WO2017034182A1 - 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 또는 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 또는 전송 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2017034182A1
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이현호
박한준
김기준
박종현
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for receiving or transmitting a reference signal for position determination in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • 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 method for positioning based on reference signal.
  • the method is performed by a terminal and receives auxiliary data related to a reference cell and neighbor cell (s) for positioning. Doing; Using the auxiliary data, receiving a positioning reference signal (PRS) or a cell-specific reference signal (CRS) of the reference cell and the neighboring cell (s) to calculate a reference signal time difference (RST) measurement value; And reporting the measured value to a location server, wherein the auxiliary data includes information on the number of CRS antenna ports of reference cells and neighbor cells, CRS cyclic prefix (CP) length information, or multicast broadcast single freqeuncy network (MBSFN). ) May include configuration information on a subframe.
  • PRS positioning reference signal
  • CRS cell-specific reference signal
  • RST reference signal time difference
  • the information on the number of CRS antenna ports may indicate one of the number of CRS antenna ports 1, 2 or 4.
  • the CRS CP length information may exist only when the CP lengths of the PRSs and CRSs of the reference cell are different or the CP lengths of the PRSs and CRSs of the neighbor cell (s) are different.
  • the CP lengths of the PRS and the CRS of the reference cell are the same, or the CP lengths of the PRS and the CRS of the neighboring cell (s) may be the same. Can be.
  • configuration information for the MBSFN subframe may be provided in units of 1 or 4 radio frames.
  • CRS may be included in the RSTD measurement. May not be used.
  • the method may include CRS port 0 for a specific cell in which the auxiliary data does not include all or part of information on the number of CRS antenna ports, CRS CP length information, or configuration information on an MBSFN subframe.
  • Receiving only the CRS transmitted through the may include calculating the RSTD measurement value.
  • the method may include a specific OFDM symbol for a particular cell in which the auxiliary data does not include all or part of information on the number of CRS antenna ports, CRS CP length information, or configuration information on an MBSFN subframe.
  • Receiving only the CRS of the phase may include calculating the RSTD measurement value.
  • the method receives only PRS for a particular cell in which the auxiliary data does not include all or part of information on the number of CRS antenna ports, CRS CP length information, or configuration information for MBSFN subframes. Calculating an RSTD measurement value.
  • the physical layer cell ID field of the reference cell and the physical layer cell ID of at least one neighbor cell are the same, only the PRS of the reference cell is used for RSTD measurement and the at least one neighbor cell RSTD measurement may not be performed for.
  • the physical layer cell ID field of the reference cell and the physical layer cell ID of at least one neighbor cell are the same, only the PRS of the reference cell is used for RSTD measurement and the at least one neighbor cell Only PRS of can be used for RSTD measurement.
  • the PRS and / or CRS of the reference cell are used for RSTD measurement and the at least RSTD measurement may not be performed on one neighbor cell.
  • the PRS and / or CRS of the reference cell are used for RSTD measurement and the at least Only PRS of one neighbor cell can be used for RSTD measurement.
  • the physical layer cell IDs of the plurality of neighboring cells included in the auxiliary data are the same, only PRS of a preset neighboring cell among the plurality of neighboring cells is used for RSTD measurement, and RSTD for the remaining neighboring cells. The measurement may not be performed.
  • the physical layer cell IDs of the plurality of neighbor cells included in the auxiliary data are the same, only PRSs of preset neighbor cells among the plurality of neighbor cells are used for RSTD measurement, and only PRSs of the remaining neighbor cells are used. Can be used for RSTD measurements.
  • RSTD measurement may not be performed for the cell.
  • the physical layer cell IDs of the plurality of neighboring cells included in the auxiliary data are the same, only PRS and / or CRS of a preset neighboring cell among the plurality of neighboring cells are used for the RSTD measurement, and the remaining neighbors Only the PRS of the cell can be used for RSTD measurements.
  • the method includes receiving information about a particular reference signal (RS) in a quasi-co-location (QCL) relationship with a PRS of the reference cell or the neighbor cell (s),
  • RS reference signal
  • QCL quasi-co-location
  • the information about the specific RS may be used to determine the channel characteristics of the PRS in the QCL relationship.
  • the information about the specific RS may include information about the specific antenna port of the RS in QCL relationship with the PRS.
  • a terminal configured to perform reference signal measurement for position determination in a wireless communication system according to another embodiment of the present invention, comprising: a transmitter; receiving set; And a processor configured to control the transmitter and the receiver, the processor receiving auxiliary data associated with a reference cell and neighbor cell (s) for position determination, and using the auxiliary data, the reference cell and the Receive a positioning reference signal (PRS) or a cell-specific reference signal (CRS) of a neighboring cell (s) to calculate a reference signal time difference (RSTD) measurement, and report the measurement to a location server;
  • the auxiliary data may include information on the number of CRS antenna ports of reference cells and neighbor cells, CRS cyclic prefix (CP) length information, or configuration information on a multicast broadcast single freqeuncy network (MBSFN) subframe.
  • 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
  • FIG. 9 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 ( Control Format Indicator) / Downlink ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / Downlink Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements, and also a PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) / PUSCH (Physical) 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.
  • UCI Uplink Control Information
  • PACH Physical Random Access CHannel
  • the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below ..
  • the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / 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 (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.
  • DM RS demodulation RS
  • 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.
  • a terminal receives information about a Positioning Reference Signal (PRS) transmission of base stations from a higher layer signal, measures a PRS transmitted by cells around the terminal, and receives a reception time and a neighbor of a PRS signal transmitted from a reference base station.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • OBDOA Observed Time
  • RSTD reference signal time difference
  • the network calculates the location of the terminal using the RSTD and other information Positioning techniques such as Difference Of Arrival).
  • A-GNSS Assisted Global Navigation Satellite System
  • E-CID Enhanced Cell-ID
  • UTDOA Uplink 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 ⁇
  • conditional presence is as follows.
  • NotSameAsServ2 This field does not exist if earfcnRef exists. Otherwise, if the EARFCN of the OTDOA auxiliary data reference cell is not the same as the EARFCN of the current primary cell of the target device, the field is mandatory. (The field is absent if earfcnRef is present. the EARFCN of the OTDOA assistance data reference cell is not the same as the EARFCN of the target devices's current primary cell.)
  • PRS This field is present if the PRS is available in the ancillary data reference cell and is otherwise present. (The field is mandatory present if positioning reference signals are available in the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
  • each individual field of the OTDOA-ReferenceCellInfo is as follows.
  • OTDOA-ReferenceCellInfo Field Description physCellId This field specifies the physical cell identity of the assistance data reference cell.
  • cellGlobalId This field specifies the global unique identifier of the cell in the ECGI of the secondary data reference cell, ie E-UTRA. (This field specifies the ECGI, the globally unique identity of a cell in E-UTRA, of the assistance data reference cell.)
  • the server should include this field if it considers that it is needed to resolve ambiguity in the cell indicated by physCellId.
  • earfcnRef This field specifies the EARFCN of the assistance data reference cell.
  • antennaPortConfig This field specifies whether the antenna port for the CRS used in the ancillary data reference cell is a (1 or 2) antenna port or a 4 antenna port. (This field specifies whether 1 (or 2) antenna port (s) or 4 antenna ports for cell specific reference signals (CRS) are used in the assistance data reference cell.)
  • cpLength This field specifies the cyclic prefix (CP) length of the auxiliary data reference cell PRS if the prsInfo field is present; otherwise, this field specifies the CP length of the auxiliary data reference cell CRS.
  • prsInfo This field specifies the PRS configuration of the assistance data reference cell.
  • OTDOA-NeighbourCellInfoList :: SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqLayers)) OF OTDOA-NeighbourFreqInfo
  • OTDOA-NeighborFreqInfo :: SEQUENCE (SIZE (1..24)) OF OTDOA-NeighbourCellInfoElement
  • OTDOA-NeighbourCellInfoElement :: SEQUENCE ⁇
  • conditional presence is as follows.
  • NotSameAsRef1 If the CP length of the corresponding cell is not equal to the CP length of the auxiliary data reference cell, this field is essentially present; (The field is mandatory present if the cyclic prefix length is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
  • NotSameAsRef2 If the PRS setting of the corresponding cell is not the same as the PRS setting of the auxiliary data reference cell, this field is essentially present; (The field is mandatory present if the PRS configuration is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
  • NotSameAsRef3 If the antenna port setting of the corresponding cell is not the same as the antenna port setting of the auxiliary data reference cell, this field is
  • the field is present. (The field is absent if earfcn is present.If earfcn is not present, the field is mandatory present if the EARFCN is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.) Interfreq If the EARFCN of the cell is not the same as the EARFCN of the OTDOA auxiliary data reference cell, the field is optional.If not, the field is optionally present, need OP, if the EARFCN is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
  • each individual field of the OTDOA-NeighbourCellInfoList is as follows.
  • OTDOA-NeighbourCellInfoList field descriptions physCellId This field specifies the physical cell identity of the assistance data reference cell.
  • cellGlobalId This field specifies the global unique identifier of the cell in the ECGI of the secondary data reference cell, ie E-UTRA. (This field specifies the ECGI, the globally unique identity of a cell in E-UTRA, of the assistance data reference cell.)
  • the server should include this field if it considers that it is needed to resolve ambiguity in the cell indicated by physCellId.
  • earfcnRef This field specifies the EARFCN of the assistance data reference cell.
  • antennaPortConfig This field specifies whether 1 (or 2) antenna port (s) or 4 antenna ports for cell specific reference signals (CRS) are used in the assistance data reference cell.)
  • cpLength This field specifies the CP length of the neighbor cell PRS if there is a PRS in the neighbor cell. Otherwise, it specifies the CP length of the CRS of the neighbor cell. (This field specifies the cyclic prefix length of the neigbour cell PRS if PRS are present in this neighbor cell, otherwise this field specifies the cyclic prefix length of CRS in this neighbor cell.) prsInfo This field specifies the PRS setting of the corresponding neighboring cell.
  • the target device has the opportunity for PRS positioning of the secondary data reference cell. It may be assumed that at least partially overlaps with, the maximum offset between transmitted PRS positioning opportunities does not exceed half a subframe. If the EARFCN of the neighboring cell is the same as the EARFCN of the secondary data reference cell, the target device may assume that the neighboring cell has the same PRS period (Tprs) as the secondary data reference cell.
  • Tprs PRS period
  • This field specifies the PRS configuration of the neighbor cell.
  • the target device may assume that each PRS positioning occasion in the neighbor cell at least partially overlaps with a PRS positioning occasion in the assistance data reference cell where the maximum offset between the transmitted PRS positioning occasions may be assumed to not exceed half a subframe.
  • the target device may assume that this cell has the same PRS periodicity (Tprs) as the assistance data reference cell.
  • PRS-Info which is an IE included in OTDOA-ReferenceCellInfo and OTDOA-NeighborCellInfo, contains PRS 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
  • 0 160
  • 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.
  • OTDOA positioning refers to a method in which a network that receives an RSTD measurement from a PRS transmitted by each base station estimates a location of a UE.
  • the RSTD refers to the difference between the reception timing (e.g., time of arrival (TOA)) value measured from a subframe of a pre-designated reference cell and an adjacent cell, and the UE indicates a specific value in the mapping table for reporting. To be reported to the network.
  • TOA time of arrival
  • the cpLength indicates CP length information of the reference cell PRS, and thus CP length information of the reference cell CRS does not exist.
  • the cpLength indicates CP length information of the neighbor cell PRS, and thus CP length information of the neighbor cell CRS does not exist.
  • RSTD measurement for OTDOA positioning it is possible to perform RSTD measurement for OTDOA positioning by using PRS or by using PRS and CRS together.
  • PRS and CRS together to perform RSTD measurements can help improve accuracy because it can free up more resources for measurement purposes compared to using PRS alone.
  • CRSs and PRSs may have different types of CPs in a specific subframe.
  • the CP of the OFDM symbol including the PRS among the OFDM symbols configured as the MBSFN region in the MBSFN subframe is an extended CP while the OFDM symbol includes the CRS.
  • CP of may be set to a normal CP (when subframe # 0 is a normal CP). That is, even if CP length information of a PRS for a specific cell is provided, ambiguity may occur because information on the CP length of the corresponding cell CRS is not provided. As such, when information on the CP length of the CRS is unclear, it may adversely affect the accuracy of RSTD measurement of the UE.
  • the present invention proposes the following.
  • the UE may receive some or all of the following information about a particular cell from a network (eg, a location server).
  • a network eg, a location server
  • the number of antenna ports of the CRS for a specific cell may be explicitly provided to the UE as one of 1, 2, or 4. As described above, in the current LTE standard, it is indicated by one of “one or two antenna ports” and “four antenna ports”.
  • MBSFN subframe configuration information for a specific cell may be explicitly provided to the UE in units of 1 or 4 radio frames.
  • CP length information of a CRS for a specific cell may be explicitly provided to the UE as one of a regular CP or an extended CP.
  • a field indicating CP length information of the CRS exists only when the CP lengths of the CRS and the PRS for a specific cell are different, and the UE does not have a field indicating CP length information of the CRS. It is assumed that the CP lengths of the CRS and the PRS of the cell are the same.
  • the above information may be configured from the location server by the UE via LTE positioning protocol (LPP) separately from the information provided for CRS interference cancellation discussed in further enhanced intercell interference cancellation (feICIC).
  • LTP LTE positioning protocol
  • feICIC enhanced intercell interference cancellation
  • the UE may utilize the CRS for RSTD measurement without ambiguity about a specific cell CRS using the above information.
  • the network (eg, location) for all or part of the above-mentioned "antenna port number information of CRS for a specific cell", "MBSFN subframe configuration information for a specific cell”, and "CP length information of CRS for a specific cell”.
  • a rule for UE behavior may be defined so that a UE not configured from the server) does not use CRS for RSTD measurement.
  • a network eg, all or some of the above-mentioned "antenna port number information of a CRS for a specific cell", “MBSFN subframe configuration information for a specific cell”, and “CP length information of a CRS for a specific cell" may be selected.
  • the UE may not be configured from the location server, the rules for the UE behavior may be defined to utilize only the PRS for RSTD measurement.
  • a network eg, all or some of the above-mentioned "antenna port number information of a CRS for a specific cell", “MBSFN subframe configuration information for a specific cell”, and “CP length information of a CRS for a specific cell" may be selected.
  • the UE that is not set up from the location server may be defined for the UE behavior to use only antenna port 0 when using the CRS for the RSTD measurement.
  • a network eg, all or some of the above-mentioned "antenna port number information of a CRS for a specific cell", “MBSFN subframe configuration information for a specific cell”, and "CP length information of a CRS for a specific cell" may be selected.
  • a rule is defined so that another RS is utilized for RSTD measurement, or a third RS is newly defined, and the UE may be configured from a network (eg, a location server) with a corresponding RS related configuration for a specific cell.
  • the RS related setting may be set through, for example, an LTE positioning protocol (LPP) or through a specific higher layer signal.
  • LTP LTE positioning protocol
  • auxiliary data for RSTD measurement may be provided to the UE from a location server (eg, E-SMLC).
  • a location server eg, E-SMLC
  • information on the reference cell and the neighbor cell for RSTD measurement are displayed in "OTDOA-ReferenceCellInfo" and "OTDOA-NeighbourCellInfoElement", respectively, and the UE uses this information to determine the timing of the PRS. Take the measurement and report the final RSTD measurement.
  • the same physical cell ID is allocated to a plurality of remote radio heads (TPs / RRHs) in a specific cell as in CoMP scenario 4
  • the UE is generated with one physical cell ID corresponding to the plurality of TPs / RRHs. Since the PRS / CRS is mapped to the RE and transmitted, it cannot be distinguished from which TP / RRH the PRS / CRS is transmitted.
  • the behavior of the UE may be defined as follows.
  • the UE may define a rule in advance so that only the PRS measurement corresponding to the reference cell is performed while the measurement for the neighbor cell (s) is not performed. In this case, the UE does not report the RSTD measurement for the neighbor cell (s).
  • the UE may define a rule in advance so as to perform only PRS measurement corresponding to the reference cell, while performing only PRS measurement on the neighbor cell (s) or not performing CRS measurement.
  • the rule may be defined in advance so that the UE performs measurement of the PRS and / or CRS corresponding to the reference cell, while not measuring the neighbor cell (s). In this case, the UE does not report the RSTD measurement for the neighbor cell (s).
  • the UE may define a rule in advance so as to perform measurement of the PRS and / or CRS corresponding to the reference cell and perform only the PRS measurement for the neighbor cell (s) or not perform the CRS measurement.
  • the rule may be defined in advance so that only PRS measurements are performed for the first (or predefined / committed) cell in the "OTDOA-NeighborFreqInfo" while no measurements are performed for the remaining cells. In this case, the UE does not report the RSTD measurement for the remaining cells.
  • ⁇ Rules are defined in advance so that only PRS measurements are made for the first (or predefined / committed) cell in “OTDOA-NeighbourFreqInfo”, while only PRS measurements are made for the remaining cells or no CRS measurements are made. Can be.
  • ⁇ Rules may be defined in advance so that measurements of the PRS and / or CRS for the first (or previously defined / committed) cell in the “OTDOA-NeighborFreqInfo” are performed and no measurements are made for the remaining cells. In this case, the UE does not report the RSTD measurement for the remaining cells.
  • the rules may be previously defined such that "OTDOA-NeighbourCellInfoElement" for a plurality of cells is applied only when (or irrespective of) is included in the same OTDOA-NeighbourFreqInfo.
  • the channel characteristics of the PRS signal transmitted from each base station or TP may be additionally informed. This may be referred to as quasi-co-location (QCL) information of channel characteristics, and the channel characteristics of the PRS may be finally determined by using a combination of the channel characteristics of the signals in the QCL relation and the channel characteristics of the PRS. .
  • QCL quasi-co-location
  • a UE that does not receive "QCL information between a PRS for a specific cell and a specific RS" from a network may use only the PRS for RSTD measurement or use the specific RS (e.g., CRS, CSI-RS, etc.). Rules for UE behavior may be defined to not use.
  • QCL information between a PRS and a specific RS for a specific cell may indicate that only a specific antenna port (predefined / appointed) of the PRS and a specific RS is in a QCL relationship, and the UE provided with this information from the network Rules may also be defined to use only specific antenna ports of the corresponding RS for RSTD measurements.
  • FIG. 8 illustrates an operation for measuring a reference signal for position determination in a wireless communication system. The operation is performed by the terminal 81.
  • the terminal may receive auxiliary data related to the reference cell and neighbor cell (s) for position determination (S810).
  • the terminal receives the positioning reference signal (PRS) or the cell-specific reference signal (CRS) of the reference cell and the neighbor cell (s) using the auxiliary data to calculate a reference signal time difference (RST) measurement value. It may be (S820).
  • the terminal may report the measured value to the location server (S830).
  • the auxiliary data may include information on the number of CRS antenna ports of reference cells and neighbor cells, CRS cyclic prefix (CP) length information, or configuration information on a multicast broadcast single freqeuncy network (MBSFN) subframe.
  • CP CRS cyclic prefix
  • MBSFN multicast broadcast single freqeuncy network
  • the information on the number of CRS antenna ports may indicate one of the number of CRS antenna ports 1, 2, or 4.
  • the CRS CP length information may exist only when CP lengths of PRSs and CRSs of the reference cell are different or CP lengths of PRSs and CRSs of the neighbor cell (s) are different. If the CRS CP length information is not included in the auxiliary data, the CP length of the PRS and the CRS of the reference cell may be the same, or the CP length of the PRS and the CRS of the neighbor cell (s) may be the same.
  • the configuration information for the MBSFN subframe may be provided in units of 1 or 4 radio frames.
  • CRS may be used for the RSTD measurement for a specific cell in which the auxiliary data does not include all or part of information on the number of CRS antenna ports, CRS CP length information, or configuration information on an MBSFN subframe.
  • the UE is transmitted through CRS port 0.
  • the RSTD measurement value may be calculated by receiving only the CRS.
  • the terminal receives only CRS on a specific OFDM symbol.
  • the RSTD measurement value can be calculated.
  • the UE receives only PRS to measure an RSTD measurement value. Can be calculated.
  • the physical layer cell ID (identifier) field of the reference cell and the physical layer cell ID of at least one neighboring cell are the same, only the PRS of the reference cell is used for RSTD measurement, and the RSTD measurement is performed for the at least one neighboring cell. This may not be done.
  • the physical layer cell ID (identifier) field of the reference cell and the physical layer cell ID of at least one neighboring cell are the same, only PRS of the reference cell is used for RSTD measurement, and only PRS of the at least one neighboring cell is RSTD Can be used for measurement.
  • the physical layer cell identifier (ID) field of the reference cell and the physical layer cell ID of at least one neighboring cell are the same, PRS and / or CRS of the reference cell are used for RSTD measurement, and the at least one neighboring cell RSTD measurement may not be performed for.
  • the physical layer cell identifier (ID) field of the reference cell and the physical layer cell ID of at least one neighboring cell are the same, PRS and / or CRS of the reference cell are used for RSTD measurement, and the at least one neighboring cell Only PRS of can be used for RSTD measurement.
  • RSTD measurement is not performed for the remaining neighboring cells. You may not.
  • the physical layer cell IDs of the plurality of neighbor cells included in the auxiliary data are the same, PRS and / or CRS of a preset neighbor cell among the plurality of neighbor cells are used for RSTD measurement, and the remaining neighbor cells are RSTD.
  • the measurement may not be performed.
  • RSTD measurement when the physical layer cell IDs of the plurality of neighboring cells included in the auxiliary data are the same, only PRS and / or CRS of a neighboring cell previously set among the plurality of neighboring cells are used for RSTD measurement, and only PRSs of the remaining neighboring cells are used. Can be used for RSTD measurements.
  • the terminal may receive information about a specific reference signal (RS) in a quasi-co-location (QCL) relationship with the PRS of the reference cell or the neighbor cell (s).
  • the information about the specific RS may be used to determine the channel characteristics of the PRS in the QCL relationship.
  • the information on the specific RS may include information on the specific antenna port of the RS having a QCL relationship with the PRS.
  • the embodiment related to FIG. 8 may alternatively or additionally include at least some of the above-described embodiment (s).
  • FIG. 9 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the embodiments of the present invention.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are associated with transmitters / receivers 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, etc.
  • Memory 12, 22 for storing a variety of information, the transmitter / receiver 13, 23 and the memory 12, 22 and the like is operatively connected to control the components to control the components 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 transmitter / receiver (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 transmitter / receiver 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the transmitter / receiver 13 may include Nt transmit antennas, where Nt is a positive integer greater than or equal to one.
  • the signal processing of the receiver 20 is the reverse of the signal processing of the transmitter 10.
  • the transmitter / receiver 23 of the receiver 20 receives a radio signal transmitted by the transmitter 10.
  • the transmitter / receiver 23 may include Nr receive antennas, and the transmitter / receiver 23 frequency down-converts each of the signals received through the receive antennas to restore baseband signals. do.
  • Transmitter / receiver 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 transmitter / receiver 13, 23 is equipped with one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the transmitter / receiver 13, 23 to the outside or receives a radio signal from the outside under the control of the processors 11 and 21, thereby transmitting / receiving the transmitter / receiver. It performs the function of forwarding to (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.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the terminal or the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and the receiver 20 in the downlink.
  • the base station or 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 신호 측정 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며, 위치 결정을 위한 기준 셀 및 이웃 셀(들)과 관련된 보조 데이터를 수신하는 단계; 상기 보조 데이터를 사용하여, 상기 기준 셀 및 상기 이웃 셀(들)의 PRS(positioning reference signal) 또는 CRS(cell-specific reference signal)를 수신하여 RSTD(reference signal time difference) 측정 값을 계산하는 단계; 및 상기 측정 값을 위치 서버로 보고하는 단계를 포함하고, 상기 보조 데이터는 기준 셀 및 이웃 셀들의 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP(cyclic prefix) 길이 정보, 또는 MBSFN(multicast broadcast single freqeuncy network) 서브프레임에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 또는 전송 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 수신 또는 전송을 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 참조 신호 기반의 위치 결정을 위한 방법을 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.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며, 위치 결정을 위한 기준 셀 및 이웃 셀(들)과 관련된 보조 데이터를 수신하는 단계; 상기 보조 데이터를 사용하여, 상기 기준 셀 및 상기 이웃 셀(들)의 PRS(positioning reference signal) 또는 CRS(cell-specific reference signal)를 수신하여 RSTD(reference signal time difference) 측정 값을 계산하는 단계; 및 상기 측정 값을 위치 서버로 보고하는 단계를 포함하고, 상기 보조 데이터는 기준 셀 및 이웃 셀들의 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP(cyclic prefix) 길이 정보, 또는 MBSFN(multicast broadcast single freqeuncy network) 서브프레임에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보는 CRS 안테나 포트 수 1, 2 또는 4 중 하나를 지시할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 CRS CP 길이 정보는 상기 기준 셀의 PRS와 CRS의 CP 길이가 다르거나 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 CRS의 CP 길이가 다른 경우에만 존재할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 보조 데이터에 상기 CRS CP 길이 정보가 포함되지 않으면, 상기 기준 셀의 PRS와 CRS의 CP 길이가 같거나, 또는 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 CRS의 CP 길이가 같을 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보는 1 또는 4 무선 프레임(radio frame) 단위로 제공될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 상기 RSTD 측정에 CRS가 사용되지 않을 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 방법은 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, CRS 포트 0을 통해 전송된 CRS만을 수신하여 상기 RSTD 측정 값을 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 방법은 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 특정 OFDM 심볼 상의 CRS만을 수신하여 상기 RSTD 측정 값을 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 방법은 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, PRS만을 수신하여 RSTD 측정 값을 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS 및/또는 CRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 방법은 상기 기준 셀 또는 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 QCL(quasi-co-location) 관계에 있는 특정 RS(reference signal)에 대한 정보를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 특정 RS에 대한 정보는 상기 QCL 관계에 있는 PRS의 채널 특성을 결정하는데 사용될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 특정 RS에 대한 정보는 상기 PRS와 QCL 관계에 있는 상기 RS의 특정 안테나 포트에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 측정을 수행하도록 구성된 단말로서, 송신기; 수신기; 및 상기 송신기 및 상기 수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 위치 결정을 위한 기준 셀 및 이웃 셀(들)과 관련된 보조 데이터를 수신하고, 상기 보조 데이터를 사용하여, 상기 기준 셀 및 상기 이웃 셀(들)의 PRS(positioning reference signal) 또는 CRS(cell-specific reference signal)를 수신하여 RSTD(reference signal time difference) 측정 값을 계산하고, 상기 측정 값을 위치 서버로 보고하도록 구성되고, 상기 보조 데이터는 기준 셀 및 이웃 셀들의 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP(cyclic prefix) 길이 정보, 또는 MBSFN(multicast broadcast single freqeuncy network) 서브프레임에 대한 설정 정보를 포함할 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 위치 결정을 위한 참조 신호의 수신 또는 전송, 그리고 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 동작을 예시한다.
도 9는 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 PCTKR2016008753-appb-I000001
*
Figure PCTKR2016008753-appb-I000002
개의 부반송파(subcarrier)와
Figure PCTKR2016008753-appb-I000003
개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2016008753-appb-I000004
은 하향링크 슬롯에서의 자원블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고,
Figure PCTKR2016008753-appb-I000005
은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2016008753-appb-I000006
Figure PCTKR2016008753-appb-I000007
은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다.
Figure PCTKR2016008753-appb-I000008
은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며,
Figure PCTKR2016008753-appb-I000009
은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2016008753-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 PCTKR2016008753-appb-I000011
*
Figure PCTKR2016008753-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 PCTKR2016008753-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 PCTKR2016008753-appb-I000014
*
Figure PCTKR2016008753-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 PCTKR2016008753-appb-I000016
*
Figure PCTKR2016008753-appb-I000017
-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2016008753-appb-I000018
-1까지 부여되는 인덱스이다.
일 서브프레임에서
Figure PCTKR2016008753-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 PCTKR2016008753-appb-I000020
-1순으로 번호가 부여되며,
Figure PCTKR2016008753-appb-I000021
=
Figure PCTKR2016008753-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(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 시스템에서 단말기는 기지국들의 PRS(Positioning Reference Signal) 전송 관련 정보를 상위 계층 신호로부터 설정 받고, 단말 주변의 셀들이 전송하는 PRS를 측정하여 참조 기지국에서 전송한 PRS 신호의 수신 시점과 이웃 기지국에서 전송한 PRS 신호의 수신 시점과의 차이인 RSTD(reference signal time difference)를 기지국 또는 네트워크로 전달해주고, 네트워크는 RSTD 및 그 이외의 정보를 활용하여 단말기의 위치를 계산하는, OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival)에 의한 포지셔닝 기법 방식 등이 존재한다. 그 밖에 A-GNSS(Assisted Global Navigation Satellite System) 포지셔닝 기법, E-CID(Enhanced Cell-ID) 기법, UTDOA(Uplink Time Difference of Arrival) 등 다른 방식들이 존재하며, 이와 같은 포지셔닝 방식에 의해 각종 위치-기반 서비스(예컨대, 광고, 위치 추적, 비상용 통신 수단 등)에 활용이 가능하다.
[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
여기서, 존재 조건(conditional presence)는 다음과 같다.
표 5
존재 조건 설명
NotSameAsServ0 해당 필드는 earfcnRef-v9a0가 존재하면 존재하지 않는다. 그렇지 않고 만약 OTDOA 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN이 타깃 장치의 현재 프라이머리 셀의 EARFCN과 같지 않으면, 해당 필드는 필수적으로 존재한다.(This field is absent if earfcnRef-v9a0 is present. Otherwise, the field is mandatory present if the EARFCN of the OTDOA assistance data reference cell is not the same as the EARFCN of the target devices’s current primary cell.)
NotSameAsServ1 만약 OTDOA 보조 데이터 기준 셀의 안테나 설정이 타깃 장치의 현재 프라이머리 셀의 안테나 포트 설정과 같지 않다면, 해당 필드는 존재한다. (The field is mandatory present if the antenna port configuration of the OTDOA assistance data reference cell is not the same as the antenna port configuration of the target devices’s current primary cell.)
NotSameAsServ2 해당 필드는 earfcnRef가 존재하면 존재하지 않는다. 그렇지 않고, 만약 OTDOA 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN이 타깃 장치의 현재 프라이머리 셀의 EARFCN과 같지 않으면 해당 필드는 필수적으로 존재한다.(The field is absent if earfcnRef is present. Otherwise, the field is mandatory present if the EARFCN of the OTDOA assistance data reference cell is not the same as the EARFCN of the target devices’s current primary cell.)
PRS 해당 필드는 만약 PRS가 보조 데이터 기준 셀에서 이용가능하면 필수적으로 존재하고, 그렇지 않으면 존재하지 않는다. (The field is mandatory present if positioning reference signals are available in the assistance data reference cell; otherwise it is not present. )
또한, 위에서 OTDOA-ReferenceCellInfo의 각 개별 필드는 다음과 같다.
표 6
OTDOA-ReferenceCellInfo 필드 설명
physCellId 이 필드는 보조 데이터 기준 셀의 물리 셀 식별자를 특정한다.(This field specifies the physical cell identity of the assistance data reference cell.)
cellGlobalId이 필드는 보조 데이터 기준 셀의 ECGI, 즉 E-UTRA에서 셀의 글로벌한 고유 식별자를 특정한다. 서버는 phyCellId에 의해 지시되는 셀에서 애매함을 해결할 필요가 있다고 고려하면 이 필드를 포함시켜야한다.(This field specifies the ECGI, the globally unique identity of a cell in E-UTRA, of the assistance data reference cell. The server should include this field if it considers that it is needed to resolve ambiguity in the cell indicated by physCellId.)
earfcnRef이 필드는 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN을 특정한다.(This field specifies the EARFCN of the assistance data reference cell.)
antennaPortConfig이 필드는 보조 데이터 기준 셀에서 사용되는 CRS를 위한 안테나 포트가 (1 또는 2) 안테나 포트인지, 또는 4 안테나 포트 인지를 특정한다.(This field specifies whether 1 (or 2) antenna port(s) or 4 antenna ports for cell specific reference signals (CRS) are used in the assistance data reference cell.)
cpLength이 필드는 prsInfo 필드가 존재하면 보조 데이터 기준 셀 PRS의 CP(cyclic prefix) 길이를 특정하고, 그렇지 않으면 이 필드는 보조 데이터 기준 셀 CRS의 CP 길이를 특정한다. (This field specifies the cyclic prefix length of the assistance data reference cell PRS if the prsInfo field is present, otherwise this field specifies the cyclic prefix length of the assistance data reference cell CRS.)
prsInfo이 필드는 보조 데이터 기준 셀의 PRS 설정을 특정한다.(This field specifies the PRS configuration of the assistance data reference cell.)
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, 존재 조건(conditional presence)는 다음과 같다.
표 7
존재 조건 설명
NotSameAsRef0 해당 필드는 earfcnRef-v9a0가 존재하면 존재하지 않는다. 만약 earfcnRef-v9a0가 존재하지 않으면, OTDOA 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN이 해당 셀의 EARFCN과 같지 않으면, 해당 필드는 필수적으로 존재하고; 그렇지 않으면 존재하지 않는다. (The field is absent if earfcn-v9a0 is present. If earfcn-v9a0 is not present, the field is mandatory present if the EARFCN is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
NotSameAsRef1 만약 해당 셀의 CP 길이가 보조 데이터 기준 셀의 CP 길이와 같지 않으면 이 필드는 필수적으로 존재하고; 그렇지 않으면 존재하지 않는다.(The field is mandatory present if the cyclic prefix length is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
NotSameAsRef2 만약 해당 셀의 PRS 설정이 보조 데이터 기준 셀의 PRS 설정과 같지 않으면 이 필드는 필수적으로 존재하고; 그렇지 않으면 존재하지 않는다.(The field is mandatory present if the PRS configuration is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
NotSameAsRef3 만약 해당 셀의 안테나 포트 설정이 보조 데이터 기준 셀의 안테나 포트 설정과 같지 않으면 이 필드는 필수적으로 존재하고; 그렇지 않으면 존재하지 않는다.(The field is mandatory present if the antenna port configuration is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
NotSameAsRef4 만약 해당 셀의 슬롯 타이밍이 보조 데이터 기준 셀의 슬롯 타이밍과 같지 않으면 이 필드는 필수적으로 존재하고; 그렇지 않으면 존재하지 않는다.(The field is mandatory present if the slot timing is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
NotSameAsRef5 해당 필드는 earfcn이 존재하면 존재하지 않는다. 만약 earfcn이 존재하지 않고, 만약 OTDOA 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN이 해당 셀의 EARFCN과 같지 않으면 해당 필드는 필수적으로 존재한다.(The field is absent if earfcn is present. If earfcn is not present, the field is mandatory present if the EARFCN is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
InterFreq 만약 해당 셀의 EARFCN이 OTDOA 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN과 같지 않으면 해당 필드는 선택사항으로 존재하며, 그렇지 않으면 존재하지 않는다.(The field is optionally present, need OP, if the EARFCN is not the same as for the assistance data reference cell; otherwise it is not present.)
또한, 위에서 OTDOA-NeighbourCellInfoList의 각 개별 필드는 다음과 같다.
표 8
OTDOA-NeighbourCellInfoList 필드 설명
physCellId 이 필드는 해당 이웃 셀의 물리 셀 식별자를 특정한다.(This field specifies the physical cell identity of the assistance data reference cell.)
cellGlobalId이 필드는 보조 데이터 기준 셀의 ECGI, 즉 E-UTRA에서 셀의 글로벌한 고유 식별자를 특정한다. 서버는 phyCellId에 의해 지시되는 셀에서 애매함을 해결할 필요가 있다고 고려하면 이 필드를 포함시켜야한다.(This field specifies the ECGI, the globally unique identity of a cell in E-UTRA, of the assistance data reference cell. The server should include this field if it considers that it is needed to resolve ambiguity in the cell indicated by physCellId.)
earfcnRef 이 필드는 해당 이웃 셀의 EARFCN을 특정한다.(This field specifies the EARFCN of the assistance data reference cell.)
antennaPortConfig 이 필드는 해당 이웃 셀에서 사용되는 CRS를 위한 안테나 포트가 1, 2, 또는 4인지를 특정한다.(This field specifies whether 1 (or 2) antenna port(s) or 4 antenna ports for cell specific reference signals (CRS) are used in the assistance data reference cell.)
cpLength이 필드는 해당 이웃 셀에서 PRS가 존재하면 해당 이웃 셀 PRS의 CP 길이를 특정하고, 그렇지 않으면, 해당 이웃 셀의 CRS의 CP 길이를 특정한다. (This field specifies the cyclic prefix length of the neigbour cell PRS if PRS are present in this neighbour cell, otherwise this field specifies the cyclic prefix length of CRS in this neighbour cell.)
prsInfo이 필드는 해당 이웃 셀의 PRS 설정을 특정한다.해당 이웃 셀의 EARFCN이 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN과 동일한 경우, 타깃 장치는 해당 이웃 셀의 각 PRS 포지셔닝 기회가 보조 데이터 기준 셀의 PRS 포지셔닝 기회와 적어도 부분적으로 중첩한다고 가정할 수 있고, 전송된 PRS 포지셔닝 기회들 간의 최대 오프셋은 절반 서브프레임을 초과하지 않는다고 가정될 수 있다. 해당 이웃 셀의 EARFCN이 보조 데이터 기준 셀의 EARFCN과 동일한 경우, 타깃 장치는 이 이웃 셀이 보조 데이터 기준 셀과 동일한 PRS 주기(Tprs)를 갖는다고 가정할 수 있다.(This field specifies the PRS configuration of the neighbour cell.When the EARFCN of the neighbour cell is the same as for the assistance data reference cell, the target device may assume that each PRS positioning occasion in the neighbour cell at least partially overlaps with a PRS positioning occasion in the assistance data reference cell where the maximum offset between the transmitted PRS positioning occasions may be assumed to not exceed half a subframe.When the EARFCN of the neighbour cell is the same as for the assistance data reference cell, the target device may assume that this cell has the same PRS periodicity (Tprs) as the assistance data reference cell.)
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 9
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.
RSTD 측정을 위한 CRS 관련 시그널링
OTDOA 포지셔닝은 각 기지국이 전송한 PRS로부터의 RSTD 측정을 보고받은 네트워크가 UE의 위치를 추정하는 방식을 말한다. 위에서 말했듯이, RSTD는 사전에 지정된 기준 셀과 인접 셀의 서브프레임으로부터 측정된 수신 타이밍(예컨대, 도착 시간(time of arrival; TOA) 값의 차이를 말하고, UE는 보고를 위해 맵핑 테이블의 특정 값으로 변환하여 네트워크에 보고하게 된다.
상기 OTDOA-ReferenceCellInfo 필드에 대한 설명에 따르면, 기준 셀에 대해서 prsInfo가 존재하는 경우 상기 cpLength는 기준 셀 PRS의 CP 길이 정보를 가리키게 되고, 따라서 기준 셀 CRS의 CP 길이 정보는 존재하지 않게 된다. 유사하게 OTDOA-NeighbourCellInfoElement 필드에 대한 설명에 따르면, 특정 이웃 셀에 대해서 PRS가 존재하는 경우 상기 cpLength는 해당 이웃 셀 PRS의 CP 길이 정보를 가리키게 되고 따라서 해당 이웃 셀 CRS의 CP 길이 정보는 존재하지 않게 된다.
UE의 구현에 따라서 PRS를 활용하거나 혹은 PRS와 CRS를 함께 활용하여 OTDOA 포지셔닝을 위한 RSTD 측정을 수행하는 것이 가능하다. PRS와 CRS를 함께 활용하여 RSTD 측정을 수행하는 경우, PRS만 활용하는 경우와 비교하여 측정 용도의 더 많은 자원을 확보하는 효과를 얻을 수 있으므로 정확도 향상에 도움이 될 수도 있다.
한편, 현재 LTE 표준에 따르면 특정 서브프레임에서 CRS와 PRS가 다른 타입의 CP를 가질 수 있도록 되어 있다. 예를 들어, MBSFN 서브프레임으로 설정된 서브프레임 내에서 포지셔닝 기회가 설정되었을 경우, MBSFN 서브프레임에서 MBSFN 영역으로 설정된 OFDM 심볼 중 PRS를 포함하는 OFDM 심볼의 CP는 확장 CP인 반면 CRS를 포함하는 OFDM 심볼의 CP는 정규 CP(서브프레임 #0이 정규 CP인 경우)로 설정될 수 있다. 즉, 특정 셀에 대한 PRS의 CP 길이 정보가 제공되더라도, 해당 셀 CRS의 CP 길이에 대한 정보가 제공되지 않으므로 이에 대한 애매함(ambiguity)이 발생할 수도 있다. 이와 같이 CRS의 CP 길이에 대한 정보가 불분명할 경우, UE의 RSTD 측정 정확도에 악영향을 미칠 수도 있겠다.
유사하게, 특정 셀의 CRS 안테나 포트 수, MBSFN 서브프레임 설정에 관련된 정보가 불분명할 경우, UE의 해당 셀 CRS 기반 RSTD 측정 정확도에 악영향을 미칠 수 있겠다. 일례로, 특정 셀 CRS의 안테나 포트 수를 정확하게 제공받을 경우, UE는 RSTD 측정에 사용되어야 할 자원을 정확히 파악하여 RSTD 측정을 수행할 수 있겠다. 또 다른 일례로, 특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정에 관련된 정보를 정확히 제공받을 경우, 특정 서브프레임에서 해당 셀이 MBSFN 서브프레임인지 여부를 파악할 수 있고 해당 서브프레임 내의 MBSFN 영역에서는 CRS가 전송되지 않음을 파악 가능하게 되어, RSTD 측정에 사용되어야 할 자원을 정확히 파악하여 RSTD 측정을 수행할 수 있다. 따라서 본 발명에서는 다음을 제안한다.
UE는 특정 셀에 대한 다음의 정보 중 일부 혹은 전체를, 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받을 수 있다.
● 특정 셀에 대한 CRS의 안테나 포트 수 정보
■ 일례로, 특정 셀에 대한 CRS의 안테나 포트 수가 1, 2, 혹은 4 중 하나의 값으로 명시적으로 UE에게 제공될 수 있다. 위에서 설명했듯이, 현재 LTE 표준에서는 "1 또는 2 안테나 포트"와 "4 안테나 포트" 둘 중 하나의 상태로 지시된다.
● 특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정 정보
■ 일례로, 특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정 정보가 1 혹은 4 무선 프레임(radio frame) 단위로 명시적으로 UE에게 제공될 수 있다.
● 특정 셀에 대한 CRS의 CP 길이 정보
■ 일례로, 특정 셀에 대한 CRS의 CP 길이 정보가 정규 CP 혹은 확장 CP 중 하나의 값으로 명시적으로 UE에게 제공될 수 있다.
■ 또 다른 일례로, 특정 셀에 대한 CRS와 PRS의 CP 길이가 상이할 경우에만 CRS의 CP 길이 정보를 지시하는 필드가 존재하고, UE는 CRS의 CP 길이 정보를 지시하는 필드가 존재하지 않는 경우 해당 셀의 CRS와 PRS의 CP 길이가 동일하다고 간주한다.
상기 정보들은 feICIC(further enhanced intercell interference cancelation)에서 논의되었던 CRS 간섭 제거를 위해 제공되었던 정보와는 별개로 LPP(LTE positioning protocol)를 통해 UE가 위치 서버로부터 설정받을 수 있다. UE는 상기 정보를 이용하여 특정 셀 CRS에 대한 애매함(ambiguity) 없이 RSTD 측정에 CRS를 활용할 수 있다.
위에서 제안된 "특정 셀에 대한 CRS의 안테나 포트 수 정보", "특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정 정보", "특정 셀에 대한 CRS의 CP 길이 정보" 중 전체 혹은 일부에 대해 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받지 못한 UE는 RSTD 측정에 CRS를 활용하지 않도록 UE 행동(behavior)에 대한 규칙이 정의될 수도 있다.
혹은, 위에서 제안된 "특정 셀에 대한 CRS의 안테나 포트 수 정보", "특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정 정보", "특정 셀에 대한 CRS의 CP 길이 정보" 중 전체 혹은 일부에 대해 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받지 못한 UE는 RSTD 측정에 PRS만을 활용하도록 UE 행동에 대한 규칙이 정의될 수도 있다.
혹은, 위에서 제안된 "특정 셀에 대한 CRS의 안테나 포트 수 정보", "특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정 정보", "특정 셀에 대한 CRS의 CP 길이 정보" 중 전체 혹은 일부에 대해 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받지 못한 UE는 RSTD 측정에 CRS를 사용할 경우 안테나 포트 0만을 활용하도록 UE 행동에 대한 규칙이 정의될 수도 있다.
혹은, 위에서 제안된 "특정 셀에 대한 CRS의 안테나 포트 수 정보", "특정 셀에 대한 MBSFN 서브프레임 설정 정보", "특정 셀에 대한 CRS의 CP 길이 정보" 중 전체 혹은 일부에 대해 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받지 못한 UE는 RSTD 측정에 CRS를 활용하되 특정 OFDM 심볼(들)(예컨대, 인덱스 = 0, 1, 4, 7, 8, 11 OFDM 심볼 중 일부/전체)의 CRS만 활용하도록 UE 행동에 대한 규칙이 정의될 수도 있다.
RSTD 측정을 위해 또 다른 RS가 활용되도록 규칙이 정의되거나 또는 제 3의 RS가 새로이 정의되고, UE는 특정 셀에 대한 해당 RS 관련 설정을 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받을 수도 있다. 상기 RS 관련 설정은 예컨대, LPP(LTE positioning protocol)를 통해 혹은 특정 상위계층 신호를 통해 설정될 수 있다.
LTE 표준에서는 OTDOA 포지셔닝을 지원하기 위해, RSTD 측정을 위한 보조 데이터를 위치 서버(예컨대, E-SMLC)로부터 UE에게 제공할 수 있다. 이 때 RSTD 측정을 위한 기준 셀(reference cell)과 대상 셀(neighbour cell)에 대한 정보는 각각 "OTDOA-ReferenceCellInfo"와 "OTDOA-NeighbourCellInfoElement"에 각각 실리게 되고 UE는 이 정보를 활용하여 PRS의 타이밍 측정을 수행하여 최종 RSTD 측정 값을 보고한다. 하지만, CoMP 시나리오 4와 같이 특정 셀 내의 다수의 TP/RRH(remote radio head)에 동일한 물리 셀 ID가 할당되는 경우, UE는 해당 다수의 TP/RRH에 해당하는 하나의 물리 셀 ID로 생성되어 동일 RE에 맵핑되어 PRS/CRS가 전송되기 때문에 어느 TP/RRH로부터 전송된 PRS/CRS인지 구분할 수 없게 된다.
따라서, RSTD 측정을 위한 보조 데이터를 설정받은 UE의 특정 두 셀에 대한 보조 데이터 내의 "physCellId" 필드가 동일 값을 가리키는 경우, 해당 UE의 행동이 다음과 같이 정의될 수 있다.
● "OTDOA-ReferenceCellInfo"와 특정 (하나 혹은 복수) 셀에 대한 "OTDOA-NeighbourCellInfoElement" 내 "physCellId" 필드가 동일 값을 가리키는 경우,
■ UE는 기준 셀에 해당하는 PRS 측정만을 수행하고 반면에 이웃 셀(들)에 대한 측정은 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다. 이 경우, UE는 이웃 셀(들)에 대한 RSTD 측정을 보고하지 않는다.
■ UE는 기준 셀에 해당하는 PRS 측정만을 수행하고 반면에 이웃 셀(들)에 대해서는 PRS 측정만 수행하도록 또는 CRS 측정을 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다.
■ UE는 기준 셀에 해당하는 PRS 그리고/혹은 CRS의 측정을 수행하고 반면에 이웃 셀(들)에 대한 측정은 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다. 이 경우, UE는 이웃 셀(들)에 대한 RSTD 측정을 보고하지 않는다.
■ UE는 기준 셀에 해당하는 PRS 그리고/혹은 CRS의 측정을 수행하고, 이웃 셀(들)에 대해서는 PRS 측정만 수행하도록 또는 CRS 측정을 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다.
● 특정 복수 셀에 대한 "OTDOA-NeighbourCellInfoElement" 내 "physCellId" 필드가 동일 값을 가리키는 경우
■ "OTDOA-NeighbourFreqInfo" 내 첫 번째 (혹은 사전에 정의된/약속된) 셀에 대한 PRS 측정만을 수행하고 반면에 나머지 셀들에 대한 측정은 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다. 이 경우, UE는 나머지 셀들에 대한 RSTD 측정을 보고하지 않는다.
■ "OTDOA-NeighbourFreqInfo" 내 첫 번째 (혹은 사전에 정의된/약속된) 셀에 대한 PRS 측정만을 수행하고 반면에 나머지 셀들에 대해서는 PRS 측정만 수행하도록 또는 CRS 측정을 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다.
■ "OTDOA-NeighbourFreqInfo" 내 첫 번째 (혹은 사전에 정의된/약속된) 셀에 대한 PRS 그리고/혹은 CRS의 측정을 수행하고 나머지 셀들에 대한 측정은 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다. 이 경우, UE는 나머지 셀들에 대한 RSTD 측정을 보고하지 않는다.
■ "OTDOA-NeighbourFreqInfo" 내 첫 번째 (혹은 사전에 정의된/약속된) 셀에 대한 PRS 그리고/혹은 CRS의 측정을 수행하고 나머지 셀들에 대해서는 PRS 측정만 수행하도록 또는 CRS 측정을 수행하지 않도록 사전에 규칙이 정의될 수 있다.
상기 규칙들은 복수 셀에 대한 "OTDOA-NeighbourCellInfoElement"가 동일 OTDOA-NeighbourFreqInfo에 포함된 경우에만 (혹은 이와 관계없이) 적용되도록 사전에 규칙이 정의될 수도 있다.
각 기지국 혹은 TP로부터 전송되는 PRS 신호의 채널 특성을 좀 더 정확히 추정하기 위하여 해당 PRS와 수신 특성이 동일한 RS에 대한 정보를 추가적으로 알려줄 수 있다. 이를 채널 특성의 QCL(quasi-co-location) 정보라고 할 수 있고, 이러한 QCL 관계에 있는 신호의 채널 특성과 PRS의 채널 특성에 대한 측정값을 복합적으로 활용하여 PRS의 채널 특성을 최종 결정할 수 있다.
"특정 셀에 대한 PRS와 특정 RS 간의 QCL 정보"를 네트워크(예컨대, 위치 서버)로부터 설정받지 못한 UE는 RSTD 측정에 PRS만을 활용하도록 혹은 해당 특정 RS(예컨대, CRS, CSI-RS, 등)를 사용하지 않도록 UE 행동에 대한 규칙이 정의될 수도 있다.
"특정 셀에 대한 PRS와 특정 RS 간의 QCL 정보"는 PRS와 특정 RS의 (사전에 정의/약속된) 특정 안테나 포트만이 QCL 관계에 있음을 지시할 수도 있고, 네트워크로부터 이러한 정보를 제공받은 UE는 RSTD 측정에 해당 RS의 특정 안테나 포트만을 사용하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국/위치 서버가 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예컨대, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작을 예시한다.
도 8은 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 측정을 위한 동작을 도시한다. 상기 동작은 단말(81)에 의해 수행된다.
상기 단말은 위치 결정을 위한 기준 셀 및 이웃 셀(들)과 관련된 보조 데이터를 수신할 수 있다(S810). 상기 단말은 상기 보조 데이터를 사용하여, 상기 기준 셀 및 상기 이웃 셀(들)의 PRS(positioning reference signal) 또는 CRS(cell-specific reference signal)를 수신하여 RSTD(reference signal time difference) 측정 값을 계산할 수 있다(S820). 상기 단말은 상기 측정 값을 위치 서버로 보고할 수 있다(S830).
상기 보조 데이터는 기준 셀 및 이웃 셀들의 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP(cyclic prefix) 길이 정보, 또는 MBSFN(multicast broadcast single freqeuncy network) 서브프레임에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보는 CRS 안테나 포트 수 1, 2 또는 4 중 하나를 지시할 수 있다.
또한, 상기 CRS CP 길이 정보는 상기 기준 셀의 PRS와 CRS의 CP 길이가 다르거나 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 CRS의 CP 길이가 다른 경우에만 존재할 수 있다. 상기 보조 데이터에 상기 CRS CP 길이 정보가 포함되지 않으면, 상기 기준 셀의 PRS와 CRS의 CP 길이가 같거나, 또는 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 CRS의 CP 길이가 같을 수 있다.
또한, 상기 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보는 1 또는 4 무선 프레임(radio frame) 단위로 제공될 수 있다 .
또한, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 상기 RSTD 측정에 CRS가 사용될 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 상기 단말은 CRS 포트 0을 통해 전송된 CRS만을 수신하여 상기 RSTD 측정 값을 계산할 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 상기 단말은 특정 OFDM 심볼 상의 CRS만을 수신하여 상기 RSTD 측정 값을 계산할 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 상기 단말은 PRS만을 수신하여 RSTD 측정 값을 계산할 수 있다.
또한, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
또한, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
또한, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
또한, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 기준 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않을 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되는 않을 수 있다.
또한, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면, 상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS 및/또는 CRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 기준 셀 또는 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 QCL(quasi-co-location) 관계에 있는 특정 RS(reference signal)에 대한 정보를 수신할 수 있다. 상기 특정 RS에 대한 정보는 상기 QCL 관계에 있는 PRS의 채널 특성을 결정하는데 사용될 수 있다.
또한, 상기 특정 RS에 대한 정보는 상기 PRS와 QCL 관계에 있는 상기 RS의 특정 안테나 포트에 대한 정보를 포함할 수 있다.
이상으로 도 8을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들을 간략히 설명하였으나, 도 8과 관련된 실시예는 앞서 설명한 실시예(들) 중 적어도 일부를 대안적으로 또는 추가적으로 포함할 수 있을 것이다.
도 9는 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 송신기/수신기(13, 23)와, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 송신기/수신기(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 송신기/수신기(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 송신기/수신기(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 송신기/수신기(13)는 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. 송신기/수신기(13)는 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 송신기/수신기(23)는 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 송신기/수신기(23)는 Nr개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 송신기/수신기(23)는 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. 송신기/수신기(23)는 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.
송신기/수신기(13, 23)는 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, 송신기/수신기(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 송신기/수신기(13, 23)로 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 송신기/수신기의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, 단말 또는 UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, 기지국 또는 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 (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며,
    위치 결정을 위한 기준 셀 및 이웃 셀(들)과 관련된 보조 데이터를 수신하는 단계;
    상기 보조 데이터를 사용하여, 상기 기준 셀 및 상기 이웃 셀(들)의 PRS(positioning reference signal) 또는 CRS(cell-specific reference signal)를 수신하여 RSTD(reference signal time difference) 측정 값을 계산하는 단계; 및
    상기 측정 값을 위치 서버로 보고하는 단계를 포함하고,
    상기 보조 데이터는 기준 셀 및 이웃 셀들의 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP(cyclic prefix) 길이 정보, 또는 MBSFN(multicast broadcast single freqeuncy network) 서브프레임에 대한 설정 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보는 CRS 안테나 포트 수 1, 2 또는 4 중 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 CRS CP 길이 정보는 상기 기준 셀의 PRS와 CRS의 CP 길이가 다르거나 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 CRS의 CP 길이가 다른 경우에만 존재하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 보조 데이터에 상기 CRS CP 길이 정보가 포함되지 않으면, 상기 기준 셀의 PRS와 CRS의 CP 길이가 같거나, 또는 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 CRS의 CP 길이가 같은 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보는 1 또는 4 무선 프레임(radio frame) 단위로 제공되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 상기 RSTD 측정에 CRS가 사용되지 않는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, CRS 포트 0을 통해 전송된 CRS만을 수신하여 상기 RSTD 측정 값을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, 특정 OFDM 심볼 상의 CRS만을 수신하여 상기 RSTD 측정 값을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  9. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP 길이 정보, 또는 MBSFN 서브프레임에 대한 설정 정보 중 전부 또는 일부가 포함되지 않은 특정 셀에 대해서는, PRS만을 수신하여 RSTD 측정 값을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 기준 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 기준 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  12. 제1항에 있어서, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 기준 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  13. 제1항에 있어서, 상기 기준 셀의 물리 계층 셀 ID(identifier) 필드와 적어도 하나의 이웃 셀의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 기준 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 상기 적어도 하나의 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  14. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  15. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  16. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS 및/또는 CRS가 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀에 대해서는 RSTD 측정이 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  17. 제1항에 있어서, 상기 보조 데이터에 포함된 복수의 이웃 셀들의 물리 계층 셀 ID가 동일하면,
    상기 복수의 이웃 셀들 중 사전에 설정된 이웃 셀의 PRS 및/또는 CRS만이 RSTD 측정에 사용되고, 나머지 이웃 셀의 PRS만이 RSTD 측정에 사용되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  18. 제1항에 있어서, 상기 기준 셀 또는 상기 이웃 셀(들)의 PRS와 QCL(quasi-co-location) 관계에 있는 특정 RS(reference signal)에 대한 정보를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 특정 RS에 대한 정보는 상기 QCL 관계에 있는 PRS의 채널 특성을 결정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  19. 제18항에 있어서, 상기 특정 RS에 대한 정보는 상기 PRS와 QCL 관계에 있는 상기 RS의 특정 안테나 포트에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 위치 결정을 위한 참조 신호 측정 방법.
  20. 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호 측정을 수행하도록 구성된 단말로서,
    송신기;
    수신기; 및
    상기 송신기 및 상기 수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    위치 결정을 위한 기준 셀 및 이웃 셀(들)과 관련된 보조 데이터를 수신하고, 상기 보조 데이터를 사용하여, 상기 기준 셀 및 상기 이웃 셀(들)의 PRS(positioning reference signal) 또는 CRS(cell-specific reference signal)를 수신하여 RSTD(reference signal time difference) 측정 값을 계산하고, 상기 측정 값을 위치 서버로 보고하도록 구성되고,
    상기 보조 데이터는 기준 셀 및 이웃 셀들의 CRS 안테나 포트 수에 대한 정보, CRS CP(cyclic prefix) 길이 정보, 또는 MBSFN(multicast broadcast single freqeuncy network) 서브프레임에 대한 설정 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
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