioning related estimates of the UE.
  • a scheme of transmitting a PRS in multiple antenna ports may be considered.
  • a specific scheme for transmitting the PRS to a plurality of antenna ports is proposed.
  • a carrier corresponding to each frequency band is defined as a component carrier (CC) and may be combined up to five CCs.
  • CC component carrier
  • a cell managing system information is defined as a primary cell (PCell) and other cells as a secondary cell (SCell), and a carrier corresponding to the PCell is defined as a primary CC (PCC).
  • the SCells may be configured to the UE supporting CA scheme through the SCell configuration transmitted by the higher layer signal, and the UE always configures the ACK / NACK feedback channel for the SCells included in the SCell configuration. It is.
  • the actual data transmission and reception follows the activation / deactivation setting transmitted through the MAC layer, and data transmission and reception are performed only for the SCell in an active state.
  • a base station informs a UE of co-location information between a plurality of CCs in consideration of a CA scheme, and considers a method in which a UE performs a positioning technique using the co-location information.
  • the operation in the LTE system will be described as a specific embodiment of the operation proposed by the present invention.
  • the IE when the base station informs the IE for positioning, the IE may include ID information about a geographic location represented by N bits.
  • the terminal may determine that cells having the same ID are in co-location, that is, in the same geographical location, and corresponding Information can be used for positioning.
  • a physical cell identity (PCI) for identifying cells transmitting signals in a PHY layer (physical layer) and an enhanced cell global (ECGI) for unique cells for distinguishing cells from around the world Define identity.
  • PCI physical cell identity
  • ECGI enhanced cell global
  • the present invention proposes a method of defining a separate ID for distinguishing a geographic location as a geographical cell ID (GCI) and including the GCI in an IE for positioning that informs the UE.
  • GCI geographical cell ID
  • the GCI information may be included in OTDOA-ReferenceCellInfo and OTDOA-NeighbourCellInfo as shown in the following example.
  • OTDOA-ReferenceCellInfo :: SEQUENCE ⁇
  • OTDOA-NeighbourCellInfoElement :: SEQUENCE ⁇
  • the base station may transmit PRS in M co-located CCs to which a continuous CA scheme is applied, and the base station may transmit the aggregated PRS sequence.
  • the terminal may receive a signal in a wide frequency band proportional to the number of CCs combined.
  • transmitting a single PRS for the combined CCs according to the continuous CA scheme may be a method of increasing the resolution of the TDOA estimation.
  • the base station may have N RBs set for data transmission in each CC, and resources in which virtual subcarriers between two adjacent CCs connected by successive CA schemes are equal to N RBs and Vs.
  • N RB, agg M * N RB + (M-1) * N RB
  • V may be configured to generate and transmit the aggregated PRS sequence.
  • the generation of the PRS sequence considers the resources in which the virtual subcarriers exist, but the actual PRS is not transmitted in the virtual subcarrier.
  • the PRS sequence aggregated in the LTE system may be designed as follows.
  • the reference-signal sequence r l, ns (m) is defined by the following equation.
  • n s is a slot number in a radio frame and l is an OFDM symbol number in the slot.
  • Pseudo-random sequence c (i) is defined as described below.
  • the pseudo-random sequence is at the beginning of each OFDM symbol
  • N ID agg is a value for initialization of the aggregated PRS sequence, and is given as a PCI of a PCell having the lowest CC index among the CCs aggregated according to the continuous CA scheme, or described above.
  • N CP is as follows.
  • Pseudo-random sequence c (i) is defined by a gold sequence of length-31.
  • Initialization of the second m-sequence is accompanied by a value that depends on the application of the sequence. Is referred to.
  • FIG 9 illustrates an aggregated PRS sequence in the frequency domain according to an embodiment of the invention.
  • a CP that is applied to the aggregated PRS (or CA-based PRS) by the base station as an additional operation ( Cyclic prefix) information or CRS antenna port information can be separately set.
  • the base station may set a separate PRS-Info for the aggregated PRS (or CA-based PRS) to the terminal, and may separately set CP information or CRS antenna port information in the corresponding PRS-Info as follows.
  • PRS-Info :: SEQUENCE ⁇
  • prs-Bandwidth ENUMERATED ⁇ n6, n15, n25, n50, n75, n100, ... ⁇ ,
  • the CP for the PRS (or CA-based PRS) in which the terminal is aggregated may be assumed according to a method previously promised between the base station and the terminal.
  • the terminal receives an IE for positioning purpose for a plurality of cells (ie, CCs) corresponding to the aggregated PRS (or CA-based PRS), and then receives CP information (or CRS antenna port information) in the IE.
  • CCs a plurality of cells
  • CP information or CRS antenna port information
  • the CP in the IE for the primary cell is the aggregated PRS (or CA-based PRS). If the primary cell does not exist, the CP (or CRS antenna port setting) in the IE for the CC having the lowest cell index among the secondary cells (or CCs) is assumed to be applied. (Or CA-based PRS).
  • a CP (or CRS antenna port configuration) in IE for the CC is configured as the aggregated PRS (or CA-based PRS). Is assumed.
  • the terminal may specify the CP (or CRS antenna port configuration) for the remaining CCs. It is assumed that CP (or CRS antenna port setting) of CC is applied.
  • CCs transmitting the aggregated PRS may apply extended CP only to SFs on which the aggregated PRS (or CA-based PRS) is transmitted.
  • CP information in each IE is received.
  • the following operation can be performed based on the antenna port information).
  • CP or CRS antenna port configuration information in the IE for the cell is co-located. Assume that the batch is applied to the PRS of the cell.
  • the terminal may be configured for CP (or CRS antenna port configuration) of the remaining cells. It is assumed that CP (or CRS antenna port setting) of the specific cell is applied.
  • the plurality of cells having the co-located identifier may transmit the PRS at the same time, and may apply the extended CP only to the SFs transmitting the PRS.
  • each PRS cannot utilize the co-location characteristic. That is, the UE assumes that the plurality of cells are not co-located and performs an operation such as RSTD measurement by using PRS for each cell as before without assistance of co-location information.
  • the serving base station of the terminal may transmit the plurality of co-locations to the corresponding terminal.
  • An operation of generating a single measurement value (eg, RSTD) using the PRS transmitted from the received cells may inform information about a valid measurement interval.
  • the base station sets a section of t + T 0 from a specific time point t to the terminal, and the terminal utilizes a plurality of PRSs (or PRS sequences) transmitted from a plurality of cells having the same co-located identifier within the section. To generate a single measurement.
  • a base station proposes a method of initializing and generating a PRS sequence based on GCI or virtual cell identity (VCI) instead of PCI.
  • VCI virtual cell identity
  • the aggregated PRS transmission scheme according to an embodiment of the present invention described above is effective for CA capable terminals having a wider frequency band by a continuous CA scheme, but by legacy terminals before Rel-10. Has the disadvantage that it cannot be utilized.
  • frequency shift FS
  • resolution of correlation between transmitted and received PRSs can be improved. For example, if k m FS is applied to the m th RS signal x [n], and the receiver applies FS as much as -k m to the signal received through the channel, and derives y m [n], It is expressed as an equation.
  • N is a time axis index of a discrete time domain
  • is a circular convolution
  • X [k], Y [k], H [k] are DFT transforms of x [n], y [n], h [n], for example X [k] It is defined as follows.
  • the final correlation C is obtained by summing correlations for M RS signals as follows.
  • f [n] generated by the summation of FS and the correlation has the same role as a filter in the discrete time domain, M limited filter taps on the frequency axis, and 1 on each tap. It is expressed by the form which has a filter coefficient.
  • x [n] is transmitted in a Zadoff-Chu sequence having a length N.
  • the self-correlation of x [n] then has a resolution in time units corresponding to 1 / N of the OFDM symbol length.
  • x [n] is equal to the case where FS is 0 and FS is N from the viewpoint of 2N FFT size, and when the correlations are summed, f [n] of the equation It can be expressed as
  • the operation is to obtain the effect of applying the FS by transmitting the same PRS to each CC for the CC to which the continuous CA scheme is applied.
  • different CCs may be configured to have different PCIs for operational purposes, and the PRS may be configured to flexibly generate a PRS sequence for the same purpose as the above example in which initialization of sequence generation is a PCI parameter.
  • the scheme is not supported.
  • the present invention proposes a method in which a base station initializes and generates a PRS sequence based on GCI or VCI instead of PCI in order to transmit the same PRS while having a structure of individual PRS in consecutive CAs as in the above example.
  • the following shows an example of adding the VCI information to the PRS-Info IE.
  • PRS-Info :: SEQUENCE ⁇
  • a measurement priority of a specific neighbor cell is the most among the co-located cell and the corresponding cell.
  • information about up to 24 neighboring cells for each frequency layer is transmitted for up to three frequency layers to be RSTD measured through OTDOA-NeighborCellInfo.
  • the UE gives priority to each frequency layer as follows in performing the measurement, and makes the highest neighboring cell in the list have the highest priority in the same frequency layer.
  • the list may contain all cells (up to 3x24 cells) belonging to the same frequency layer or cells from different frequency layers with the first cell in the list still being the highest priority for measurement.
  • the present invention proposes an operation in which the UE regards the measurement priority of the co-located cells as the value of the cell having the highest measurement priority among the cells.
  • a reference signal received quality (RSRQ) is set to measure a priority of the co-located cells.
  • RSRQ reference signal received quality
  • the measurement priority for a set of co-located CCs depends on the priority of a cell having the highest measurement priority among the cells in the set.
  • the priority relationship in the set should also be defined, and in this embodiment, the co-located cells are composed of CCs divided into frequency bands, so that the interference environment is better.
  • the UE may use the RSRQ as an indicator for the interference environment.
  • the terminal supporting the CA scheme when the terminal supporting the CA scheme is configured with information on the PRS muting information, SCell on / off, SCell activation / inactivity, SCell on / off, PRS muting information, SCell activation / inactivity
  • SCell on / off we propose a method of giving high priority in the order of.
  • LTE Rel-12 in order to alleviate the effect of interference between cells, an operation of turning on / off SCells according to traffic load is considered.
  • the off-screen SCell can transmit only a discovery reference signal (DRS) and no PRS is transmitted. Accordingly, the UE assumes that the PRS is not transmitted for the cell that is off regardless of the PRS muting information.
  • DRS discovery reference signal
  • SCell activation / deactivation is a signal used for the purpose of indicating that its data is not transmitted from the cell to the UE, and the PRS may be transmitted even in an inactive cell. Accordingly, in this case, the UE fully recognizes whether the PRS is transmitted in the corresponding cell through the PRS muting information.
  • 10 is a method for receiving a reference signal for position determination in a wireless communication system and performing a measurement using the received reference signal.
  • the terminal 101 may receive neighbor cell related information including a plurality of cell related information through which an aggregate positioning reference signal (PRS) is transmitted from the serving cell 102 (S1010).
  • the terminal may receive, detect or measure the aggregate PRS using the plurality of cell-related information (S1020).
  • the aggregation PRS is transmitted from the plurality of cells, and the serving cell may be included in the plurality of cells.
  • the aggregation PRS is a sequence sharing the same sequence initialization value, and may be transmitted through a frequency band or a component carrier corresponding to the plurality of cells.
  • the same sequence initialization value may include unique identifiers assigned to the plurality of cells.
  • the unique identifiers assigned to the plurality of cells may be related to geographic location relationship information between the plurality of cells. That is, since the aggregate PRS is for positioning and to improve resolution of positioning by transmitting over a wide frequency band, the radio resource (ie, frequency band) to which the aggregate PRS is transmitted is the same or very close to the transmitter of the geographical position. Must come from Accordingly, the plurality of cells must be cells corresponding to geographic information within the same or very close range, and unique identifiers assigned to the plurality of cells are related to the geographic information.
  • the plurality of cell related information may include a unique identifier assigned to the plurality of cells. Additionally or alternatively, the plurality of cell related information may include PRS configuration information for each of the plurality of cells.
  • the PRS configuration information may include cyclic prefix (CP) length information of a corresponding cell and cell specific reference signal (CRS) antenna port configuration information.
  • CP cyclic prefix
  • CRS cell specific reference signal
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same, or only PRS configuration information for some cells of the plurality of cells includes CP length information or CRS antenna port configuration information. If there is a primary cell configured for the terminal among the plurality of cells, the terminal applies CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information of the primary cell to the aggregation PRS. If there is no primary cell among the cells, it may be determined that CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information of the cell having the lowest cell index among the remaining cells is applied to the aggregation PRS.
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells may not be the same, or CP length information or CRS antenna port configuration information may be used only for PRS configuration information for some cells of the plurality of cells.
  • the terminal may determine that CP length information or CRS antenna port configuration information included in PRS configuration information of a predetermined cell is applied to the aggregation PRS.
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same, or only CP length information or CRS antenna port configuration information for the PRS configuration information for some cells of the plurality of cells. If is included, when the PRS configuration information for one or more of the plurality of cells includes the extended CP length information, the terminal may determine that the extended CP length is applied to the aggregation PRS. An extended CP length may be set only in a subframe in which the aggregated PRS is transmitted.
  • CP length information or CRS antenna port configuration information included in the PRS configuration information for each of the plurality of cells is not the same, or only CP length information or CRS antenna port configuration information for the PRS configuration information for some cells of the plurality of cells. If is included, the terminal can determine that the transmission of the aggregation PRS is not valid.
  • the terminal when only the PRS configuration information for one cell of the plurality of cells includes CP length information or CRS antenna port configuration information, the terminal indicates that CP length information or CRS antenna port configuration information for the one cell is determined. It can be determined that it has been applied to the aggregate PRS.
  • the terminal may determine that transmission of the aggregated PRS is valid.
  • the terminal may receive information on the valid period for generating a single RSTD measurement value from the serving cell based on the aggregation PRS.
  • the priority of the RSTD measurement for the plurality of cells may be determined as the highest RSTD measurement priority among the plurality of cells.
  • the priority of the RSTD measurement for each of the plurality of cells may be determined according to the reception quality of the aggregated PRS received from each cell.
  • FIG. 10 may alternatively or additionally include at least some of the above-described embodiment (s).
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like, and in a wireless communication system.
  • the device is operatively connected to components such as the memory 12 and 22 storing the communication related information, the RF units 13 and 23 and the memory 12 and 22, and controls the components.
  • a processor 11, 21 configured to control the memory 12, 22 and / or the RF units 13, 23, respectively, to perform at least one of the embodiments of the invention described above.
  • the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store input / output information.
  • the memories 12 and 22 may be utilized as buffers.
  • the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • firmware or software When implementing the present invention using hardware, application specific integrated circuits (ASICs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays) may be provided in the processors 11 and 21.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memory 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 is predetermined from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 and has a predetermined encoding and modulation on a signal and / or data to be transmitted to the outside. After performing the transmission to the RF unit 13. For example, the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
  • the coded data string is also called a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the RF unit 13 may include Nt transmit antennas (Nt is a positive integer greater than or equal to 1).
  • the signal processing of the receiver 20 is the reverse of the signal processing of the transmitter 10.
  • the RF unit 23 of the receiving device 20 receives a radio signal transmitted by the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 may include Nr receive antennas, and the RF unit 23 frequency down-converts each of the signals received through the receive antennas to restore the baseband signal.
  • the RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may decode and demodulate a radio signal received through a reception antenna to restore data originally transmitted by the transmission apparatus 10.
  • the RF units 13, 23 have one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the RF units 13 and 23 to the outside under the control of the processors 11 and 21, or receives a radio signal from the outside to receive the RF unit 13. , 23).
  • Antennas are also called antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • a reference signal (RS) transmitted in correspondence with the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiver 20, and whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna.
  • RS reference signal
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
  • the antenna In the case of an RF unit supporting a multi-input multi-output (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, two or more antennas may be connected.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and the receiver 20 in the downlink.
  • the eNB operates as the receiving device 20 in the uplink, and operates as the transmitting device 10 in the downlink.
  • the transmitter and / or the receiver may perform at least one or a combination of two or more of the embodiments of the present invention described above.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하기 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며, 집성 PRS(positioning reference signal)가 전송되는 복수의 셀 관련 정보를 포함하는 이웃 셀 관련 정보를 수신하는 단계, 상기 복수의 셀 관련 정보를 이용하여 상기 집성 PRS를 수신하는 단계, 및 상기 수신된 집성 PRS를 이용하여 상기 복수의 셀을 위한 RSTD(reference signal time difference)를 측정하는 단계를 포함하고, 상기 집성 PRS의 시퀀스는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자에 의해 초기화될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신을 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
기기간(Machine-to-Machine, M2M) 통신과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 장치 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다. 또한, 사용자기기가 주변에서 엑세스할 수 있는 노드의 밀도가 높아지는 방향으로 통신 환경이 진화하고 있다. 노드라 함은 하나 이상의 안테나를 구비하여 사용자기기와 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 높은 밀도의 노드를 구비한 통신 시스템은 노드들 간의 협력에 의해 더 높은 성능의 통신 서비스를 사용자기기에게 제공할 수 있다.
복수의 노드에서 동일한 시간-주파수 자원을 이용하여 사용자기기와 통신을 수행하는 이러한 다중 노드 협력 통신 방식은 각 노드가 독립적인 기지국으로 동작하여 상호 협력 없이 사용자기기와 통신을 수행하는 기존의 통신 방식보다 데이터 처리량에 있어서 훨씬 우수한 성능을 갖는다.
다중 노드 시스템은 각 노드가, 기지국 혹은 엑세스 포인트, 안테나, 안테나 그룹, 무선 리모트 헤드(radio remote header, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)로서 동작하는, 복수의 노드를 사용하여 협력 통신을 수행한다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치해 있는 기존의 중앙 집중형 안테나 시스템과 달리, 다중 노드 시스템에서 상기 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링하는 하나 이상의 기지국 혹은 기지국 컨트롤러(controller)에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 기지국 혹은 기지국 컨트롤러와 케이블 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결된다.
이러한 다중 노드 시스템은 분산된 노드들이 동시에 서로 다른 스트림을 송/수신하여 단일 또는 다수의 사용자기기와 통신할 수 있다는 점에서 일종의 MIMO(multiple input multiple output) 시스템으로 볼 수 있다. 다만, 다중 노드 시스템은 다양한 위치에 분산된 노드들을 이용하여 신호를 전송하므로, 기존의 중앙 집중형 안테나 시스템에 구비된 안테나들에 비해, 각 안테나가 커버해야 하는 전송 영역이 축소된다. 따라서, 중앙 집중형 안테나 시스템에서 MIMO 기술을 구현하던 기존 시스템에 비해, 다중 노드 시스템에서는 각 안테나가 신호를 전송하는 데 필요한 전송 전력이 감소될 수 있다. 또한, 안테나와 사용자기기 간의 전송 거리가 단축되므로 경로 손실이 감소되며, 데이터의 고속 전송이 가능하게 된다. 이에 따라, 셀룰러 시스템의 전송 용량 및 전력 효율이 높아질 수 있으며, 셀 내의 사용자기기의 위치에 상관없이 상대적으로 균일한 품질의 통신 성능이 만족될 수 있다. 또한, 다중 노드 시스템에서는, 복수의 노드들에 연결된 기지국(들) 혹은 기지국 컨트롤러(들)이 데이터 전송/수신에 협력하므로, 전송 과정에서 발생하는 신호 손실이 감소된다. 또한, 일정 거리 이상 떨어져 위치한 노드들이 사용자기기와 협력 통신을 수행하는 경우, 안테나들 사이의 상관도(correlation) 및 간섭이 줄어들게 된다. 따라서, 다중 노드 협력 통신 방식에 의하면, 높은 신호 대 잡음비(signal to interference-plus-noise ratio, SINR)이 얻어질 수 있다.
이와 같은 다중 노드 시스템의 장점 때문에, 차세대 이동 통신 시스템에서 기지국 증설 비용과 백홀(backhaul) 망의 유지 비용을 줄이는 동시에, 서비스 커버리지의 확대와 채널용량 및 SINR의 향상을 위해, 다중 노드 시스템이 기존의 중앙집중형 안테나 시스템과 병행 혹은 대체하여 셀룰러 통신의 새로운 기반으로 대두되고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신을 위한 방안과 그와 관련된 동작을 제안하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하기 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며, 집성 PRS(positioning reference signal)가 전송되는 복수의 셀 관련 정보를 포함하는 이웃 셀 관련 정보를 수신하는 단계, 상기 복수의 셀 관련 정보를 이용하여 상기 집성 PRS를 수신하는 단계 및 상기 수신된 집성 PRS를 이용하여 상기 복수의 셀을 위한 RSTD(reference signal time difference)를 측정하는 단계를 포함하고, 상기 집성 PRS의 시퀀스는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자에 의해 초기화될 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자는 상기 복수의 셀들 간의 지리적 위치 관계 정보와 관련될 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 관련 정보는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 관련 정보는 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 PRS 설정 정보는 해당 셀의 CP(cyclic prefix) 길이 정보 및 CRS(cell specific reference signal) 안테나 포트 설정 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 방법은 상기 복수의 셀 중 상기 단말을 위해 설정된 프라이머리(primary) 셀이 있으면 상기 프라이머리 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되고, 상기 복수의 셀 중 상기 프라이머리 셀이 없으면 나머지 셀 중 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 방법은 사전에 지정된 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 방법은 상기 복수의 셀 중 하나 이상에 대한 PRS 설정 정보가 확장 CP 길이 정보를 포함한 경우, 확장 CP 길이가 상기 집성 PRS에 적용 되었다고 판단하는 단계를 포함하고, 상기 집성 PRS가 전송되는 서브프레임에서만 확장 CP 길이가 설정될 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 방법은 상기 집성 PRS의 전송이 유효하지 않다고 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 중 하나의 셀에 대한 PRS 설정 정보만이 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보를 포함하면, 상기 방법은 상기 하나의 셀에 대한 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하면, 상기 방법은 상기 집성 PRS의 전송이 유효하다고 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 방법은 상기 집성 PRS에 기반하여 단일 RSTD 측정 값을 생성하는 유효 구간에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀을 위한 RSTD 측정의 우선순위는 상기 복수의 셀 중 가장 높은 RSTD 측정 우선순위로 결정될 수 있다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 각각에 대한 RSTD 측정의 우선순위는 각 셀로부터 수신된 집성된 PRS의 수신 품질에 따라 결정될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하도록 구성된 단말로서, 상기 단말은 무선 주파수(Radio Frequency; RF) 유닛 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 집성 PRS(positioning reference signal)가 전송되는 복수의 셀 관련 정보를 포함하는 이웃 셀 관련 정보를 수신하고, 상기 복수의 셀 관련 정보를 이용하여 상기 집성 PRS를 수신하고, 그리고 상기 수신된 집성 PRS를 이용하여 상기 복수의 셀을 위한 RSTD(reference signal time difference)를 측정하도로 구성되고, 상기 집성 PRS의 시퀀스는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자에 의해 초기화될 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 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.
본 발명의 일 실시예에 의하면, 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 및 상기 참조 신호의 측정이 효율적으로 수행되도록 할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 4 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 5는 PRS 전송 구조를 도시한다.
도 6 및 도 7은 PRS(positioning reference signal)의 RE 맵핑을 도시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 코-로케이션된 CC(component carrier) 또는 셀을 도시한다.
도 9은 본 발명의 일 실시예에 따른 코-로케이션된 CC(component carrier) 또는 셀로부터 전송되는 PRS(positioning reference signal)을 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작을 예시한다.
도 11은 본 발명의 실시예(들)을 구현하기 위한 장치의 블록도를 도시한다.
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. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명에 있어서, 사용자기기(user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)와 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 단말(Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트(Access Point), PS(Processing Server), 전송 포인트(transmission point; TP)등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
본 발명에서 노드(node)라 함은 사용자기기와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨(power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 eNB에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU와 eNB에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치하여 하나의 eNB 컨트롤러(controller)에 의해 제어되는 기존의(conventional) 중앙 집중형 안테나 시스템(centralized antenna system, CAS)(즉, 단일 노드 시스템)과 달리, 다중 노드 시스템에서 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링(scheduling)하는 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 eNB 혹은 eNB 컨트롤러와 케이블(cable) 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결될 수 있다. 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드들로의/로부터의 통한 신호 전송/수신에는 동일한 셀 식별자(identity, ID)가 이용될 수도 있고 서로 다른 셀 ID가 이용될 수도 있다. 복수의 노드들이 동일한 셀 ID를 갖는 경우, 상기 복수의 노드 각각은 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작한다. 다중 노드 시스템에서 노드들이 서로 다른 셀 ID를 갖는다면, 이러한 다중 노드 시스템은 다중 셀(예를 들어, 매크로-셀/펨토-셀/피코-셀) 시스템이라고 볼 수 있다. 복수의 노드들 각각이 형성한 다중 셀들이 커버리지에 따라 오버레이되는 형태로 구성되면, 상기 다중 셀들이 형성한 네트워크를 특히 다중-계층(multi-tier) 네트워크라 부른다. RRH/RRU의 셀 ID와 eNB의 셀 ID는 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. RRH/RRU가 eNB가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 경우, RRH/RRU와 eNB는 모두 독립적인 기지국으로서 동작하게 된다.
이하에서 설명될 본 발명의 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드와 연결된 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러가 상기 복수의 노드 중 일부 또는 전부를 통해 UE에 동시에 신호를 전송 혹은 수신하도록 상기 복수의 노드를 제어할 수 있다. 각 노드의 실체, 각 노드의 구현 형태 등에 따라 다중 노드 시스템들 사이에는 차이점이 존재하지만, 복수의 노드가 함께 소정 시간-주파수 자원 상에서 UE에 통신 서비스를 제공하는 데 참여한다는 점에서, 이들 다중 노드 시스템들은 단일 노드 시스템(예를 들어, CAS, 종래의 MIMO 시스템, 종래의 중계 시스템, 종래의 리피터 시스템 등)과 다르다. 따라서, 복수의 노드들 중 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 협력 전송을 수행하는 방법에 관한 본 발명의 실시예들은 다양한 종류의 다중 노드 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 노드는 통상 타 노드와 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한 안테나 그룹을 일컫지만, 후술하는 본 발명의 실시예들은 노드가 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹을 의미하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, X-pol(Cross polarized) 안테나를 구비한 eNB의 경우, 상기 eNB가 H-pol 안테나로 구성된 노드와 V-pol 안테나로 구성된 노드를 제어한다고 보고 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
복수의 전송(Tx)/수신(Rx) 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 복수의 전송/수신 노드들 중에서 선택된 적어도 하나의 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 하향링크 신호를 전송하는 노드와 상향링크 신호를 수신하는 노드를 다르게 할 수 있는 통신 기법을 다중-eNB MIMO 또는 CoMP(Coordinated Multi-Point TX/RX)라 한다. 이러한 노드 간 협력 통신 중 협력 전송 기법은 크게 JP(joint processing)과 스케줄링 협력(scheduling coordination)으로 구분될 수 있다. 전자는 JT(joint transmission)/JR(joint reception)과 DPS(dynamic point selection)으로 나뉘고 후자는 CS(coordinated scheduling)과 CB(coordinated beamforming)으로 나뉠 수 있다. DPS는 DCS(dynamic cell selection)으로 불리기도 한다. 다른 협력 통신 기법에 비해, 노드 간 협력 통신 기법들 중 JP가 수행될 때, 보다 더 다양한 통신환경이 형성될 수 있다. JP 중 JT는 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로 전송하는 통신 기법을 말하며, JR은 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로부터 수신하는 통신 기법을 말한다. 상기 UE/eNB는 상기 복수의 노드들로부터 수신한 신호들을 합성하여 상기 스트림을 복원한다. JT/JR의 경우, 동일한 스트림이 복수의 노드들로부터/에게 전송되므로 전송 다이버시티(diversity)에 의해 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다. JP 중 DPS는 복수의 노드들 중 특정 규칙에 따라 선택된 일 노드를 통해 신호가 전송/수신되는 통신 기법을 말한다. DPS의 경우, 통상적으로 UE와 노드 사이의 채널 상태가 좋은 노드가 통신 노드로서 선택되게 될 것이므로, 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다.
한편, 본 발명에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP LTE-A 기반의 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 채널 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다. 일반적으로 인접한 노드들은 서로 직교하는 CSI-RS 자원들 상에서 해당 CSI-RS 자원들을 전송한다. CSI-RS 자원들이 직교한다고 함은 CSI-RS를 나르는 심볼 및 부반송파를 특정하는 CSI-RS 자원 구성(resource configuration), 서브프레임 오프셋(offset) 및 전송 주기(transmission period) 등에 의해 CSI-RS가 할당된 서브프레임들을 특정하는 서브프레임 구성(subframe configuration), CSI-RS 시퀀스 중 최소 한가지가 서로 다름을 의미한다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다. 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스(time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
도 1을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격(transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플레스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성(configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
표 1은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성(configuration)을 예시한 것이다.
표 1
DL-UL configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특이(special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3개 필드를 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2는 특이 프레임의 구성(configuration)을 예시한 것이다.
표 2
Special subframe configuration Normal cyclic prefix in downlink Extended cyclic prefix in downlink
DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in uplink Normal cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in uplink
0 6592·Ts 2192·Ts 2560·Ts 7680·Ts 2192·Ts 2560·Ts
1 19760·Ts 20480·Ts
2 21952·Ts 23040·Ts
3 24144·Ts 25600·Ts
4 26336·Ts 7680·Ts 4384·Ts 5120·Ts
5 6592·Ts 4384·Ts 5120·Ts 20480·Ts
6 19760·Ts 23040·Ts
7 21952·Ts 12800·Ts
8 24144·Ts - - -
9 13168·Ts - - -
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자(resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는
Figure PCTKR2015009085-appb-I000001
*
Figure PCTKR2015009085-appb-I000002
개의 부반송파(subcarrier)와
Figure PCTKR2015009085-appb-I000003
개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2015009085-appb-I000004
은 하향링크 슬롯에서의 자원블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고,
Figure PCTKR2015009085-appb-I000005
은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2015009085-appb-I000006
Figure PCTKR2015009085-appb-I000007
은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다.
Figure PCTKR2015009085-appb-I000008
은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며,
Figure PCTKR2015009085-appb-I000009
은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2015009085-appb-I000010
는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서,
Figure PCTKR2015009085-appb-I000011
*
Figure PCTKR2015009085-appb-I000012
개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호(reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 직류(Direct Current, DC) 성분을 위한 널(null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수(carrier frequency, f0)로 맵핑(mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency)라고도 한다.
일 RB는 시간 도메인에서
Figure PCTKR2015009085-appb-I000013
개(예를 들어, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 c개(예를 들어, 12개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB는
Figure PCTKR2015009085-appb-I000014
*
Figure PCTKR2015009085-appb-I000015
개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2015009085-appb-I000016
*
Figure PCTKR2015009085-appb-I000017
-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2015009085-appb-I000018
-1까지 부여되는 인덱스이다.
일 서브프레임에서
Figure PCTKR2015009085-appb-I000019
개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 물리자원블록(physical resource block, PRB) 쌍(pair)이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호(혹은, PRB 인덱스(index)라고도 함)를 갖는다. VRB는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈(localized) 타입의 VRB와 분산(distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호(VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대응된다. 즉, nPRB=nVRB가 된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들에는 0부터
Figure PCTKR2015009085-appb-I000020
-1순으로 번호가 부여되며,
Figure PCTKR2015009085-appb-I000021
=
Figure PCTKR2015009085-appb-I000022
이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB는 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 3을 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역(control region)에 대응한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원 영역(resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심볼(들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터영역(data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 UL 전송에 대한 응답으로 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답과 같은 상위 계층(upper layer) 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE들에 대한 전송 전력 제어 명령(Transmit Control Command Set), 전송 전력 제어(Transmit Power Control) 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화(activation) 지시 정보, DAI(Downlink Assignment Index) 등을 포함한다. DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷(Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 혹은 DL 그랜트(DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트(UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A 등의 다양한 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당(RB allocation), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 순환 천이 DMRS(cyclic shift demodulation reference signal), UL 인덱스, CQI(channel quality information) 요청, DL 할당 인덱스(DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버, TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 정보 등의 제어정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE에게 전송된다.
일반적으로, UE에 구성된 전송 모드(transmission mode, TM)에 따라 상기 UE에게 전송될 수 있는 DCI 포맷이 달라진다. 다시 말해, 특정 전송 모드로 구성된 UE를 위해서는 모든 DCI 포맷이 사용될 수 있는 것이 아니라, 상기 특정 전송 모드에 대응하는 일정 DCI 포맷(들)만이 사용될 수 있다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집성(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 부호화율(coding rate)를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 유닛(unit)이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간(Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보(candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링(monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 각각의 DCI 포맷을 위한 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용(dedicated) 탐색 공간과 공통(common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE-특정(specific) 탐색 공간이며, 각각의 개별 UE를 위해 구성(configuration)된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE들을 위해 구성된다. 상기 탐색 공간을 정의하는 집성 레벨(aggregation level)은 다음과 같다.
표 3
Search Space SK (L) Number of PDCCH candidates M(L)
Type Aggregation Level L Size[in CCEs]
UE-specific 1 6 6
2 12 6
4 8 2
8 16 2
Common 4 16 4
8 16 2
하나의 PDCCH 후보는 CCE 집성 레벨에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대응한다. eNB는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH의 복호(decoding)를 시도(attempt)하는 것을 의미한다. UE는 상기 복수의 PDCCH를 모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE는 자신의 PDCCH가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH를 검출할 때까지 PDCCH의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출(blind detection)(블라인드 복호(blind decoding, BD))이라고 한다.
eNB는 데이터영역을 통해 UE 혹은 UE 그룹을 위한 데이터를 전송할 수 있다. 상기 데이터영역을 통해 전송되는 데이터를 사용자데이터라 칭하기도 한다. 사용자데이터의 전송을 위해, 데이터영역에는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당될 수 있다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. UE는 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 복호하여 PDSCH를 통해 전송되는 데이터를 읽을 수 있다. PDSCH의 데이터가 어떤 UE 혹은 UE 그룹에게 전송되는지, 상기 UE 혹은 UE 그룹이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 복호해야 하는지 등을 나타내는 정보가 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A"라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
UE가 eNB로부터 수신한 신호의 복조를 위해서는 데이터 신호와 비교될 참조신호 참조신호(reference signal, RS)가 필요하다. 참조신호라 함은 eNB가 UE로 혹은 UE가 eNB로 전송하는, eNB와 UE가 서로 알고 있는, 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿(pilot)이라고도 불린다. 참조신호들은 셀 내 모든 UE들에 의해 공용되는 셀-특정(cell-specific) RS와 특정 UE에게 전용되는 복조(demodulation) RS(DM RS)로 구분된다. eNB가 특정 UE를 위한 하향링크 데이터의 복조를 위해 전송하는 DM RS를 UE-특정적(UE-specific) RS라 특별히 칭하기도 한다. 하향링크에서 DM RS와 CRS는 함께 전송될 수도 있으나 둘 중 한 가지만 전송될 수도 있다. 다만, 하향링크에서 CRS없이 DM RS만 전송되는 경우, 데이터와 동일한 프리코더를 적용하여 전송되는 DM RS는 복조 목적으로만 사용될 수 있으므로, 채널측정용 RS가 별도로 제공되어야 한다. 예를 들어, 3GPP LTE(-A)에서는 UE가 채널 상태 정보를 측정할 수 있도록 하기 위하여, 추가적인 측정용 RS인 CSI-RS가 상기 UE에게 전송된다. CSI-RS는 채널상태가 상대적으로 시간에 따른 변화도가 크지 않다는 사실에 기반하여, 매 서브프레임마다 전송되는 CRS와 달리, 다수의 서브프레임으로 구성되는 소정 전송 주기마다 전송된다.
도 4는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터영역에 할당될 수 있다.
UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해, UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송된다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보(feedback information)이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
UE가 서브프레임에서 전송할 수 있는 상향링크 제어정보(UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. UCI에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 구성된 서브프레임의 경우에는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히런트(coherent) 검출에 사용된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 다양한 포맷을 지원한다.
표 4는 LTE/LTE-A 시스템에서 PUCCH 포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
표 4
PUCCH format Modulation scheme Number of bits per subframe Usage Etc.
1 N/A N/A (exist or absent) SR (Scheduling Request)
1a BPSK 1 ACK/NACK orSR + ACK/NACK One codeword
1b QPSK 2 ACK/NACK orSR + ACK/NACK Two codeword
2 QPSK 20 CQI/PMI/RI Joint coding ACK/NACK (extended CP)
2a QPSK+BPSK 21 CQI/PMI/RI + ACK/NACK Normal CP only
2b QPSK+QPSK 22 CQI/PMI/RI + ACK/NACK Normal CP only
3 QPSK 48 ACK/NACK orSR + ACK/NACK orCQI/PMI/RI + ACK/NACK
표 4를 참조하면, PUCCH 포맷 1 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용되며, PUCCH 포맷 2 계열은 주로 CQI/PMI/RI 등의 채널상태정보(channel state information, CSI)를 나르는 데 사용되고, PUCCH 포맷 3 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용된다.
일반적으로 셀룰라 통신 시스템에서, 단말의 위치 정보를 네트워크가 획득하기 위한 여러 가지 방법이 사용되고 있다. 대표적으로, LTE Rel-9 시스템에서, eNB(evolved Node B)들이 PRS 신호를 전송하고, 단말은 상기 PRS로부터 TDOA 기법을 통해 RSTD(reference signal time difference)를 추정하여 네트워크로 전달해주는 OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival) 기법이 도입되었다.
[LTE positioning protocol]
LTE 시스템에서는 상기 OTDOA 기법을 지원하기 위해 LPP(LTE positioning protocol)을 정의하였고, LPP에서는 IE(information element)로써 단말에게 아래의 구성을 가지는 OTDOA-ProvideAssistanceData를 알려준다.
-- ASN1START
OTDOA-ProvideAssistanceData ::= SEQUENCE {
otdoa-ReferenceCellInfo OTDOA-ReferenceCellInfo OPTIONAL, -- Need ON
otdoa-NeighbourCellInfo OTDOA-NeighbourCellInfoList OPTIONAL, -- Need ON
otdoa-Error OTDOA-Error OPTIONAL, -- Need ON
...
}
-- ASN1STOP
여기서 OTDOA-ReferenceCellInfo는 RSTD 측정의 기준이 되는 셀을 의미하며, 아래와 같이 구성된다.
-- ASN1START
OTDOA-ReferenceCellInfo ::= SEQUENCE {
physCellId INTEGER (0..503),
cellGlobalId ECGI OPTIONAL, -- Need ON
earfcnRef ARFCN-ValueEUTRA OPTIONAL, -- Cond NotSameAsServ0
antennaPortConfig ENUMERATED {ports1-or-2, ports4, ... }
OPTIONAL, -- Cond NotSameAsServ1
cpLength ENUMERATED { normal, extended, ... },
prsInfo PRS-Info OPTIONAL, -- Cond PRS
...,
[[ earfcnRef-v9a0 ARFCN-ValueEUTRA-v9a0 OPTIONAL -- Cond NotSameAsServ2
]]
}
-- ASN1STOP
한편, OTDOA-NeighbourCellInfo는 RSTD 측정의 대상이 되는 셀(예컨대, eNB 또는 TP)들을 의미하며, 최대 3개의 주파수 레이어(Frequency Layer)에 대해서 각 주파수 레이어 별로 최대 24개의 인접 셀 정보를 포함할 수 있다. 즉, 전체 3*24 = 72개 셀에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
-- ASN1START
OTDOA-NeighbourCellInfoList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqLayers)) OF OTDOA-NeighbourFreqInfo
OTDOA-NeighbourFreqInfo ::= SEQUENCE (SIZE (1..24)) OF OTDOA-NeighbourCellInfoElement
OTDOA-NeighbourCellInfoElement ::= SEQUENCE {
physCellId INTEGER (0..503),
cellGlobalId ECGI OPTIONAL, -- Need ON
earfcn ARFCN-ValueEUTRA OPTIONAL, -- Cond NotSameAsRef0
cpLength ENUMERATED {normal, extended, ...}
OPTIONAL, -- Cond NotSameAsRef1
prsInfo PRS-Info OPTIONAL, -- Cond NotSameAsRef2
antennaPortConfig ENUMERATED {ports-1-or-2, ports-4, ...}
OPTIONAL, -- Cond NotsameAsRef3
slotNumberOffset INTEGER (0..19) OPTIONAL, -- Cond NotSameAsRef4
prs-SubframeOffset INTEGER (0..1279) OPTIONAL, -- Cond InterFreq
expectedRSTD INTEGER (0..16383),
expectedRSTD-Uncertainty INTEGER (0..1023),
...,
[[ earfcn-v9a0 ARFCN-ValueEUTRA-v9a0 OPTIONAL -- Cond NotSameAsRef5
]]
}
maxFreqLayers INTEGER ::= 3
-- ASN1STOP
여기서 OTDOA-ReferenceCellInfo와 OTDOA-NeighbourCellInfo에 포함되는 IE인 PRS-Info에서 PRS 정보를 담고 있으며, 구체적으로 PRS Bandwidth, PRS Configuration Index (IPRS), Number of Consecutive Downlink Subframes, PRS Muting Information으로 아래와 같이 구성된다.
PRS-Info ::= SEQUENCE {
prs-Bandwidth ENUMERATED { n6, n15, n25, n50, n75, n100, ... },
prs-ConfigurationIndex INTEGER (0..4095),
numDL-Frames ENUMERATED {sf-1, sf-2, sf-4, sf-6, ...},
...,
prs-MutingInfo-r9 CHOICE {
po2-r9 BIT STRING (SIZE(2)),
po4-r9 BIT STRING (SIZE(4)),
po8-r9 BIT STRING (SIZE(8)),
po16-r9 BIT STRING (SIZE(16)),
...
} OPTIONAL -- Need OP
}
-- ASN1STOP
도 5는 상기 파라미터들에 따른 PRS 전송 구조를 도시한다.
이때, PRS Periodicity와 PRS Subframe Offset는 PRS Configuration Index (IPRS)의 값에 따라 정해지며, 대응 관계는 다음 표와 같다.
표 5
PRS Configuration Index(IPRS) PRS Periodicity(subframes) PRS Subframe Offset(subframes)
0-159 160 IPRS
160-479 320 IPRS-160
480-1119 640 IPRS-480
1120-23399 1280 IPRS-1120
[PRS(Positioning reference signal)]
PRS는 160, 320, 640, 또는 1280ms의 주기로 전송 기회 즉, 포지셔닝 기회(positioning occasion)를 가지며, 포지셔닝 기회에 연속된 N개의 DL 서브프레임 동안 전송될 수 있다. 여기서 N은 1, 2, 4, 또는 6의 값을 가질 수 있다. PRS가 포지셔닝 기회에서 실질적으로 전송될 수도 있지만, 셀간 간섭 제어 협력을 위하여 뮤팅(muting)될 수도 있다. 이러한 PRS 뮤팅에 대한 정보는 prs-MutingInfo로 UE에게 시그널링된다. PRS의 전송 대역폭은 서빙 기지국의 시스템 대역과 달리 독립적으로 설정될 수 있으며 6, 15, 25, 50, 75, 또는 100 RB(resource block)의 주파수 대역에 전송된다. PRS의 전송 시퀀스는 의사 랜덤(pseudo-random) 시퀀스 발생기를 슬롯 인덱스, OFDM 심볼 인덱스, CP(cyclic prefix) 타입, 그리고 셀 ID의 함수로 매 OFDM 심볼 마다 초기화하여 생성된다. 생성된 PRS의 전송 시퀀스들은 일반 CP 인지 확장 CP 인지에 따라 도 6(일반 CP) 및 도 7(확장 CP)에 도시된 것과 같이 자원 요소(resource element, RE)에 맵핑된다. 맵핑되는 RE의 위치는 주파수축에서 이동(shift)할 수 있는데 이동 값은 셀 ID에 의해 결정된다. 도 6 및 도 7에 도시된 PRS 전송 RE의 위치는 주파수 이동(frequency shift)이 0인 경우이다.
UE는 PRS 측정을 위하여 네트워크의 위치 관리 서버로부터 탐색해야 될 PRS의 리스트에 대한 설정 정보를 지정 받는다. 해당 정보에는 참조셀의 PRS 설정 정보 및 인접 셀들의 PRS 설정 정보를 포함한다. 각 PRS의 설정 정보에는 포지셔닝 기회의 발생 주기 및 오프셋, 그리고 하나의 포지셔닝 기회를 구성하는 연속된 DL 서브프레임의 개수, PRS 시퀀스 생성에 사용된 셀 ID, CP 타입, PRS 맵핑시에 고려된 CRS 안테나 포트의 개수 등이 포함된다. 이에 추가하여 인접 셀들의 PRS 설정 정보에는 인접 셀과 참조 셀의 슬롯 오프셋 및 서브프레임 오프셋, 그리고 예상되는 RSTD 및 예상 RSTD의 부정확(Uncertainty)의 정도가 포함되어, 단말기가 인접 셀에서 전송하는 PRS를 검출하기 위하여 어떤 시점에서 어느 정도의 시간 원도우를 갖고 해당 PRS를 탐색해야 되는지 결정하는 것을 지원하도록 한다.
한편, 상기 RSTD는 인접 또는 이웃 셀 j와 참조 셀 i사이의 상대적인 타이밍 차이를 지칭한다. 즉, 상기 RSTD는 TsubframeRxj - TsubframeRxi 로 표현될 수 있고, TsubframeRxj는 단말이 인접 셀 j로부터의 특정 서브프레임의 시작을 수신한 시점이고, TsubframeRxi는 UE가, 상기 인접 셀 j로부터 수신된 상기 특정 서브프레임에 시간 상 가장 가까운, 참조 셀 i로부터의 상기 특정 서브프레임에 대응하는 서브프레임의 시작을 수신하는 시점이다. 관찰되는 서브프레임 시간 차이에 대한 기준 포인트는 상기 UE의 안테나 커넥터이다.
상기와 같은 종래의 포지셔닝 방식들이 이미 3GPP UTRA 및 E-UTRA 표준(예컨대, LTE Rel-9)에 의해 지원되고 있으나, 최근 특히 건물 내(in-building) 포지셔닝 방식에 대해 보다 높은 정확도가 요구되고 있다. 즉, 종래의 포지셔닝 방식들이 실외 및 실내(outdoor/indoor) 환경에 대해서 공통적으로 적용될 수 있는 기술임에도 불구하고 그 통상적인 포지셔닝 정확도는 예를 들어 E-CID 방식의 경우 NLOS(non-LOS) 환경에서 150m, 그리고 LOS환경에서 50m 정도로 알려져 있다. 또한 PRS를 기반으로 하는 OTDOA 방식도 eNB 동기 오류(synchronization error), 다중 경로 전파(multipath propagation)에 의한 오류, UE의 RSTD 측정 양자화 오류(quantization error), 타이밍 오프셋 추정 오류(timing offset estimation error) 등에 의해서 포지셔닝 오류가 100m를 초과할 수 있는 등의 한계점을 갖고 있다. 또한, A-GNSS 방식의 경우 GNSS 수신기가 요구되므로 복잡도 및 배터리 소모 등에 있어서 한계점을 갖고 있고, 건물 내 포지셔닝에 활용하는 데에 제약이 있다.
본 명세서에서는 기본적으로 셀룰라 네트워크가 특정 파일럿 신호(예컨대, 각 기지국/TP(transmission point)별로 별도로 식별 가능한 특정 참조 신호의 형태)를 단말에게 전송하여 주고, 단말은 각 파일럿 신호를 측정하여 특정 포지셔닝 기법에 의한 포지셔닝 관련 추정치(예컨대, OTDOA 및 RSTD 추정치)를 계산한 후 기지국에 이를 보고함으로써 기지국 단에서 해당 단말의 위치 정보를 계산하는 방법을 고려한다.
LTE 표준에 따르면, PRS는 도 6 및 도 7과 같이 단일 안테나 포트에 설정되어 UE의 포지셔닝 관련 추정치를 계산할 수 있도록 설계되어 있다. 그러나 상기 언급되었듯이 포지셔닝의 정확도를 보다 향상시키기 위해, PRS를 다수의 안테나 포트에서 전송하는 방안을 고려할 수 있다. 본 명세서에서는 PRS를 다수의 안테나 포트에 전송하기 위한 구체적인 방안에 대해 제안한다.
한편, 3GPP LTE Rel-11 시스템에서 다수의 주파수 대역을 결합하여 활용하는 CA(carrier aggregation) 환경의 네트워크 운영이 고려되어 왔다. 각 주파수 대역에 대응되는 반송파를 CC(component carrier)라고 정의하며, 최대 5개의 CC까지 결합될 수 있다. 또한 시스템 정보를 관리하는 셀을 PCell(primary cell), 그 밖의 셀들을 SCell(secondary cell)으로 정의하며, PCell에 대응되는 반송파는 PCC(primary CC)로 정의된다. 이 때, SCell들은 상위 계층 신호에 의해 전달되는 SCell 설정(configuration)을 통해 CA 기법을 지원하는 UE에게 설정될 수 있으며, UE는 SCell 설정에 포함되는 SCell들에 대해서 ACK/NACK 피드백 채널이 항상 설정되어 있다. 그러나, 실제 데이터 송수신은 MAC 계층을 통해 전달되는 활성/비활성(Activation/Deactivation) 설정을 따르며, 활성 상태인 SCell에 대해서만 데이터 송수신이 수행된다.
상기 CA 기법에 의해 동일한 셀에서 다수의 CC를 통해 PRS가 전송될 수 있으며, 상기 CA 기법에 의해 PRS가 보다 넓은 대역에서 전송된다는 점을 UE가 알 수 있다면, 보다 높은 레졸루션(resolution)의 RSTD를 추정할 수 있을 것으로 기대된다. 따라서, 본 발명에서는 기지국이 CA 기법을 고려하여 UE에게 다수의 CC들 간 코-로케이션(Co-location )정보를 알려주고, UE이 상기 코-로케이션 정보를 활용하여 포지셔닝 기법을 수행하는 방안을 고려한다. 이하 본 발명에서 제안하는 동작의 구체적인 실시예로써 LTE 시스템에서의 동작을 설명한다.
기지국 동작
(1.1) 코-로케이션 정보
본 발명의 구체적인 실시예에 따라, 기지국이 포지셔닝을 위한 IE을 알려줄 때, N 비트로 표현되는 지리적 위치에 대한 ID(identity) 정보를 상기 IE에 포함될 수 있다.
만약 기지국이 셀들 간의 코-로케이션 정보를 알려주는 방안으로 각 셀들이 지리적 위치를 구별하는 ID를 부여하면, 단말은 동일한 ID를 갖는 셀들이 코-로케이션, 즉 동일한 지리적 위치에 있다고 판단할 수 있고 해당 정보를 포지셔닝에 활용할 수 있다. 본 발명의 실시예가 적용되는 LTE 시스템은 PHY Layer(물리 계층)에서 신호들을 전송하는 셀들을 구분하기 위한 ID인 PCI(physical cell identity)와 전 세계 셀들을 구분하기 위한 고유 ID인 ECGI(enhanced cell global identity)을 정의한다. 그러나, LTE 시스템에서는 동일 기지국에서 CA 기법에 따라 운영하는 서로 다른 CC라도 서로 다른 셀로 인지되며, 따라서 각 CC에 대한 PCI와 ECGI가 서로 다른 값을 가질 수 있다. 따라서 본 발명에서는 지리적 위치를 구별하기 위한 별도의 ID를 GCI(geographical cell ID)로 정의하고, 상기 GCI를 단말에게 알려주는 포지셔닝을 위한 IE에 포함하는 방안을 제안한다. 일례로, 상기 GCI 정보는 아래 예시와 같이 OTDOA-ReferenceCellInfo와 OTDOA-NeighbourCellInfo에 포함될 수 있다.
-- ASN1START
OTDOA-ReferenceCellInfo ::= SEQUENCE {
physCellId INTEGER (0..503),
geoCellId INTEGER (0..2N), OPTIONAL,
...
}
-- ASN1STOP
-- ASN1START
OTDOA-NeighbourCellInfoElement ::= SEQUENCE {
physCellId INTEGER (0..503),
geoCellId INTEGER (0..2N), OPTIONAL,
...
}
-- ASN1STOP
도 8은 코-로케이션의 개념을 도시한다.
(1.2) 코-로케이션된 CC에 대한 PRS 전송 방안
(1.2.1) 집성된(Aggregated) PRS 전송
본 발명의 구체적인 실시예에 따라, 기지국이 연속적인 CA 기법이 적용된 M개의 코-로케이션된(Co-located) CC들에서 PRS을 전송하고, 기지국이 집성된 PRS 시퀀스를 전송할 수 있다. 연속적인 CA 기법에 의해서 다수의 CC들이 결합되면, 단말은 결합되는 CC의 수에 비례하는 넓은 주파수 대역에서 신호를 수신할 수 있다. 이 때, 바람직하게는 연속적인 CA 기법에 따라 결합된 CC들에 대해서 단일한 PRS을 전송하는 것이 TDOA 추정의 레졸루션을 높이는 방법일 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따라 기지국은 각 CC에서 데이터 전송을 위해 설정된 RB 수가 NRB, 연속적인 CA 기법으로 연결된 인접한 두 개의 CC 간 가상 서브캐리어들이 존재하는 자원이 NRB, V와 같을 때, NRB, agg = M*NRB + (M-1)*NRB, V에 대한 집성된 PRS 시퀀스를 생성하여 전송하도록 구성될 수 있다. 이 때, PRS 시퀀스의 생성은 가상 서브캐리어들이 존재하는 자원을 고려하나, 실제 PRS는 가상 서브캐리어에서는 전송되지 않는다. 일례로, LTE 시스템에서 집성된 PRS 시퀀스는 아래와 같이 설계될 수 있다.
참조-신호 시퀀스 rl,ns(m)는 다음의 수학식으로 정의된다.
수학식 1
Figure PCTKR2015009085-appb-M000001
ns는 무선 프레임 내 슬롯 번호이고, l은 상기 술롯 내 OFDM 심볼 번호이다. 의사-랜덤 시퀀스 c(i)는 아래에 설명된대로 정의된다. 의사-랜덤 시퀀스는 각 OFDM 심볼의 시작 지점에서
Figure PCTKR2015009085-appb-I000023
로 초기화되며, 여기서 NID,agg는 집성된 PRS 시퀀스의 초기화를 위한 값이며, 연속적인 CA 기법에 따라 집성된 CC들 중 가장 낮은 CC 인덱스를 갖는 PCell의 PCI로 주어지거나, 위에서 설명한 본 발명의 일 실시예에 따른 GCI로 주어질 수 있고, NCP는 다음과 같다.
수학식 2
Figure PCTKR2015009085-appb-M000002
의사-랜덤 시퀀스 c(i)는 길이-31의 골드 시퀀스에 의해 정의된다. 길이 MPN의 출력 시퀀스 c(n)은 다음과 같이 정의되며, n=0, 1, …, MPN-1이다.
수학식 3
Figure PCTKR2015009085-appb-M000003
여기서, Nc=1600이고, 처음 m-시퀀스는 x1(0)=1, x1(n)=0, n=1, 2, …, 30으로 초기화된다. 두번째 m-시퀀스의 초기화는 시퀀스의 적용에 의존하는 값과 함께
Figure PCTKR2015009085-appb-I000024
로 지칭된다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 집성된 PRS 시퀀스를 주파수 도메인에서 도시한다.
또다른 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 집성된 PRS 전송(또는 CA 기반의 PRS 전송)을 수행할 때, 추가 동작으로 기지국이 해당 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 적용되는 CP(cyclic prefix) 정보 또는 CRS 안테나 포트 정보를 별도로 설정해줄 수 있다.
구체적으로. 기지국이 상기 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 대한 별도의 PRS-Info를 단말에게 설정해 주고, 해당 PRS-Info 내에 아래와 같이 CP 정보 또는 CRS 안테나 포트 정보를 별도로 설정해 줄 수 있다.
-- ASN1START
PRS-Info ::= SEQUENCE {
prs-Bandwidth ENUMERATED { n6, n15, n25, n50, n75, n100, ... },
prs-ConfigurationIndex INTEGER (0..4095),
numDL-Frames ENUMERATED {sf-1, sf-2, sf-4, sf-6, ...},
...,
prs-MutingInfo-r9 CHOICE {
po2-r9 BIT STRING (SIZE(2)),
po4-r9 BIT STRING (SIZE(4)),
po8-r9 BIT STRING (SIZE(8)),
po16-r9 BIT STRING (SIZE(16)),
...
} OPTIONAL -- Need OP
cpLength ENUMERATED { normal, extended, ... }, OPTIONAL,
antennaPortConfig ENUMERATED {ports1-or-2, ports4, ... }, OPTIONAL,
}
-- ASN1STOP
또는, 기지국과 단말 간에 사전에 약속된 방식에 따라 단말이 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 대한 CP를 가정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 대응되는 복수 셀(즉, CC들)에 대한 포지셔닝 목적의 IE를 수신한 뒤, IE 내의 CP 정보(또는 CRS 안테나 포트 정보)를 토대로 아래의 동작을 수행할 수 있다.
A. 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)가 전송되는 CC들 중 프라이머리 셀(또는 CC)이 존재하는 경우에는 그 프라이머리 셀에 대한 IE 내의 CP가 상기 집성된 PRS (또는 CA 기반의 PRS)에 적용되었다고 가정하고, 프라이머리 셀이 존재하지 않는 경우에는 세컨더리(Secondary) 셀(또는 CC) 중 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 CC에 대한 IE 내의 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정)가 상기 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 적용되었다고 가정한다.
B. 집성된 PRS가 전송되는 CC들 중 단말의 서빙 기지국이 사전에 설정한 CC가 존재하면, 해당 CC에 대한 IE 내 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정)가 상기 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 적용되었다고 가정한다.
C. 집성된 PRS가 전송되는 CC들 중 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정) 정보가 특정 하나의 CC에 대한 IE에만 존재하는 경우, 단말은 나머지 CC들의 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정)에 대해서 상기 특정 CC의 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정)가 적용되었다고 가정한다.
D. 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)가 전송되는 CC들 중 하나 이상의 CC가 확장(extended) CP를 갖는 경우, 상기 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)에 대한 CP를 확장 CP로 가정한다.
이 때, 상기 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)를 전송하는 CC들은 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)가 전송되는 SF들에 한해서 확장 CP를 적용할 수 있다.
E. 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)가 전송되는 CC들에 대한 CRS 안테나 포트를 1개로 가정한다.
F. 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS)가 전송되는 CC들의 CP(또는 CRS 안테나 포트 정보)가 동일하지 않은 경우, 해당 집성된 PRS(또는 CA 기반의 PRS) 전송이 유효하지 않다고 가정한다.
또는 코-로케이션된 식별자(예컨대, GCI)를 가진 복수의 셀에 대한 RSTD를 추정하도록 설정된 단말의 경우, 상기 복수의 셀에 대한 포지셔닝 목적의 IE를 수신한 뒤, 각 IE 내의 CP 정보(또는 CRS 안테나 포트 정보)를 토대로 아래의 동작을 수행할 수 있다.
A. 코-로케이션된 식별자를 가진 복수의 셀들 중 프라이머리 셀이 존재하는 경우에는 프라이머리 셀의 CP 정보(또는 CRS 안테나 포트 설정)가 상기 코-로케이션된 복수의 셀의 PRS에 일괄 적용되었다고 가정한다.
B. 코-로케이션된 식별자를 가진 복수의 셀들 중 단말이 서빙 기지국이 사전에 설정한 셀이 존재하면, 해당 셀에 대한 IE 내의 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정) 정보가 상기 코-로케이션된 복수의 셀의 PRS에 일괄 적용되었다고 가정한다.
C. 코-로케이션된 식별자를 가진 복수의 셀들 중 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정) 정보가 특정 하나의 셀에 대한 IE에만 존재하는 경우, 단말은 나머지 셀들의 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정)에 대해서 상기 특정 셀의 CP(또는 CRS 안테나 포트 설정)가 적용되었다고 가정한다.
D. 코-로케이션된 식별자를 가진 복수의 셀들 중 하나 이상의 셀이 확장 CP를 갖는 경우, 상기 코-로케이션된 복수의 셀의 PRS에 대해 확장 CP가 일괄 적용되었다고 가정한다.
이 때, 상기 코-로케이션된 식별자를 가진 복수의 셀들은 PRS를 동일 시점에 전송할 수 있고, 해당 PRS를 전송하는 SF들에 한해서 확장 CP를 적용할 수 있다.
E. 코-로케이션된 식별자를 가진 복수의 셀들에 대한 CRS 안테나 포트를 1개로 가정한다
F. 코-로케이션된 식별자를 가진 복수 셀들의 CP 정보(또는 CRS 안테나 포트 정보)가 동일하지 않은 경우, 각 PRS는 코-로케이션 특성을 활용할 수 없다고 가정한다. 즉, 단말은 상기 복수의 셀들이 코-로케이션되어 있지 않다고 가정하고 코-로케이션 정보의 도움 없이 기존과 같이 각 셀 별로 PRS를 활용하여 RSTD 측정 등의 동작을 수행한다.
또한, 본 발명의 추가 동작으로써 단말이 복수의 코-로케이션된 셀들로부터 전송되는 PRS들을 활용하여 단일 RSTD 측정 등의 동작을 수행할 때, 상기 단말의 서빙 기지국은 해당 단말에게 상기 복수의 코-로케이션된 셀들로부터 전송되는 PRS를 활용하여 단일 측정 값(예컨대, RSTD)를 생성하는 동작이 유효한 측정 구간에 대한 정보를 알려줄 수 있다. 가령, 기지국은 단말에게 특정 t 시점으로부터 t + T0의 구간을 설정해 주고, 단말은 해당 구간 내에서 동일한 코-로케이션된 식별자를 갖는 복수의 셀들로부터 전송된 복수의 PRS(또는 PRS 시퀀스)를 활용하여 단일 측정 값을 생성할 수 있다.
(1.2.2) GCI 또는 VCI(virtual cell identity) 기반 PRS 시퀀스 생성
본 발명의 또다른 일 실시예에 따라, 기지국이 PCI 대신 GCI 또는 VCI(virtual cell identity)을 기반으로 PRS 시퀀스를 초기화하여 생성하는 방안을 제안한다.
앞서 설명한 본 발명의 일 실시예에 따른 집성된 PRS 전송 방식은 연속적인 CA 기법에 의해 보다 넓은 주파수 대역을 확보한 CA 가능한 단말들에게는 유효하나, Rel-10 이전의 레가시(legacy) 단말들에 의해서는 활용될 수 없다는 단점이 있다. 그러나, 개별적인 PRS의 경우에도 동일한 PRS에 대해서 FS(frequency shift)를 적용할 경우, 송수신된 PRS 간의 상관도(Correlation)의 레졸루션을 개선할 수 있다. 예를 들어, m번째 RS 신호 x[n]에 대해 km만큼의 FS를 적용하고, 수신기에서는 채널을 통해 수신된 신호에 -km만큼의 FS를 적용하여 ym[n]을 도출하면 아래 수학식과 같이 표현된다.
수학식 4
Figure PCTKR2015009085-appb-M000004
여기서, n은 이산 시간 도메인(Discrete Time Domain)의 시간 축 인덱스를 의미하고, ˚는 순환 컨볼루션(Circular Convolution)을 의미하며,
Figure PCTKR2015009085-appb-I000025
는 잡음 및 간섭을 의미하고, X[k], Y[k], H[k]는 각각 x[n], y[n], h[n]의 DFT 변환으로, 일례로 X[k] 는 아래와 같이 정의된다.
수학식 5
Figure PCTKR2015009085-appb-M000005
다음으로, ym[n]과 x[n] 간 상관도는 다음 수학식과 같이 구할 수 있다.
수학식 6
Figure PCTKR2015009085-appb-M000006
이때, M개 RS 신호에 대한 상관도를 합산함으로써 최종 상관도 C를 구하면 아래와 같다.
수학식 7
Figure PCTKR2015009085-appb-M000007
여기서, 으로서 RS 시퀀스에 대한 자기-상관(Auto-correlation)을 의미한다. 이때, FS와 상관도의 합산에 의해서 발생되는 f[n] 은 이산 시간 도메인에서의 필터와 같은 역할을 가지며, 주파수 축에서는 M개의 제한된 필터 탭(tap)을 가지고 각 탭(tap)에서는 1을 필터 계수(coefficient)로 갖는 형태로 표현된다.
다음으로, 1개 CC에 대한 FFT 크기가 N이고, x[n]은 길이 N을 갖는 자도프-추(Zadoff-Chu) 시퀀스로 전송되었다고 하자. 그러면, x[n]의 자기-상관은 OFDM 심볼 길이의 1/N에 해당하는 시간 단위의 레졸루션을 갖는다. 이때, 2개 CC가 연속적인 CA 기법에 의해 연결되어 있어 전체 2N개의 서브캐리어가 존재하고, x[n]이 각 CC에서 전송되었다고 하자. 그러면 x[n]은 2N FFT 크기의 관점에서 FS가 0인 경우와 FS가 N인 경우가 존재하는 것과 같으며, 각 경우의 상관도를 합산했을 때, 상기 수학식의 f[n]은 아래의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
수학식 8
Figure PCTKR2015009085-appb-M000008
상기 수학식에서 2N FFT 크기의 관점에서 f[n]은 홀수 번째 시간에서 0의 값을 가지며, 결과적으로 (k+1)/(2N), k=0, 1, 2, …, 의 시점에서 상관도의 값을 0으로 만듦으로써 레졸루션을 OFDM 심볼의 1/(2N) 시간 단위로 향상시키는 역할을 한다.
상기 동작은 연속적인 CA 기법이 적용된 CC들에 대해서 각각의 CC에 동일한 PRS을 전송함으로써 FS를 적용하는 효과를 얻는 것이다. 그러나, LTE 시스템에서 운영 상의 목적으로 서로 다른 CC는 서로 다른 PCI를 갖도록 설정될 수 있고, 상기 PRS는 시퀀스 생성의 초기화가 PCI를 매개 변수로 하여 상기 예시와 같은 목적으로 유연하게 PRS 시퀀스를 생성하는 방안이 지원되지 않는다. 따라서 본 발명은 상기 예시와 같이 연속적인 CA에서 개별적인 PRS의 구조를 갖되 동일한 PRS를 전송하기 위해서 기지국이 PCI 대신 GCI 또는 VCI을 기반으로 PRS 시퀀스를 초기화하여 생성하는 방안을 제안한다. 아래는 PRS-Info IE에 상기 VCI 정보를 추가하는 예시를 나타낸 것이다.
-- ASN1START
PRS-Info ::= SEQUENCE {
prs-ID INTEGER (0..503),
...,
}
-- ASN1STOP
기지국 동작
(2.1) 이웃 셀에 대한 측정 우선순위
(2.1.1) 코-로케이션된 CC들에 대한 측정 우선순위
본 발명의 구체적인 실시예에 따라, 단말이 포지셔닝을 위한 IE 중 인접 셀 정보에 대해 셀 간의 코-로케이션 정보를 전달 받았을 때, 특정 인접 셀의 측정 우선순위는 해당 셀과 코-로케이션된 셀 중 가장 높은 우선순위를 갖는 셀의 우선순위를 따라가도록 하는 방안을 제안한다.
본 발명의 일 실시예가 적용되는 LTE 시스템에서는 OTDOA-NeighbourCellInfo을 통해 RSTD 측정 대상이 되는 최대 3개의 주파수 레이어에 대해서 각 주파수 레이어별로 최대 24개의 인접 셀에 대한 정보를 전달한다. 이때, 단말은 측정을 수행함에 있어서 아래와 같이 주파수 레이어 별로 우선순위를 먼저 부여하고, 동일한 주파수 레이어 내에서는 리스트 내 가장 앞서는 인접 셀이 높은 우선순위를 갖도록 한다.
If the target device is capable of supporting additional neighbour cells (as indicated by the presence of the IE additionalNeighbourCellInfoList in OTDOA-ProvideCapabilities), the list may contain all cells (up to 3x24 cells) belonging to the same frequency layer or cells from different frequency layers with the first cell in the list still being the highest priority for measurement.
그러나, 본 발명의 일 실시예에 따라 코-로케이션 정보가 부여될 경우, 서로 다른 주파수 레이어에 존재하는 셀들이 실제로는 동일한 지리적 위치를 가지기 때문에 동일한 우선순위를 부여하는 것이 보다 합리적일 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 단말이 코-로케이션된 셀들에 대한 측정 우선순위는 셀들 중 가장 높은 측정 우선순위를 갖는 셀의 값으로 간주하는 동작을 제안한다.
(2.1.2) 코-로케이션된 CC들 내의 측정 우선순위
본 발명의 구체적인 실시예에 따라, 단말이 포지셔닝을 위한 IE 중 인접 셀 정보에 대해 셀 간의 코-로케이션 정보를 전달 받았을 때, 코-로케이션된 셀들 간의 측정 우선순위를 RSRQ(reference signal received quality)가 높은 순서로 부여하는 방안을 제안한다. 즉, 단말은 RSRQ가 높은 셀일수록 보다 높은 측정 우선순위를 부여할 수 있다. 위에서 설명한 본 발명의 일 실시예에 따라 코-로케이션된 CC들 집합에 대한 측정 우선순위는 해당 집합 내 셀들 중 가장 높은 측정 우선순위를 갖는 셀의 우선 순위를 따른다. 이 때, 해당 집합 내에서의 우선순위 관계도 정의되어야 하며, 본 실시예에서는 코-로케이션된 셀들이 주파수 대역으로 구분되는 CC들로 구성된다는 점에 착안하여, 보다 간섭 환경이 좋은, 즉 간섭이 적은 대역에 우선 순위를 높게 주는 방안을 제안한다. 그 중 한 가지 방안으로써 단말은 RSRQ를 간섭 환경에 대한 지표로 활용할 수 있다.
(2.2) PRS 뮤팅 정보, SCell 온/오프(On/Off), SCell 활성/비활성 간의 우선순위
본 발명의 구체적인 실시예에 따라, CA 기법을 지원하는 단말이 PRS 뮤팅 정보, SCell 온/오프, SCell 활성/비활성에 대한 정보를 설정 받았을 때, SCell 온/오프, PRS 뮤팅 정보, SCell 활성/비활성의 순서로 높은 우선순위를 주는 방안을 제안한다. LTE Rel-12에서는 셀 간 간섭 영향을 완화하기 위해서 SCell들을 트래픽 부하에 따라 온/오프하는 동작이 고려되고 있다. 특히, 오프된 SCell은 오직 DRS(discovery reference signal)만 전송이 가능하며, PRS 또한 전송되지 않는다. 따라서, 단말은 오프된 셀에 대해서는 PRS 뮤팅 정보와 무관하게 PRS가 전송되지 않는다고 가정한다. 반면에, SCell 활성/비활성은 단말에게 해당 셀로부터 자신의 데이터가 전송되지 않음을 의미하는 용도로 쓰이는 신호로써, 비활성된 셀에서도 PRS는 전송될 수 있다. 따라서, 단말은 이 경우, 해당 셀에서 PRS가 전송되는 지의 여부를 온전히 PRS 뮤팅 정보를 통해 인지한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작을 예시한다.
도 10은 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하고 수신된 참조 신호를 이용하여 측정을 수행하기 위한 방법에 대한 것이다.
단말(101)은 집성 PRS(positioning reference signal)가 전송되는 복수의 셀 관련 정보를 포함하는 이웃 셀 관련 정보를 서빙 셀(102)로부터 수신할 수 있다(S1010). 상기 단말은 상기 복수의 셀 관련 정보를 이용하여 상기 집성 PRS를 수신하거나, 검출 또는 측정을 수행할 수 있다(S1020). 상기 집성 PRS는 상기 복수의 셀로부터 전송되는 것이며, 상기 복수의 셀에 상기 서빙 셀이 포함될 수도 있다. 또한, 상기 집성 PRS는 동일한 시퀀스 초기화 값을 공유하는 시퀀스이며, 상기 복수의 셀에 대응하는 주파수 대역 또는 컴포넌트 캐리어(component carrier)를 통해 전송될 수 있다. 상기 동일한 시퀀스 초기화 값은 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자를 포함할 수 있다.
또한, 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자는 상기 복수의 셀간의 지리적 위치 관계 정보와 관련될 수 있다. 즉, 상기 집성 PRS는 위치 결정을 위한 것이고 넓은 주파수 대역을 통해 전송함으로써 위치 결정의 레졸루션을 높이기 위한 것이므로, 상기 집성 PRS가 전송되는 무선 자원(즉, 주파수 대역)은 동일 또는 매우 근접한 지리적 위치의 송신기로부터 오는 것이어야 한다. 따라서, 상기 복수의 셀은 동일 또는 매우 근접한 범위 내의 지리적 정보에 해당하는 셀이어야 하며, 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자는 상기 지리적 정보와 관련된다.
추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 관련 정보는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안으로, 상기 복수의 셀 관련 정보는 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 PRS 설정 정보는 해당 셀의 CP(cyclic prefix) 길이 정보 및 CRS(cell specific reference signal) 안테나 포트 설정 정보를 포함할 수 있다.
상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 복수의 셀 중 상기 단말을 위해 설정된 프라이머리 셀이 있으면 상기 단말은 상기 프라이머리 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되고, 상기 복수의 셀 중 상기 프라이머리 셀이 없으면 나머지 셀 중 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단할 수 있다.
또는, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 단말은 사전에 지정된 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단할 수 있다.
또는, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 복수의 셀 중 하나 이상에 대한 PRS 설정 정보가 확장 CP 길이 정보를 포함된 경우 상기 단말은 확장 CP 길이가 상기 집성 PRS에 적용 되었다고 판단할 수 있다. 상기 집성 PRS가 전송되는 서브프레임에서만 확장 CP 길이가 설정될 수 있다.
또는, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면, 상기 단말은 상기 집성 PRS의 전송이 유효하지 않다고 판단할 수 있다.
또는, 상기 복수의 셀 중 하나의 셀에 대한 PRS 설정 정보만이 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보를 포함하면, 상기 단말은 상기 하나의 셀에 대한 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단할 수 있다.
또한, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하면, 상기 단말은 상기 집성 PRS의 전송이 유효하다고 판단할 수 있다.
상기 단말은 상기 집성 PRS에 기반하여 단일 RSTD 측정 값을 생성하는 유효 구간에 대한 정보를 상기 서빙 셀로부터 수신할 수 있다.
또한, 상기 복수의 셀을 위한 RSTD 측정의 우선순위는 상기 복수의 셀 중 가장 높은 RSTD 측정 우선순위로 결정될 수 있다. 그리고, 상기 복수의 셀 각각에 대한 RSTD 측정의 우선순위는 각 셀로부터 수신된 집성된 PRS의 수신 품질에 따라 결정될 수 있다.
이상으로 도 10을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들을 간략히 설명하였으나, 도 10과 관련된 실시예는 앞서 설명한 실시예(들) 중 적어도 일부를 대안적으로 또는 추가적으로 포함할 수 있을 것이다.
도 11은 본 발명의 실시예들을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다. 전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛(13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 RF 유닛(13, 23) 및 메모리(12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 RF 유닛(13,23)을 제어하도록 구성된 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다. 프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 RF 유닛(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록(transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛(13)은 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛(13)은 Nt개(Nt는 1보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 RF 유닛(23)은 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛(23)은 Nr개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛(23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛(23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
RF 유닛(13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛(13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, eNB는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다.
상기 전송장치 및/또는 상기 수신장치는 앞서 설명한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 실시예들의 조합을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하기 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며,
    집성 PRS(positioning reference signal)가 전송되는 복수의 셀 관련 정보를 포함하는 이웃 셀 관련 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 셀 관련 정보를 이용하여 상기 집성 PRS를 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 집성 PRS를 이용하여 상기 복수의 셀을 위한 RSTD(reference signal time difference)를 측정하는 단계를 포함하고,
    상기 집성 PRS의 시퀀스는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자에 의해 초기화되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자는 상기 복수의 셀들 간의 지리적 위치 관계 정보와 관련되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 복수의 셀 관련 정보는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 복수의 셀 관련 정보는 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 PRS 설정 정보는:
    해당 셀의 CP(cyclic prefix) 길이 정보 및 CRS(cell specific reference signal) 안테나 포트 설정 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면,
    상기 복수의 셀 중 상기 단말을 위해 설정된 프라이머리(primary) 셀이 있으면 상기 프라이머리 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되고; 상기 복수의 셀 중 상기 프라이머리 셀이 없으면 나머지 셀 중 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면,
    사전에 지정된 셀의 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  8. 제5항에 있어서, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면,
    상기 복수의 셀 중 하나 이상에 대한 PRS 설정 정보가 확장 CP 길이 정보를 포함한 경우, 확장 CP 길이가 상기 집성 PRS에 적용 되었다고 판단하는 단계를 포함하고,
    상기 집성 PRS가 전송되는 서브프레임에서만 확장 CP 길이가 설정되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  9. 제5항에 있어서, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하지 않거나 상기 복수의 셀 중 일부 셀에 대한 PRS 설정 정보에만 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 포함되면,
    상기 집성 PRS의 전송이 유효하지 않다고 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  10. 제5항에 있어서, 상기 복수의 셀 중 하나의 셀에 대한 PRS 설정 정보만이 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보를 포함하면,
    상기 하나의 셀에 대한 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 상기 집성 PRS에 적용되었다고 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  11. 제5항에 있어서, 상기 복수의 셀 각각에 대한 PRS 설정 정보에 포함된 CP 길이 정보 또는 CRS 안테나 포트 설정 정보가 동일하면,
    상기 집성 PRS의 전송이 유효하다고 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  12. 제1항에 있어서, 상기 집성 PRS에 기반하여 단일 RSTD 측정 값을 생성하는 유효 구간에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 셀을 위한 RSTD 측정의 우선순위는 상기 복수의 셀 중 가장 높은 RSTD 측정 우선순위로 결정되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 복수의 셀 각각에 대한 RSTD 측정의 우선순위는 각 셀로부터 수신된 집성된 PRS의 수신 품질에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하도록 구성된 단말로서,
    무선 주파수(Radio Frequency; RF) 유닛; 및
    상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    집성 PRS(positioning reference signal)가 전송되는 복수의 셀 관련 정보를 포함하는 이웃 셀 관련 정보를 수신하고, 상기 복수의 셀 관련 정보를 이용하여 상기 집성 PRS를 수신하고, 그리고 상기 수신된 집성 PRS를 이용하여 상기 복수의 셀을 위한 RSTD(reference signal time difference)를 측정하도로 구성되고,
    상기 집성 PRS의 시퀀스는 상기 복수의 셀에 할당된 고유 식별자에 의해 초기화되는 것을 특징으로 하는, 단말.
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