WO2017065524A1 - 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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안준기
박한준
이윤정
양석철
김병훈
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    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA

Definitions

  • the present invention relates to a licensed-assisted access system (LAA) supporting an unlicensed band of the present invention, which defines a structure of a downlink transmission burst and information related to a transmission power of a reference signal, and particularly, a structure of a downlink transmission burst.
  • LAA licensed-assisted access system
  • the present invention relates to methods and apparatuses for transmitting and receiving subframe length information indicating the length of a current and next subframe.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method for efficiently transmitting and receiving data in a wireless access system supporting an unlicensed band.
  • Another object of the present invention is to provide methods for transmitting information on a downlink transmission burst structure in a LAA system.
  • Another object of the present invention is to provide methods for transmitting SF length information related to an end pSF, a start pSF, and / or a DRS pSF in an LSS SCell.
  • Embodiments of the present invention relate to a radio access system that supports an unlicensed band, and defines information related to a structure of a downlink transmission burst and a transmission power of a reference signal, and in particular with respect to the structure of a downlink transmission burst.
  • the present invention relates to methods for transmitting and receiving subframe length information indicating a length of a subframe and devices supporting the same.
  • a method for receiving subframe (SF) length information in a wireless access system supporting an unlicensed band includes at least one of a current SF and a next SF in subframe number n-1 (SF # n-1).
  • the first SF length information may indicate that the current SF or the next SF is the end SF of the downlink transmission burst of the unlicensed band.
  • the aspect may include receiving a signal including second SF length information indicating a length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n (SF #n) and SF #n based on the second SF length information.
  • the method may further include receiving at least one of a downlink physical channel and a downlink signal.
  • a method for transmitting subframe (SF) length information in a wireless access system supporting an unlicensed band may include at least one of a current SF and a next SF in subframe number n-1 (SF # n-1). Transmitting a signal including first SF length information indicating a length and transmitting at least one of a downlink physical channel and a downlink signal in SF # n-1 based on the first SF length information;
  • the first SF length information may indicate that the current SF or the next SF is the end SF of the downlink transmission burst of the unlicensed band.
  • the other aspect includes transmitting a signal including second SF length information indicating a length of at least one of a current SF and a next SF in subframe number n (SF #n) and based on the second SF length information.
  • the method may further include transmitting at least one of a downlink physical channel and a downlink signal at n.
  • a terminal receiving subframe (SF) length information in a wireless access system supporting an unlicensed band may include a receiver and a processor.
  • the processor controls the receiver to receive a signal including first SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n-1 (SF # n-1), and controls the receiver to control the receiver. It may be configured to receive at least one of a downlink physical channel and a downlink signal in SF # n-1 based on the first SF length information.
  • the first SF length information may indicate that the current SF or the next SF is the end SF of the downlink transmission burst of the unlicensed band.
  • the processor controls a receiver to receive a signal including second SF length information indicating a length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n (SF #n), and based on the second SF length information.
  • SF #n one or more of a downlink physical channel and a downlink signal may be received.
  • a base station for transmitting subframe (SF) length information in a wireless access system supporting an unlicensed band may include a transmitter and a processor.
  • the processor controls the transmitter to transmit a signal including first SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n-1 (SF # n-1), and the first SF length.
  • SF # n-1 subframe number n-1
  • the processor controls the transmitter to transmit a signal including first SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n-1 (SF # n-1), and the first SF length.
  • SF # n-1 subframe number n-1
  • the first SF length information indicates that the current SF or the next SF is the end SF of the downlink transmission burst of the unlicensed band.
  • the processor controls the transmitter to transmit a signal including second SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n (SF #n), and based on the second SF length information.
  • SF #n one or more of a downlink physical channel and a downlink signal may be transmitted.
  • the first SF length information may indicate that the current SF or the next SF is the end SF and the partial SF.
  • the first SF length information may indicate that the current SF is a full SF and an end SF.
  • the first SF length information may indicate the length of the current SF and the ending SF as the number of OFDM symbols.
  • SF # n-1 may be a full SF or a partial SF.
  • data can be efficiently transmitted and received in a wireless access system supporting an unlicensed band.
  • the UE can accurately decode the downlink transmission burst.
  • the terminal is not ambiguity about the length of the pSF pSF can be reliably received and decoded.
  • 1 is a diagram illustrating a physical channel and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio frame.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 shows PUCCH formats 1a and 1b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows PUCCH formats 1a and 1b in the case of extended cyclic prefix.
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix.
  • 10 is a diagram illustrating ACK / NACK channelization for PUCCH formats 1a and 1b.
  • FIG. 11 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats 1a / 1b and 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a PRB allocation method.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system used in embodiments of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • 16 illustrates an example of a new PUCCH format based on block spreading.
  • 17 is a diagram illustrating an example of configuring a resource block in time-frequency units.
  • 18 is a diagram illustrating an example of resource allocation and retransmission scheme of the asynchronous HARQ scheme.
  • 19 is a conceptual diagram of a CoMP system operating based on a CA environment.
  • UE-RS UE-specific reference signal
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example in which legacy PDCCH, PDSCH, and E-PDCCH used in LTE / LTE-A system are multiplexed.
  • 22 is a diagram illustrating an example of a CA environment supported by the LTE-U system.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an FBE operation that is one of LBT processes.
  • 24 is a block diagram illustrating an FBE operation.
  • 25 is a diagram illustrating an example of an LBE operation that is one of LBT processes.
  • FIG. 26 illustrates DRS transmission methods supported by a LAA system.
  • 27 is a diagram for explaining a CAP and a CWA.
  • 28 is a diagram for describing methods of transmitting DL Tx burst information.
  • FIG. 29 is a diagram to describe a structure of a subframe included in a Tx burst that may be used in an LAA system based on an allocation pattern of a DM-RS.
  • FIG. 30 is a diagram for explaining a structure of a subframe included in a Tx burst that can be used in a LAA system based on an allocation pattern of a CRS.
  • 31 is a diagram for describing a method of transmitting SF length information in an LAA SCell.
  • 32 is a diagram illustrating a method of configuring a TX burst in a DMTC interval.
  • FIG. 33 is a means in which the methods described in FIGS. 1 to 32 may be implemented.
  • Embodiments of the present invention described in detail below relate to a radio access system (LAA) that supports an unlicensed band, and defines information related to a structure of a downlink transmission burst and a transmission power of a reference signal, and in particular, a downlink transmission burst
  • LAA radio access system
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS). It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802.xx system, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, the 3GPP LTE system, and the 3GPP2 system, which are wireless access systems, and in particular, the present invention.
  • Embodiments of the may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 and 3GPP TS 36.331 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • Transmission Opportunity Period may be used in the same meaning as the term transmission period, transmission burst (Tx burst) or RRP (Reserved Resource Period).
  • LBT process may be performed for the same purpose as a carrier sensing process, a clear channel access (CCA), and a channel access procedure (CAP) for determining whether a channel state is idle.
  • CCA clear channel access
  • CAP channel access procedure
  • 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention will be described based on the 3GPP LTE / LTE-A system, but can also be applied to IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S11.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S12. Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S15) and receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (S16). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex Frequency Division Duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe includes slots corresponding to 2i and 2i + 1. That is, a radio frame consists of 10 subframes.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot transmit and receive at the same time.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 below shows the structure of the special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that can be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • a PUSCH carrying user data is allocated.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • the RB pair assigned to this PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary.
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three OFDM symbols from the OFDM symbol index 0 in the first slot in the subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. to be.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format (ie, DL-Grant) of downlink shared channel (DL-SCH) and resource allocation information (ie, uplink grant (UL-) of uplink shared channel (UL-SCH). Grant)), paging information on a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and an upper-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH. It may carry resource allocation, a set of transmission power control commands for individual terminals in a certain terminal group, information on whether Voice over IP (VoIP) is activated or the like.
  • VoIP Voice over IP
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of an aggregation of one or several consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs
  • a plurality of multiplexed PDCCHs for a plurality of terminals may be transmitted in a control region.
  • the PDCCH is composed of one or more consecutive CCE aggregations (CCE aggregation).
  • CCE refers to a unit corresponding to nine sets of REGs consisting of four resource elements.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • RS reference signal
  • the base station may use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to configure one PDCCH signal, wherein ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, one CCE may be sufficient for a PDCCH for a terminal having a good downlink channel state (close to the base station). On the other hand, in case of a UE having a bad channel state (when it is at a cell boundary), eight CCEs may be required for sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may also be adjusted to match the channel state.
  • Table 2 below shows a PDCCH format, and four PDCCH formats are supported as shown in Table 2 according to the CCE aggregation level.
  • the reason why the CCE aggregation level is different for each UE is because a format or a modulation and coding scheme (MCS) level of control information carried on the PDCCH is different.
  • MCS level refers to a code rate and a modulation order used for data coding.
  • Adaptive MCS levels are used for link adaptation. In general, three to four MCS levels may be considered in a control channel for transmitting control information.
  • control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the configuration of information carried in the PDCCH payload may vary.
  • the PDCCH payload means an information bit. Table 3 below shows DCI according to DCI format.
  • a DCI format includes a format 0 for PUSCH scheduling, a format 1 for scheduling one PDSCH codeword, a format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword, and a very much DL-SCH.
  • Format 1C for simple scheduling, format 2 for PDSCH scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode, format 2A for PDSCH scheduling in open-loop spatial multiplexing mode, for uplink channel
  • Format 3 and 3A for the transmission of Transmission Power Control (TPC) commands.
  • DCI format 1A may be used for PDSCH scheduling, regardless of which transmission mode is configured for the UE.
  • the PDCCH payload length may vary depending on the DCI format.
  • the type and length thereof of the PDCCH payload may vary depending on whether it is a simple scheduling or a transmission mode set in the terminal.
  • the transmission mode may be configured for the UE to receive downlink data through the PDSCH.
  • the downlink data through the PDSCH may include scheduled data, paging, random access response, or broadcast information through BCCH.
  • Downlink data through the PDSCH is related to the DCI format signaled through the PDCCH.
  • the transmission mode may be set semi-statically to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or multi-antenna transmission.
  • the terminal is set to a semi-static transmission mode through higher layer signaling.
  • multi-antenna transmission includes transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user-multiple input multiple outputs.
  • beamforming Transmit diversity is a technique of increasing transmission reliability by transmitting the same data in multiple transmit antennas.
  • Spatial multiplexing is a technology that allows high-speed data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data from multiple transmit antennas.
  • Beamforming is a technique of increasing the signal to interference plus noise ratio (SINR) of a signal by applying weights according to channel conditions in multiple antennas.
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the DCI format is dependent on a transmission mode configured in the terminal (depend on).
  • the UE has a reference DCI format that monitors according to a transmission mode configured for the UE.
  • the transmission mode set in the terminal may have ten transmission modes as follows.
  • transmission mode 1 single antenna port; Port 0
  • Transmission mode 7 Precoding supporting single layer transmission not based on codebook
  • Transmission mode 8 Precoding supporting up to two layers not based on codebook
  • Transmission mode 9 Precoding supporting up to eight layers not based on codebook
  • Transmission mode 10 precoding supporting up to eight layers, used for CoMP, not based on codebook
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • a unique identifier for example, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI)
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indication identifier (eg, P-RNTI (P-RNTI)) may be masked to the CRC.
  • P-RNTI P-RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the base station performs channel coding on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • channel coding may be performed at a code rate according to the MCS level.
  • the base station performs rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format, modulates the coded data, and generates modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level can be used.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one of 1, 2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the base station maps modulation symbols to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe includes a plurality of CCEs having indices 0 to N CCE, k ⁇ 1.
  • N CCE, k means the total number of CCEs in the control region of the kth subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe. Here, monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC portion and then checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the UE monitors the PDCCH of every subframe in order to receive data transmitted to the UE.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and monitors the PDCCH in a subframe corresponding to the monitoring interval.
  • a subframe in which PDCCH monitoring is performed is called a non-DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE must perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non-DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the CCE aggregation level possible until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses for itself, the UE should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH succeeds.
  • a search space (SS) concept is defined for blind decoding of a terminal.
  • the search space means a PDCCH candidate set for the UE to monitor and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may include a common search space (CSS) and a UE-specific / dedicated search space (USS).
  • the UE In the case of the common search space, all terminals can know the size of the common search space, but the terminal specific search space can be set individually for each terminal. Accordingly, the UE must monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to decode the PDCCH, thus performing a maximum of 44 blind decoding (BDs) in one subframe. This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI).
  • CRC values eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI
  • the base station may not be able to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. This is because resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE.
  • a terminal specific hopping sequence may be applied to the starting point of the terminal specific search space to minimize this barrier that may continue to the next subframe.
  • Table 4 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space.
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats. Specifically, the terminal always performs a search for DCI formats 0 and 1A in the terminal specific search space (USS). In this case, the DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE may distinguish the DCI formats by using a flag used for distinguishing the DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH. In addition, a DCI format other than DCI format 0 and DCI format 1A may be required for the UE. Examples of the DCI formats include 1, 1B, and 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C.
  • the UE may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the UE uses a CRC scrambled by an identifier other than the UE specific identifier.
  • the DCI format can be distinguished.
  • the CCE according to the PDCCH candidate set m of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • k floor ( / 2), and n s represents a slot index in a radio frame.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇
  • the UE specific search space supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • Table 5 shows PDCCH candidates monitored by the UE.
  • Y k is defined as in Equation 2.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH includes the following format for transmitting control information.
  • Table 6 shows a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • Table 7 shows the number of reference signals per slot according to the PUCCH format.
  • Table 8 is a table showing the SC-FDMA symbol position of the reference signal according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to a case of general cyclic prefix.
  • FIG. 6 shows PUCCH formats 1a and 1b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows PUCCH formats 1a and 1b in the case of extended cyclic prefix.
  • the ACK / NACK signal includes a cyclic shift (CS) (frequency domain code) and an orthogonal cover code (OC / OCC) of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation (CG-CAZAC) sequence. It is transmitted through different resources consisting of orthogonal cover codes (time domain spreading codes).
  • OC includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code. If the number of CSs is six and the number of OCs is three, a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • Orthogonal sequences w0, w1, w2, w3 can be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • ACK / NACK resources composed of CS, OC, and PRB (Physical Resource Block) may be given to the UE through RRC (Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • ACK / NACK resources may be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the PDSCH.
  • Table 9 shows an orthogonal sequence (OC) of length 4 for PUCCH format 1 / 1a / 1b.
  • Table 10 shows an orthogonal sequence (OC) of length 3 for PUCCH format 1 / 1a / 1b.
  • Table 11 shows an orthogonal sequence (OC) for RS in PUCCH formats 1a / 1b. Indicates.
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix.
  • one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol.
  • Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol.
  • SC-FDMA symbol level CS hopping may be applied to randomize inter-cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of terminals in PUCCH formats 1 / 1a / 1b and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + OC + PRB and CS + PRB, respectively.
  • 10 is a diagram illustrating ACK / NACK channelization for PUCCH formats 1a and 1b. 10 corresponds to the case of.
  • FIG. 11 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats 1a / 1b and 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Cover (OC) remapping may be applied as follows.
  • resources (n r) for the PUCCH format 1a / 1b includes the following combination.
  • the representative index n r includes n cs , n oc , n rb .
  • CQI, PMI, RI, and a combination of CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • Reed Muller (RM) channel coding may be applied.
  • channel coding for UL CQI in an LTE system is described as follows.
  • the bit streams a 0 , a 1 , a 2 , a 3 , ..., a A-1 are channel coded using the (20, A) RM code.
  • a 0 and a A-1 represent a Most Significant Bit (MSB) and a Least Significant Bit (LSB).
  • MSB Most Significant Bit
  • LSB Least Significant Bit
  • the maximum information bit is 11 bits except when the CQI and the ACK / NACK are simultaneously transmitted.
  • QPSK modulation can be applied. Prior to QPSK modulation, the coded bits may be scrambled.
  • Table 12 shows a basic sequence for the (20, A) code.
  • the channel coding bits b 0 , b 1 , b 2 , b 3 ,..., B B-1 may be generated by Equation 3 below.
  • the bandwidth of the Uplink Control Information (UCI) field for CQI / PMI is shown in Tables 13 to 15 below.
  • Table 13 shows the UCI field for CQI feedback in case of wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH transmission).
  • Table 14 shows the UCI fields for CQI and PMI feedback in case of wideband reporting (closed loop spatial multiplexing PDSCH transmission).
  • Table 15 shows the UCI field for RI feedback in case of wideband reporting.
  • the PRB may be used for PUCCH transmission in slot n s .
  • CA Carrier Aggregation
  • LTE system 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (Rel-8 or Rel-9) system
  • MCM multi-carrier modulation
  • CC component carrier
  • Multi-Carrier Modulation is used.
  • LTE-A system a method such as Carrier Aggregation (CA) may be used in which one or more component carriers are combined to support a wider system bandwidth than the LTE system.
  • CA Carrier Aggregation
  • Carrier aggregation may be replaced with the words carrier aggregation, carrier matching, multi-component carrier environment (Multi-CC) or multicarrier environment.
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between non-contiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • the case where the number of downlink component carriers (hereinafter referred to as 'DL CC') and the number of uplink component carriers (hereinafter referred to as 'UL CC') is the same is called symmetric merging. This is called asymmetric merging.
  • Such carrier aggregation may be used interchangeably with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in an LTE-A system.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE-advanced system i.e., LTE-A
  • LTE-A 3GPP LTE-advanced system
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the carrier aggregation may be divided into an intra-band CA and an inter-band CA.
  • Intra-band carrier merging means that a plurality of DL CCs and / or UL CCs are located adjacent to or in proximity to frequency. In other words, it may mean that the carrier frequencies of the DL CCs and / or UL CCs are located in the same band.
  • an environment far from the frequency domain may be referred to as an inter-band CA.
  • the terminal may use a plurality of radio frequency (RF) terminals to perform communication in a carrier aggregation environment.
  • RF radio frequency
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not an essential element. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE when a specific UE has only one configured serving cell, it may have one DL CC and one UL CC. However, when a specific terminal has two or more configured serving cells, it may have as many DL CCs as the number of cells and the number of UL CCs may be the same or smaller than that. Alternatively, the DL CC and the UL CC may be configured on the contrary. That is, when a specific UE has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a UL CC has more than the number of DL CCs may be supported.
  • Carrier coupling may also be understood as the merging of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of the cell).
  • the term 'cell' in terms of carrier combining is described in terms of frequency, and should be distinguished from 'cell' as a geographical area covered by a commonly used base station.
  • intra-band carrier merging is referred to as an intra-band multi-cell
  • inter-band carrier merging is referred to as an inter-band multi-cell.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell: Primary Cell) and a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • P cell and S cell may be used as a serving cell.
  • the UE that is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell composed of the PCell.
  • one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a PCell and one or more SCells.
  • Serving cells may be configured through an RRC parameter.
  • PhysCellId is a cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCellIndex is a short identifier used to identify an SCell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCellIndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7. A value of 0 is applied to the Pcell, and SCellIndex is pre-assigned to apply to the Scell. That is, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCellIndex becomes a P cell.
  • P cell refers to a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the UE may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process, and may also refer to a cell indicated in a handover process.
  • the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the terminal may receive and transmit a PUCCH only in its own Pcell, and may use only the Pcell to acquire system information or change a monitoring procedure.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • RRC connection reconfigutaion message of a higher layer including mobility control information to a UE supporting a carrier aggregation environment. It may be.
  • the S cell may refer to a cell operating on a secondary frequency (or, secondary CC). Only one PCell may be allocated to a specific UE, and one or more SCells may be allocated.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • PUCCH does not exist in the remaining cells excluding the P cell, that is, the S cell, among the serving cells configured in the carrier aggregation environment.
  • the E-UTRAN may provide all system information related to the operation of the related cell in the RRC_CONNECTED state through a dedicated signal.
  • the change of the system information may be controlled by the release and addition of the related SCell, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer may be used.
  • the E-UTRAN may perform dedicated signaling having different parameters for each terminal, rather than broadcasting in the related SCell.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more Scells in addition to the Pcells initially configured in the connection establishment process.
  • the Pcell and the SCell may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the PCell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same sense as the SCell.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system used in embodiments of the present invention.
  • Figure 13 (a) shows a single carrier structure used in the LTE system.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • FIG. 13 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • 6 (b) shows a case where three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined.
  • the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to allocate a main DL CC to the UE, in which case the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by SIB2 (System Information Block Type2).
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying a UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) and HARQ ACK on which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which a / NACK signal is transmitted.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Cell Scheduling.
  • Self-scheduling is transmitted through a DL CC in which a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted in the same DL CC, or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted in a DL CC is linked to a DL CC in which a UL Grant has been received. It means to be.
  • a DL CC in which a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted to different DL CCs or a UL CC in which a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted in a DL CC is linked to a DL CC having received an UL grant This means that it is transmitted through other UL CC.
  • Whether to perform cross-carrier scheduling may be activated or deactivated UE-specifically and may be known for each UE semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may allocate PDSCH resource or PUSCH resource to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DL / UL CC, CIF is set.
  • the DCI format of LTE Release-8 may be extended according to CIF.
  • the set CIF may be fixed as a 3 bit field or the position of the set CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) of LTE Release-8 may be reused.
  • the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on a single linked UL CC, CIF is not configured.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as in LTE Release-8 may be used.
  • the UE When cross carrier scheduling is possible, the UE needs to monitor the PDCCHs for the plurality of DCIs in the control region of the monitoring CC according to the transmission mode and / or bandwidth for each CC. Therefore, it is necessary to configure the search space and PDCCH monitoring that can support this.
  • the terminal DL CC set represents a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set represents a set of UL CCs scheduled for the terminal to transmit a PUSCH.
  • the PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC that performs PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set may be the same as the terminal DL CC set or may be a subset of the terminal DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the terminal DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set may be configured to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • cross-carrier scheduling When cross-carrier scheduling is deactivated, it means that the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, an indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is not necessary.
  • a PDCCH monitoring set is defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule PDSCH or PUSCH for the UE, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set.
  • FIG. 14 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • DL CC 'A' represents a case in which a PDCCH monitoring DL CC is configured. If CIF is not used, each DL CC may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH without CIF. On the other hand, when the CIF is used through higher layer signaling, only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using the CIF. At this time, DL CCs 'B' and 'C' that are not configured as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • a base station and / or terminals may be composed of one or more serving cells.
  • the base station may support a total of four serving cells, such as A cell, B cell, C cell, and D cell, and terminal A is composed of A cell, B cell, and C cell, and terminal B is B cell, C cell, and the like. It is assumed that the D cell and the terminal C is configured as a B cell. In this case, at least one of the cells configured in each terminal may be configured as a P cell.
  • the PCell is always in an activated state, and the SCell may be activated or deactivated by the base station and / or the terminal.
  • the cell configured in FIG. 15 is a cell capable of adding a cell to a CA based on a measurement report message from a terminal among cells of a base station, and may be configured for each terminal.
  • the configured cell reserves the resources for the ACK / NACK message transmission for the PDSCH signal transmission in advance.
  • An activated cell is a cell configured to transmit a real PDSCH signal and / or a PUSCH signal among configured cells, and performs CSI reporting and SRS (Sounding Reference Signal) transmission.
  • a de-activated cell is a cell configured not to transmit or receive a PDSCH / PUSCH signal by a command or timer operation of a base station, and also stops CSI reporting and SRS transmission.
  • a downlink receiving entity eg, a terminal
  • a downlink transmission entity eg, a base station
  • reception strength of a reference signal transmitted in downlink RSRP: reference signal
  • Measurements on received power, reference signal received quality (RSRQ), etc. may be performed at any time, and the measurement results may be reported to the base station periodically or event triggered.
  • Each terminal reports downlink channel information according to the downlink channel situation through the uplink, and the base station uses appropriate downlink channel information received from each terminal to provide appropriate time / frequency resources for data transmission for each terminal.
  • Modulation and coding scheme MCS may be determined.
  • the channel state information may be composed of Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Precoder Type Indication (PTI), and / or Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • PTI Precoder Type Indication
  • RI Rank Indication
  • all of the CSI may be transmitted or only some of them may be transmitted.
  • the CQI is determined by the received signal quality of the terminal, which can generally be determined based on the measurement of the downlink reference signal.
  • the CQI value actually transmitted to the base station corresponds to an MCS capable of achieving maximum performance while maintaining a block error rate (BLER) of 10% or less in the received signal quality measured by the terminal.
  • BLER block error rate
  • the reporting method of such channel information is divided into periodic reporting transmitted periodically and aperiodic reporting transmitted at the request of the base station.
  • the base station is configured to each terminal by a 1-bit request bit (CQI request bit) included in the uplink scheduling information given to the terminal, each terminal receives its own transmission mode Considering this, the channel information may be transmitted to the base station through the PUSCH. RI and CQI / PMI may not be transmitted on the same PUSCH.
  • a period in which channel information is transmitted through an upper layer signal and an offset in a corresponding period are signaled to each terminal in subframe units, and the transmission mode of each terminal is considered in accordance with a predetermined period.
  • Channel information may be delivered to the base station through the PUCCH.
  • the corresponding channel information may be transmitted through PUSCH together with data other than PUCCH.
  • a limited bit eg, 11 bits
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • RI in PUCCH CSI reporting mode is independent of RI in PUSCH CSI reporting mode, and RI in PUSCH CSI reporting mode is valid only for CQI / PMI in the corresponding PUSCH CSI reporting mode. Do.
  • Table 16 is a table for explaining the CSI feedback type and the PUCCH CSI reporting mode transmitted on the PUCCH.
  • the CQI feedback type it is divided into wideband CQI (WB CQI) and subband (SB CQI) and divided into No PMI and single PMI according to PMI transmission.
  • No PMI corresponds to the case of open-loop (OL), Transmit Diversity (TD) and single-antenna, where a single PMI is a closed-loop (CL). closed-loop).
  • Mode 1-0 is when there is no PMI transmission and a WB CQI is transmitted.
  • the RI is transmitted only in the case of open-loop (OL) spatial multiplexing (SM), and one WB CQI represented by 4 bits may be transmitted. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • Mode 1-1 is when a single PMI and WB CQI are transmitted.
  • four bits of WB CQI and four bits of WB PMI may be transmitted together with the RI transmission.
  • 3 bits of WB spatial differential CQI may be transmitted.
  • the WB space differential CQI may indicate a difference value between the WB CQI index for codeword 1 and the WB CQI index for codeword 2. These difference values have one of a set ⁇ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ⁇ and can be represented by 3 bits.
  • Mode 2-0 is a case where there is no PMI transmission and a CQI of a UE selected band is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop spatial multiplexing (OL SM), and WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • a Best-1 CQI may be transmitted in each bandwidth part (BP), and the Best-1 CQI may be represented by 4 bits.
  • an indicator of L bits indicating Best-1 may be transmitted together. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • Mode 2-1 is a case where a single PMI and a CQI of a UE selected band are transmitted.
  • four bits of WB CQI, three bits of WB space differential CQI, and four bits of WB PMI may be transmitted together with the RI transmission.
  • four bits of Best-1 CQI may be transmitted in each bandwidth portion BP, and L bits of Best-1 indicator may be transmitted together.
  • RI is greater than 1
  • three bits of Best-1 spatial differential CQI may be transmitted. This may indicate a difference between a Best-1 CQI index of Codeword 1 and a Best-1 CQI index of Codeword 2 in two codeword transmissions.
  • the periodic PUCCH CSI reporting mode is supported as follows.
  • Transmission mode 1 mode 1-0 and 2-0
  • Transmission Mode 7 Modes 1-0 and 2-0
  • Transmission mode 8 Modes 1-1 and 2-1 when the terminal is configured for PMI / RI reporting, Modes 1-0 and 2-0 when the terminal is configured not to perform PMI / RI reporting
  • Mode 1-1 is set to either submode 1 or submode 2 by higher layer signaling using the 'PUCCH_format1-1_CSI_reporting_mode' parameter.
  • the CQI report in a specific subframe of a specific serving cell in the SB CQI selected by the UE means measurement of one or more channel states of a bandwidth part (BP) which is a part of the bandwidth of the serving cell.
  • BP bandwidth part
  • the bandwidth part is indexed without increasing the bandwidth size in order of increasing frequency starting from the lowest frequency.
  • the PUCCH resource Selection based ACK / NACK multiplexing method may be considered.
  • the contents of ACK / NACK signals for multiple data units can be identified by a combination of one of the PUCCH resources and QPSK modulation symbols used for the actual ACK / NACK transmission.
  • the Tx node may identify the ACK / NACK result based on the transmission position of the PUCCH signal and the bits of the ACK / NACK signal as shown in Table 17 below.
  • DTX means that no data unit has been transmitted for the corresponding HARQ-ACK (i) or that a receiving node (Rx node) has not detected a data unit corresponding to HARQ-ACK (i).
  • b (0) and b (1) mean two bits involved in the selected PUCCH resource. Modulation symbols transmitted on the PUCCH resource are determined according to the corresponding bits. For example, if the receiving node successfully receives four data units, the receiving node is a PUCCH resource. We need to transmit two bits (1,1) using. Or, if the receiving node has received four data units but fails to decode for the first and third data units (ie, HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (2)), the receiving node has a PUCCH resource. We need to send two bits (1,0) to the transmitting node using.
  • ACK / NACKs for multiple data units can be transmitted using a single PUCCH resource.
  • NACK and DTX are connected together with NACK / DTX. This is because the combination of PUCCH resources and QPSK symbols is insufficient to cover all ACK, NACK and DTX situations.
  • a single NACK decoupled with DTX is defined as one HARQ-ACK (i).
  • a PUCCH resource connected to a data unit corresponding to a single NACK may be reserved for transmission of multiple ACK / NACK signals.
  • a plurality of ACK / NACK signals are channel-coded (eg Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.), and then PUCCH format. 2 or a plurality of ACK / NACK information / signals may be transmitted using a new block-spreading based modified PUCCH format (eg, an E-PUCCH format).
  • a new block-spreading based modified PUCCH format eg, an E-PUCCH format
  • 16 illustrates an example of a new PUCCH format based on block spreading.
  • the block spreading technique is a method of modulating control information / signal (e.g. ACK / NACK, etc.) transmission using the SC-FDMA scheme unlike the PUCCH format 1 or 2 series in the LTE system.
  • the block spreading scheme is a method of transmitting a symbol sequence by time-domain spreading based on an orthogonal cover code (OCC). That is, by spreading a symbol sequence using OCC, control signals for multiple terminals can be multiplexed on the same RB.
  • OCC orthogonal cover code
  • one symbol sequence is transmitted over a time domain, and UE multiplexing is performed by using a cyclic shift (ie, CCS: Cyclic Shift) of the CAZAC sequence.
  • CCS Cyclic Shift
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain and UE multiplexing is performed using OCC based time domain spreading.
  • two RS symbols are used in one slot.
  • the RS symbol may be generated from a CAZAC sequence having a specific cyclic shift, and may be transmitted in a (multiplied) form in which a specific OCC is applied to a plurality of RS symbols in the time domain.
  • a channel coding-based multiple ACK / NACK transmission scheme using PUCCH format 2 or a new PUCCH format may be referred to as “multi-bit ACK / NACK. Coding (multi-bit ACK / NACK coding) transmission method ".
  • the multi-bit ACK / NACK coding transmission method uses ACK / NACK code blocks generated by channel coding ACK / NACK or DTX information (meaning that a PDCCH cannot be received / detected) for PDSCH signals transmitted on a plurality of DL CCs. Means how to transmit.
  • a terminal operates in SU-MIMO mode in a certain DL CC and receives two codewords (CW: Codeword), ACK / ACK, ACK / NACK, NACK / ACK, NACK for each DL CC by CW.
  • a total of four feedback states such as / NACK or up to DTX, may have up to five feedback states.
  • the terminal receives a single CW may have up to three states of ACK, NACK and / or DTX. If NACK is processed in the same way as DTX, it may have a total of two states of ACK and NACK / DTX.
  • the terminal may have a maximum of 55 transmittable feedback states.
  • a total of 12 bits may be required for the size of the ACK / NACK payload for representing 55 feedback states. If the DTX is processed in the same way as NACK, the number of feedback states is 45, and a total of 10 bits are required for the ACK / NACK payload size to express this.
  • ACK / NACK multiplexing i.e., ACK / NACK selection
  • ACK / NACK selection basically corresponding to the PDCCH scheduling each PDSCH to secure the PUCCH resources for each UE (ie linked to the minimum CCE index)
  • An implicit ACK / NACK selection method using an implicit PUCCH resource for ACK / NACK transmission is used.
  • the LTE-A TDD system also considers a situation in which a plurality of CCs are combined. For example, when a plurality of CCs are combined, a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCH signals transmitted through a plurality of DL subframes and a plurality of CCs by a UE are transmitted through a plurality of PDSCH signals. Considering to transmit through a specific CC (ie A / N CC) in the UL subframe corresponding to the DL subframe of.
  • a specific CC ie A / N CC
  • a plurality of ACK / NACK signals corresponding to the maximum number of CWs that can be transmitted through all CCs allocated to the UE are transmitted for all of the plurality of DL subframes (ie, full ACK / NACK) or a method of transmitting ACK / NACK bundling (ie, bundled ACK / NACK) by reducing the total number of ACK / NACKs by applying ACK / NACK bundling to the CW, CC, and / or subframe regions.
  • CW bundling means applying ACK / NACK bundling for CW for each DL subframe for each DL subframe
  • CC bundling applies ACK / NACK bundling for all or some CC for each DL subframe.
  • I mean.
  • subframe bundling it means that ACK / NACK bundling for all or some DL subframes is applied to each CC.
  • an ACK counter method that informs the total number of ACKs (or some ACKs) per CC for all PDSCH signals or DL grant PDCCHs received for each DL CC may be considered.
  • the / NACK transmission scheme can be configurably applied.
  • one base station transmits and receives data to and from a plurality of terminals through a wireless channel environment in one cell / sector.
  • the base station receives packet traffic from the wired Internet network and transmits the received packet traffic to each terminal using a predetermined communication scheme.
  • it is downlink scheduling that the base station determines which terminal uses which frequency domain to transmit data at which timing.
  • the data transmitted from the terminal is received and demodulated to transmit packet traffic to the wired Internet network.
  • Uplink scheduling determines which base station can use which frequency band to transmit uplink data to which terminal at which timing.
  • a terminal having a good channel state may transmit and receive data using more time and more frequency resources.
  • This resource may be again defined as a resource block (RB), which is composed of any N subcarriers, any M subframes, or a predetermined time unit.
  • N and M may be 1. 17 is a diagram illustrating an example of configuring a resource block in time-frequency units.
  • one rectangle means one resource block, and one resource block includes several subcarriers on one axis and a predetermined time unit (for example, slot or subframe) on another axis.
  • a predetermined time unit for example, slot or subframe
  • a base station schedules one or more resource blocks to a selected terminal according to a predetermined scheduling rule, and the base station transmits data using the resource blocks assigned to the terminal.
  • the base station schedules one or more resource blocks to the selected terminal according to a predetermined scheduling rule, and the terminal transmits data on the uplink using the allocated resources.
  • ARQ Auto Repeat Request
  • HARQ Hybrid ARQ
  • ARQ basically waits for an acknowledgment (ACK) after one (sub) frame transmission, and the receiver sends an acknowledgment (ACK) only if it is properly received. If an error occurs in the (sub) frame, NAK ( negative-ACK) message, and an errored receive frame deletes that information from the receiver buffer.
  • the sender receives the ACK signal, it transmits the (sub) frame thereafter, but when it receives the NAK message, it retransmits the (sub) frame.
  • the receiver transmits a NAK message to the transmitter, but the received frame is stored in a buffer for a predetermined time and received when the frame is retransmitted. This method combines with one frame to increase reception success rate.
  • HARQ schemes are used more widely than basic ARQ schemes.
  • HARQ schemes can be divided into synchronous HARQ scheme and asynchronous HARQ according to the timing of retransmission, and channel-adaptive according to whether the channel state is reflected on the amount of resources used during retransmission.
  • adaptive can be divided into a HARQ scheme and a channel-non-adaptive HARQ scheme.
  • the synchronous HARQ scheme when the initial transmission fails, subsequent retransmission is performed at a timing determined by the system. For example, assuming that the timing at which retransmission is made occurs every fourth time unit after the initial transmission failure, there is no need to inform further about this timing since an appointment is already made between the base station and the terminal. However, if the data sender receives a NAK message, the frame is retransmitted every fourth time until the ACK message is received.
  • retransmission timing may be newly scheduled or through additional signaling.
  • the timing at which retransmission is performed for a previously failed frame may be changed by various factors such as channel conditions.
  • the channel non-adaptive HARQ scheme is a scheme in which scheduling information (eg, a modulation scheme of a frame, the number of resource blocks used, an adaptive modulation and coding (AMC), etc.) is determined as initially determined during retransmission.
  • scheduling information eg, a modulation scheme of a frame, the number of resource blocks used, an adaptive modulation and coding (AMC), etc.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • the transmitting side transmits data using six resource blocks during initial transmission, and then retransmits using six resource blocks in the same way, and then retransmits the channel non-adaptive HARQ scheme.
  • the channel adaptive HARQ method is a method of retransmitting using resource blocks larger or smaller than six depending on the channel state.
  • the HARQ schemes that are commonly used include asynchronous and channel adaptive HARQ schemes, and synchronous and channel non-adaptive HARQ schemes.
  • Asynchronous and channel-adaptive HARQ schemes can maximize retransmission efficiency by adaptively varying retransmission timing and the amount of resources used according to channel conditions, but they are not generally considered for uplink due to the disadvantage of increasing overhead. Do not.
  • the synchronous and non-channel adaptive HARQ scheme has the advantage that there is little overhead for this because the timing and resource allocation for retransmission is promised in the system, but the retransmission efficiency is very low when it is used in a channel state with a change. There are disadvantages to losing.
  • asynchronous HARQ scheme is used for downlink in the 3GPP LTE / LTE-A system, and synchronous HARQ scheme is used for uplink.
  • 18 is a diagram illustrating an example of resource allocation and retransmission scheme of the asynchronous HARQ scheme.
  • a time delay occurs as shown in FIG. 18 until the ACK / NAK information is received from the terminal and the next data is transmitted again. This is a delay caused by channel propagation delay and the time it takes to decode and encode data.
  • a method of transmitting using an independent HARQ process is used to transmit data without gaps during the delay period. For example, if the shortest period between the first data transmission and the next data transmission is 7 subframes, data transmission can be performed without space by setting 7 independent HARQ processes.
  • up to eight HARQ processes may be allocated to one UE.
  • CoMP transmission may be implemented using a carrier aggregation (CA) function in LTE.
  • CA carrier aggregation
  • a carrier operating as a PCell and a carrier operating as an SCell may use the same frequency band as the frequency axis, and are allocated to two geographically separated eNBs.
  • the serving eNB of the UE1 may be allocated to the Pcell, and the neighboring cell which gives a lot of interference may be allocated to the Scell. That is, the base station of the P cell and the base station of the S cell may perform various DL / UL CoMP operations such as joint transmission (JT), CS / CB, and dynamic cell selection with respect to one UE.
  • FIG. 19 shows an example of a case where cells managed by two eNBs for one UE (e.g. UE1) are combined as a Pcell and an Scell, respectively.
  • UE1 cells managed by two eNBs for one UE
  • three or more cells may be combined.
  • some of the three or more cells may be configured to perform a CoMP operation on one terminal in the same frequency band, and other cells to perform a simple CA operation in another frequency band.
  • the Pcell does not necessarily participate in CoMP operation.
  • UE-RS UE-specific reference signal
  • a corresponding subframe illustrates REs occupied by UE-RS among REs in a resource block pair of a regular downlink subframe having a normal CP.
  • the UE-RS exists when PDSCH transmission is associated with a corresponding antenna port, and is a valid reference signal only for demodulation of the PDSCH signal.
  • the UE-RS is transmitted only on the RBs to which the corresponding PDSCH signal is mapped. That is, the UE-RS is configured to be transmitted only in the RB (s) to which the PDSCH is mapped in the subframe in which the PDSCH is scheduled, unlike the CRS (Cell Specific Reference Signal) configured to be transmitted in every subframe regardless of the presence or absence of the PDSCH. .
  • the CRS Cell Specific Reference Signal
  • the UE-RS is transmitted only through the antenna port (s) respectively corresponding to the layer (s) of the PDSCH. Therefore, using the UE-RS, the overhead of the RS can be reduced compared to the CRS.
  • the CRS and the UE-RS, etc. refer to TS 36.211 and 36.213 standards of the 3GPP LTE-A system.
  • the UE-RS is transmitted through antenna port (s) respectively corresponding to the layer (s) of the PDSCH. That is, it can be seen that the number of UE-RS ports is proportional to the transmission rank of the PDSCH. On the other hand, if the number of layers is 1 or 2, 12 REs are used for UE-RS transmission for each RB pair. If the number of layers is more than 2, 24 REs are used for UE-RS transmission for each RB pair. In addition, the positions of REs (ie, UE-RS REs) occupied by the UE-RS in the RB pair regardless of the UE or the cell are the same for each UE-RS port.
  • the number of DM-RS REs is the same in RBs in which PDSCHs for specific UEs are mapped in specific subframes.
  • the number of DM-RS REs included in corresponding RBs may vary according to the number of layers transmitted.
  • the UE-RS may be used in the same meaning as the DM-RS.
  • a cross carrier scheduling (CCS) operation in a combined situation for a plurality of component carrier (CC) cells
  • CC cross carrier scheduling
  • the scheduled CC may be preset to receive DL / UL scheduling only from another scheduling CC (ie, to receive a DL / UL grant PDCCH for the scheduled CC).
  • the scheduling CC may basically perform DL / UL scheduling on itself.
  • the number of OFDM symbols used for transmission of control channels in each subframe may be delivered to the UE dynamically through a physical channel such as PCFICH or in a semi-static manner through RRC signaling.
  • the PDCCH which is a physical channel for transmitting DL / UL scheduling and various control information, has a limitation such as being transmitted through limited OFDM symbols.
  • the PDCCH is transmitted through an OFDM symbol separate from the PDSCH, such as a PDCCH.
  • An extended PDCCH ie E-PDCCH
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example in which legacy PDCCH, PDSCH, and E-PDCCH used in LTE / LTE-A system are multiplexed.
  • the LTE-U system refers to an LTE system supporting CA conditions of the licensed band and the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a Wi-Fi band or a Bluetooth (BT) band.
  • 22 is a diagram illustrating an example of a CA environment supported by the LTE-U system.
  • CCs component carriers
  • a licensed CC (LCC: Licensed CC) is a major carrier (can be referred to as a primary CC (PCC or PCell)), an unlicensed carrier (Unlicensed CC: UCC) is a sub-carrier Assume a case of (Secondary CC: SCC or S cell).
  • LCC Licensed CC
  • UCC unlicensed carrier
  • embodiments of the present invention may be extended to a situation in which a plurality of licensed bands and a plurality of unlicensed bands are used in a carrier combining method.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended to not only 3GPP LTE system but also other system.
  • the terminal can transmit and receive control information and data through a PCC, which is a licensed band, and can also transmit and receive control information and data through an SCC, which is an unlicensed band.
  • a PCC which is a licensed band
  • SCC which is an unlicensed band
  • the terminal may configure a P-cell and a macro base station (M-eNB: Macro eNB) and a small cell (S-eNB: Small eNB) and an S cell.
  • M-eNB Macro eNB
  • S-eNB Small eNB
  • the macro base station and the small base station may be connected through a backhaul network.
  • the unlicensed band may be operated in a contention based random access scheme.
  • the eNB supporting the unlicensed band may first perform a carrier sensing (CS) process before data transmission and reception.
  • the CS process is a process of determining whether the corresponding band is occupied by another entity.
  • the eNB of the SCell checks whether the current channel is busy or idle. If the corresponding band is determined to be in an idle state, the base station transmits a scheduling grant to the UE through the (E) PDCCH of the Pcell in the case of the cross-carrier scheduling or the PDCCH of the Scell in the case of the self-scheduling scheme. Resource allocation and data transmission and reception.
  • the base station may set a transmission opportunity (TxOP) section consisting of M consecutive subframes.
  • TxOP transmission opportunity
  • the base station may inform the UE of the M value and the use of the M subframes in advance through a higher layer signal, a physical control channel, or a physical data channel through a Pcell.
  • a TxOP period consisting of M subframes may be called a reserved resource period (RRP).
  • a carrier sanding (CS) process may be referred to as a clear channel assessment (CCA) process or a channel access procedure, and based on a CCA threshold set through a preset or higher layer signal.
  • the channel may be determined to be busy or idle. For example, if an energy higher than the CCA threshold is detected in an S cell that is an unlicensed band, it may be determined to be busy or idle. At this time, if the channel state is determined to be idle, the base station may start signal transmission in the SCell.
  • This series of processes may be called List-Before-Talk (LBT).
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an FBE operation that is one of LBT processes.
  • the European ETSI regulation (EN 301 893 V1.7.1) illustrates two LBT operations, called Frame Based Equipment (FBE) and Load Based Equipment (LBE).
  • FBE is equivalent to Channel Occupancy Time (eg, 1 to 10ms) and at least 5% of the channel occupancy time, which is the length of time that a communication node can continue transmitting when it succeeds in channel access.
  • the idle period (Idle Period) constitutes one fixed frame, and CCA is defined as an operation of observing a channel for a CCA slot (at least 20 ⁇ s) at the end of the idle period.
  • the communication node periodically performs CCA on a fixed frame basis. If the channel is in the Unoccupied state, the communication node transmits data during the channel occupancy time. If the channel is in the occupied state, the communication node suspends transmission and waits until the next cycle of the CCA slot.
  • 24 is a block diagram illustrating an FBE operation.
  • a communication node ie, a base station managing an SCell performs a CCA process during a CCA slot. If the channel is in the idle state, the communication node performs data transmission (Tx). If the channel is in the busy state, the communication node waits as long as the CCA slot is subtracted from the fixed frame period and then performs the CCA process again.
  • Tx data transmission
  • the communication node performs data transmission during the channel occupancy time, and after the data transmission is completed, waits for the time obtained by subtracting the CCA slot from the idle period and then performs the CCA process again. If the channel is idle or there is no data to be transmitted, the communication node waits for the time obtained by subtracting the CCA slot from the fixed frame period and then performs the CCA process again.
  • 25 is a diagram illustrating an example of an LBE operation that is one of LBT processes.
  • the communication node first performs q ⁇ ⁇ 4, 5,... To perform the LBE operation. , 32 ⁇ and CCA for one CCA slot.
  • FIG. 25B is a block diagram illustrating the LBE operation.
  • FIG. The LBE operation will be described with reference to FIG. 25 (b).
  • the communication node may perform a CCA process in the CCA slot. If the channel is not occupied in the first CCA slot, the communication node may transmit data by securing a maximum (13/32) q ms length of time.
  • the communication node randomly (i.e., randomly) N ⁇ ⁇ 1, 2,... If the channel is not occupied in a specific CCA slot, the counter value is decreased by one. When the counter value reaches zero, the communication node can transmit data with a maximum length of (13/32) q ms.
  • Discontinuous transmission on an unlicensed carrier with a limited maximum transmission interval may affect some functions required for operation of the LTE system. Some of these functions may be supported by one or more signals transmitted at the beginning of discontinuous LAA downlink transmission. Functions supported by these signals include functions such as AGC setting, channel reservation, and the like.
  • channel reservation means transmitting signals on the acquired channels to transmit signals to other nodes after channel connection through successful LBT operation.
  • Functions supported by one or more signals for LAA operation including discontinuous downlink transmission include detection of LAA downlink transmission by the terminal and time and frequency synchronization of the terminals. At this time, the requirement of these functions does not mean to exclude other possible functions, and these functions may be supported by other methods.
  • the recommended design goal for the LAA system is to support the UE in acquiring time and frequency synchronization through each or a combination of discovery signals for RRM measurement and reference signals included in DL transmission bursts.
  • the discovery signal for RRM measurement transmitted in the serving cell is used to obtain at least coarse time or frequency synchronization.
  • subframe boundary coordination may follow a CA timing relationship between serving cells coupled by a CA defined in an LTE-A system (Rel-12 or lower). However, this does not mean that the base station starts DL transmission only at the subframe boundary. According to the result of the LBT process, the LAA system may support PDSCH transmission even when all OFDM symbols are not available in one subframe. At this time, transmission of necessary control information for PDSCH transmission should be supported.
  • the LTE-A system may transmit a discovery signal at a start time for supporting an RRM function including cell detection.
  • the discovery signal may be referred to as a discovery reference signal (DRS).
  • DRS discovery reference signal
  • the discovery signal and the transmission / reception functions of the discovery signal of the LTE-A system may be changed and applied.
  • the DRS of the LTE-A system is designed to support small cell on / off operation. At this time, the small cells that are off means most of the functions are turned off except for periodic DRS transmission. DRSs are sent at DRS transmission opportunity with a period of 40, 80 or 160 ms.
  • Discovery Measurement Timing Configuration refers to a time interval in which the UE can expect to receive the DRS. The DRS transmission opportunity may occur anywhere in the DMTC, and the UE may anticipate that the DRS is continuously transmitted with a corresponding period from the allocated cell.
  • DRS transmission may be a target of LBT.
  • LBT LBT is applied to DRS transmission, it may not be transmitted in a periodic manner as in the case of DRS transmission of the LTE-A system. Therefore, the following two ways can be considered for DRS transmissions for LAA system.
  • the DRS is transmitted only at a fixed time position within the configured DMTC.
  • transmission of the DRS is allowed at least one or more other time locations within the configured DMTC.
  • the number of time positions may be limited to one time position in one subframe. If more advantageous, DRS transmission outside the configured DMTC may be allowed in addition to the transmission of DRS within the DMTC.
  • FIG. 26 illustrates DRS transmission methods supported by a LAA system.
  • the upper part of FIG. 26 shows the first DRS transmission method described above, and the lower part shows the second DRS transmission method. That is, in the first scheme, the terminal may receive the DRS only at a predetermined position within the DMTC interval, but in the second scheme, the terminal may receive the DRS at an arbitrary position within the DMTC interval.
  • the terminal When the terminal performs the RRM measurement based on the DRS transmission in the LTE-A system, the terminal may perform one RRM measurement based on a plurality of DRS opportunities.
  • DRS is used in the LAA system, due to constraints by the LBT, it may not be guaranteed that the DRS is transmitted at a specific location. If the terminal assumes that the DRS exists when the DRS is not transmitted from the actual base station, the quality of the RRM measurement result reported by the terminal may be degraded. Therefore, the LAA DRS design should allow detecting the presence of the DRS in one DRS opportunity, which can ensure that the UE can combine the RRM measurement to perform only successfully detected DRS opportunities.
  • Signals containing DRS do not guarantee contiguous DRS transmissions in time. That is, if there is no data transmission in subframes accompanying DRS, there may be OFDM symbols for which no physical signal is transmitted. While operating in the unlicensed band, other nodes may sense that the channel is idle in this silent period between DRS transmissions. To avoid this problem, it is desirable to ensure that transmission bursts containing a DRS signal consist of adjacent OFDM symbols on which some signals are transmitted.
  • CAP channel access procedure
  • CWA contention window adjustment
  • 27 is a diagram for explaining a CAP and a CWA.
  • an LTE transmitting node eg, a base station
  • CAP channel access procedure
  • the base station may arbitrarily select a backoff counter N within the contention window CW. At this time, the N value is set to an initial value Ninit (S2720).
  • the base station checks whether the channel of the LAA S cell (s) is in the idle state, and decreases the backoff counter value by one when it is in the idle state (S2730, S2740).
  • steps S2730 and S2740 may be changed.
  • the base station may first reduce the backoff counter N and then determine whether it is idle.
  • the base station may perform CAP again. For example, if the backoff counter value Ninit is 10 and the backoff counter value is reduced to 5 and the channel is determined to be busy, the base station senses the channel during the reservation period and determines whether the channel is idle. At this time, if the channel is idle during the reservation period, the base station may perform the CAP process again from the backoff counter value 5 (or after decrementing the backoff counter value by 1) instead of setting the backoff counter value Ninit. have.
  • the base station determines whether the backoff counter value N becomes 0 (S2750), and when the backoff counter value reaches 0, terminates the CAP process and performs a Tx burst transmission including the PDSCH. Can be done (S2760).
  • the base station may receive HARQ-ACK information on the Tx burst from the terminal (S2770).
  • the base station may adjust the CWS based on the received HARQ-ACK information (S2780).
  • the base station may adjust the CWS based on HARQ-ACK information on the first SF of the most recently transmitted Tx burst (that is, the starting SF of the Tx burst).
  • the base station may set an initial CW for each priority class before performing the CWP. Then, when the probability that the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmitted in the reference subframe is determined to be NACK is at least 80%, the base station increases the CW values set for each priority class to the next higher priority respectively. Let's do it.
  • the PDSCH may be allocated in a self-carrier scheduling or a cross-carrier scheduling scheme.
  • the base station counts the DTX, NACK / DTX, or ANY status of the feedback HARQ-ACK information as NACK. If the PDSCH is allocated by the cross carrier scheduling method, the base station counts NACK / DTX and ANY as NACK and does not count the DTX state as NACK among the feedback HARQ-ACK information.
  • the base station may consider M HARQ-ACK responses to the bundled HARQ-ACK information.
  • the bundled M SFs preferably include a reference subframe.
  • LTE systems are also considering ways to utilize unlicensed bands, such as the 2.4 GHz band used by existing WiFi systems, or unlicensed bands, such as the emerging 5 GHz band, for traffic offloading.
  • the unlicensed band assumes a method of wireless transmission and reception through competition between communication nodes. Therefore, before each communication node transmits a signal, channel sensing (CS) is performed to confirm whether another communication node transmits a signal.
  • CS Channel sensing
  • Such operations may be referred to as List Before Talk (LBT) for convenience.
  • an operation of checking whether another communication node transmits a signal may be defined as a carrier sensing (CS), and a case in which it is determined that another communication node does not transmit a signal is determined by a clear channel assessment (CCA).
  • CS carrier sensing
  • CCA clear channel assessment
  • the eNB and the UE of the LTE system must also perform LBT for signal transmission in the unlicensed band (which may be referred to as LTE-U band or U-band for convenience).
  • LTE-U band or U-band for convenience
  • other communication nodes such as WiFi should also perform LBT so as not to interfere with each other.
  • the CCA threshold is defined as -62 dBm for non-WiFi signals and -82 dBm for WiFi signals.
  • the STA or the AP when the STA or the AP performs a CS in the unlicensed band and receives a signal other than WiFi with power of -62 dBm or more, it means that the STA or AP does not perform signal transmission so as not to cause interference in the corresponding channel.
  • the DL transmission of the eNB or the UL transmission of the UE in the U-band may not always be guaranteed as transmission in the licensed band. Accordingly, the LTE UE operating in the U-band band may maintain access to another serving cell operating in the L-band (ie, a licensed band) for stable control of mobility or RRM function.
  • a serving cell connected to a UE in a U-band (unlicensed band) is called a USCell (or US cell), and a serving cell connected in an L-band (licensed band) is called a PCell.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • MBSFN SF a subframe in which a multimedia broadcast multicast service (MBMS) signal is transmitted.
  • MBSFN SF the base station transmits the CRS only in the first few OFDM symbols (eg, one or two OFDM symbols).
  • the MBSFN SF structure is borrowed even when the actual MBMS signal is not transmitted for the purpose of receiving the downlink signal from the base station or serving only the DM-RS based transmission mode terminal.
  • the MBSFN SF structure may be used regardless of whether or not the MBMS signal is actually transmitted. That is, the base station may transmit the CRS only in the first partial OFDM symbol (for example, one or two OFDM symbols) in the SF composed of MBSFN SF.
  • MBSFN SF is set through RRC signaling in the existing Rel-12 LTE system
  • LAA system L1 signaling through a common channel on a PCell or LAA SCell or L1 signaling on a dedicated channel on the PCell or LAA SCell. It can be set through.
  • the configuration for the MBSFN SF is preferably set through common L1 signaling on the LAA SCell (or PCell).
  • the MBSFN structure SF can be configured without explicit signaling to the UE.
  • the configuration for the MBSFN structure SF may be set according to the UE or the TM configured in the UE. That is, a CRS-based TM (eg, TM1, TM2, TM3 or TM4) UE assumes that CRS is transmitted on all CRS ports on a normal SF, and DMRS-based TM (eg, TM8, TM9, TM10) The UE may decode the SF, assuming that the CRS is transmitted only in the first some OFDM symbols (eg, one or two OFDM symbols) like the MBSFN SF.
  • TM TM1, TM2, TM3 or TM4
  • DMRS-based TM eg, TM8, TM9, TM10
  • the SF signal is transmitted through all CRS ports on the normal SF (except in the case of the end SF or smaller than 12 OFDM symbols) at SF index 0 or 5.
  • the starting partial SF refers to an SF in which some OFDM symbols of the first slot of the SF are empty
  • the ending partial SF (E-pSF: Ending partial SF) is the second slot of the SF. This means that the SF of some OFDM symbols of the empty.
  • the CRS configuration may be set differently for each PRB. For example, if a CRS-based TM UE is scheduled in PRB # 1, and a DMRS-based TM UE is scheduled in PRB # 2, all CRS ports on the normal SF are transmitted in PRB # 1, and PRB # 2.
  • the CRS may be transmitted only in the first some OFDM symbols (one or two OFDM symbols).
  • the UE may be configured to assume that the CRS port 0/1 is transmitted in all SFs regardless of whether the MBSFN SF is transmitted or not, and rate match the EPDCCH. However, in this case, although the CRS port 0/1 is not actually transmitted in the MBSFN SF, the number of REs used as EPDCCHs is reduced.
  • the UE is only in the first few OFDM symbols (e.g., one or two OFDM) in all SFs except MBSFN SF configuration constraints such as SF index # 0 / # 5, etc. Symbol) may be configured to receive EPDCCH by performing rate matching on the transmitted CRS.
  • the EPDCCH may be set to be punctured for the RE in which the CRS is transmitted in the SF instead of the MBSFN SF.
  • the EPDCCH rate matching method has two methods, which always assume MBSFN SF or always assume normal SF, and which one is selected in advance. Or eNB may be configured via higher layer signaling.
  • MBSFN SF In setting whether MBSFN SF is determined through dedicated L1 signaling, it may be specifically distinguished by giving a scrambling sequence of the DCI and / or a CRC mask and / or a search space. Alternatively, a new field (1 bit size) may be added to the DCI to distinguish it.
  • a PQI field (eg, a PDSCH RE mapping and PDSCH antenna port quasi co-location indication field) may be used.
  • the mbsfn-SubframeConfigList-r11 value of the PQI field '00' is set to '1111111111'
  • the mbsfn-SubframeConfigList-r11 value of the PQI field '01' is set to '0000000000' so that the PQI field in a specific SF is If '00', the corresponding SF is MBSFN SF, and if '01', it may signal that the SF is not MBSFN SF.
  • MBSFN setting (or set to reduced CRS SF) may be allowed for SF index # 0 / # 5.
  • CRS port 0 is the first in case of SF index # 0 / # 5 for the method of always assumed MBSFN SF among EPDCCH rate matching methods. It may be set to perform EPDCCH rate matching assuming that other OFDM symbols (eg, on 1st, 5th, 8th, 12th OFDM symbols) are transmitted in addition to one OFDM symbol of. Similarly, in section 4.1.2, when a DM-RS based TM UE is scheduled at SF index # 0 / # 5, it can be assumed that CRS port 0 is transmitted in all 4 OFDM symbols.
  • the DM-RS can be set to be transmitted over the entire system bandwidth (system bandwidth).
  • the DM-RS may use a sequence predefined to be cell-common and may be configured to use a sequence set by higher layer signaling.
  • the UE may know the range of the number of OFDM symbols constituting the DM-RS pattern and / or SF by detecting the DM-RS transmitted over the entire band of the system bandwidth transmitted in the MBSFN SF.
  • the base station may allocate TX power transmitted on a specific carrier differently for each DL TX burst in order to efficiently utilize available TX power.
  • the eNB may perform CSI measurement or interference averaging in all SFs that transmit DL data.
  • the UE performs CSI measurement from the SFs on the various DL TX bursts in which the TX power changes, an incorrect measurement result may be obtained.
  • the UE must perform CSI measurement for each DL TX burst or for each DL TX burst having the same TX power.
  • the eNB may inform the UEs of SFs in the same TX burst or SFs using the same TX power through one of the following methods.
  • the next signaling may be transmitted via common L1 signaling on the PCell or LAA SCell or dedicated L1 signaling (eg, UE-specific search space) on the PCell or LAA SCell.
  • the common L1 signaling may refer to DCI formats transmitted through a PDCCH configured in a cell specific search space among DCI formats for transmitting downlink control information.
  • the dedicated L1 signaling may refer to DCI formats transmitted through a PDCCH configured in a UE-specific search space among DCI formats for transmitting downlink control information.
  • the base station may inform through the common L1 signaling in the LAA SCell or PCell that the TX burst continues in the next SF. For example, when the base station informs the corresponding signaling in 1 bit, if the TX burst continues in the next SF, the base station may signal by setting '1' or '0'.
  • 28 is a diagram for describing methods of transmitting DL Tx burst information.
  • the subframe index may follow the subframe configuration of the PCell. That is, the upper part of FIGS. 28A and 28B indicates a subframe configuration of the Pcell, and the lower part means a corresponding subframe configuration of the SCell.
  • the UE may regard the SF signaled by '1' to the SF signaled by '0' as the same TX burst.
  • '1' signals the first SF signaled as SF # N
  • SF # N + K + 1 of the signaled SF (SF # N + K)
  • the terminal may regard only SF # N to SF # N + K as the same TX burst.
  • the base station may inform the terminal through the common L1 signaling in the LAA SCell (or PCell) that the TX burst continues from the previous SF.
  • the base station may inform the 1 bit in the DCI format whether the DL TX burst continues. For example, if the TX burst continues from the previous SF, the base station may transmit by setting the corresponding bit to '1' or '0'. The UE may regard the SF from which '0' is signaled to the previous SF where the next '0' is signaled as the same TX burst.
  • SF # N when the first SF signaled with '0' is called SF # N, if no SF (SF # N + 3) is found before the SF signaled with the next '0', The UE may regard only SF # N to SF # N + 2 as the same TX burst.
  • the base station may inform the UE through common L1 signaling of the LAA SCell or the PCell that the CRS / CSI-RS transmission power is the same in the next SF.
  • the base station informs the corresponding signaling by 1 bit
  • '1' or '0' may be signaled.
  • the UE may regard SFs signaled with '1' through SF signaled with '0' as SFs using the same CRS / CSI-RS transmission power.
  • the UE may consider that the CRS / CSI-RS using the same CRS / CSI-RS transmission power is used only from SF # N to SF # N + K.
  • the base station may transmit the same CRS / CSI-RS transmission power to the previous SF to the terminal through common L1 signaling in the LAA SCell or PCell.
  • the base station may be configured to signal '1' or '0' if the CRS / CSI-RS transmission power is the same even in the previous SF.
  • the UE may regard the SFs signaled with '0' to the previous SF signaled with the next '0' as SFs to which the same CRS / CSI-RS transmission power is applied.
  • the UE is SF. Only SFs from #N to SF # N + K-1 may be considered SFs to which the same CRS / CSI-RS transmission power is applied, so that corresponding SFs may be decoded.
  • the base station may transmit to the terminal through the common L1 signaling in the LAA SCell or Pcell that the remaining N SFs belong to the same TX burst or the same CRS / CSI-RS transmission power is applied.
  • the maximum value of the N value may be preset or set by RRC signaling.
  • the base station sets the N value to '3' for the UE. Can be signaled to
  • the UE may perform CSI measurement or interference averaging without excluding the corresponding SFs.
  • the base station When the base station transmits consecutive DL TX bursts, it may be advantageous to configure the first or last SF of the DL TX bursts to be less than 1 SF so as not to waste more than 1 SF due to LBT between successive DL TX bursts. have. That is, among the SFs constituting the DL TX burst, pSF transmitted with the first partial OFDM symbol empty is defined as starting pSF (or partial start SF), and the last partial OFDM symbol is transmitted with empty The pSF may be defined as an ending pSF (or a partial termination SF), and an intact SF without empty OFDM symbols may be defined as a full SF.
  • the eNB receives information on which SF belongs to each SF (for example, whether it is an FSF or a pSF, or whether it is the last SF on a TX burst) by using a state set as follows. Can be signaled to In addition, such information may be transmitted in combination with signaling indicating whether the corresponding SF is a DRS SF.
  • the following signaling methods may be transmitted to the UE through a common L1 signaling scheme on a PCell or LAA SCell or a dedicated L1 signaling on a PCell or LAA SCell.
  • state set # 1 for notifying end pSF is ⁇ Full SF, Full end SF, Partial end SF length # 1,... , Partial end SF length # N ⁇ .
  • the “Full SF” state indicates that the SF is not the last SF of the TX burst
  • the “Full end SF” state indicates that the SF is the last SF of the TX burst but is not pSF
  • “Partial end SF length # n ” May indicate the length of the ending pSF.
  • the base station may be configured to inform that the length of the predefined end pSF is N, the length of all allowed end pSF through the common L1 signaling.
  • the length of the end pSF informed through the common L1 signaling and the position of the last OFDM symbol of the EPDCCH may be determined by a predetermined rule. For example, among the last OFDM symbol positions of the predetermined EPDCCH, it may be promised that the nearest OFDM symbol position that is smaller than the length of the ending pSF informed through common L1 signaling is the last OFDM symbol of the EPDCCH.
  • the base station may further define one or more states or one bit to indicate that the base station is a DRS SF.
  • the base station may inform the DRS SF by adding two states of “DRS with PDSCH SF” and “DRS without PDSCH SF” to indicate whether the DRS SF is in the above-described state sets.
  • the base station may inform the UE of the DRS SF without the additional state or the additional bit for indicating that the DRS SF for the above-described embodiments.
  • the base station if the length of the DRS SF with or without the PDSCH is 12 OFDM symbols, if the base station always includes the state of the length in the state set # 1 described above, it is a DRS (without PDSCH) SF without additional state. It can inform the terminal.
  • the UE may determine that the SF is a DRS (without PDSCH) SF. Characteristically, in case of SF index # 0 / # 5, since PSS / SSS is always assumed to exist, the UE does not perform detection for PSS / SSS, but only if it is an end pSF composed of 12 OFDM symbols. ) SF can be determined.
  • the base station may inform that it is a DRS (without PDSCH) SF when the terminal pSF is not MBSFN SF. Specifically, if the PSS and / or the SSS is found for the SF scheduled in the state of the end pSF instead of the MBSFN SF, the UE may determine that the SF is a DRS (without PDSCH) SF.
  • state set # 2 for notifying end pSF is ⁇ Full SF, Partial end SF length # 1,... , Partial end SF length # N ⁇ .
  • the difference from the method in Section 4.3.1 is that the "Full end SF" state is not defined in the state set. This is because, if the next SF is not detected among the SFs signaled to the “Full SF” state, the UE may indirectly determine that the corresponding SF is “Full end SF”.
  • the base station may add one or more states or one bit to further inform that it is a DRS SF. For example, in the case of adding a state, the base station may inform the UE of the DRS SF by adding two states of “DRS with PDSCH SF” and “DRS without PDSCH SF” to state set # 2.
  • the base station may inform the terminal that the DRS SF without additional state or additional bits.
  • the base station may apply the method described in Section 4.3.1.1 or 4.3.1.2 to the state set # 2 in the same manner.
  • state set # 3 for notifying end pSF may be defined as ⁇ Full SF, Partial end SF ⁇ .
  • the difference between the third scheme and the first scheme described in section 4.3.1 is that the length of the ending pSF is not informed to the terminal. That is, by greatly reducing the number of states constituting the state set, the base station can reduce the number of bits used for common L1 signaling.
  • a set representing a length for a predefined end pSF is defined as ⁇ 3,6,9,10,11,12 ⁇
  • the SF designated “Partial end SF” is defined in advance.
  • RSs eg, CRS
  • the minimum of the set of ending pSF lengths, and the length of the corresponding SF is indicated in the scheduling grant included in (E) PDCCH. Can be.
  • the last OFDM symbol of the EPDCCH may be set to a third OFDM symbol (or a maximum value of the last OFDM symbol that is less than or equal to the third OFDM symbol and preset).
  • the base station may be a subset of the end pSF lengths (eg, ⁇ 9,10,11,12 ⁇ ) Can be set to the end pSF length through RRC signaling.
  • the SF designated as “Partial end SF” is an RS (eg, CRS, CSI-RS) that can be used for CSI measurement only within 9 OFDM symbols, which is a minimum value among sets of end pSF lengths defined by RRC signaling. Is present, the length of the SF actually may be indicated in the scheduling grant included in the (E) PDCCH.
  • the last OFDM symbol of the EPDCCH may be set to a ninth OFDM symbol (or a maximum value of the last OFDM symbol that is less than or equal to the ninth OFDM symbol and preset).
  • the base station may further define one or more states or one bit to indicate whether the terminating pSFs are DRS SFs.
  • the base station may inform that the SF is a DRS SF by adding two states of “DRS with PDSCH SF” and “DRS without PDSCH SF” to the methods of Section 4.3.3 described above. .
  • the base station may inform the terminal whether the termination pSF is a DRS SF without additional status or additional bits.
  • the UE may determine that the SF is a DRS (without PDSCH) SF. Can be.
  • a constraint may be set that it is always composed of only SF of TTI (12 OFDM symbol) of full SF or DRS (without PDSCH) SF.
  • the UE may determine that it is a DRS (without PDSCH) SF without an additional state.
  • the UE may determine DRS (without PDSCH) SF without an additional state. Can be.
  • the base station may inform the terminal whether it is a DRS (without PDSCH) SF when the end pSF is not MBSFN SF. Specifically, if the UE detects the PSS and / or the SSS for the SF signaled in a state indicating the end pSF without being the MBSFN SF, it may be determined that the SF is a DRS (without PDSCH) SF.
  • the UE may assume that the PSS / SSS is always present if the corresponding SF is not the MBSFN SF. Accordingly, the UE may determine that the terminal is a DRS (without PDSCH) SF only if the terminal pSF is performed without detecting the PSS / SSS.
  • state set # 4 for notifying end pSF is ⁇ RS pattern # 1,... , RS pattern #N ⁇ .
  • the base station may inform the terminal of the SF structure by the RS pattern transmitted in a specific SF.
  • the structure of the corresponding SF can be expressed in five states as shown in FIG. 29.
  • FIG. 29 is a diagram to describe a structure of a subframe included in a Tx burst that may be used in an LAA system based on an allocation pattern of a DM-RS.
  • FIG. 29A illustrates a full SF, in which DM-RS, CRS, PDCCH, etc. are allocated in the SF.
  • the structure of the termination pSF according to the DM-RS pattern with reference to Figure 29 (a) can be expressed as shown in Figure 29 (b) to Figure 29 (e).
  • the DM-RS pattern as shown in Figure 29 (b) it may mean that the end pSF is composed of 11 to 13 OFDM symbols. In addition, if the DM-RS pattern as shown in FIG. 29 (c), it may mean that the end pSF is composed of 7 to 10 OFDM symbols. In addition, if the DM-RS pattern as shown in Fig. 29 (d), it can mean that the end pSF is composed of 5 to 6 OFDM symbols. In addition, if the DM-RS pattern as shown in Figure 29 (e), it can mean that the end pSF is composed of four or fewer OFDM symbols.
  • the number of states constituting state set # 4 may be reduced. For example, if the DM-RS pattern as shown in FIGS. 29 (d) and (e) is not allowed on the LAA SCell, the state constituting state set # 4 may be reduced to three.
  • FIG. 29 (b) and FIG. 29 (d) may be defined as one state, and the actual DM-RS pattern may be set to be found through the presence or absence of a DM-RS or a CRS located in a second slot.
  • the base station may inform the UE of the SF structure based on the CRS pattern transmitted on the CRS port 0/1.
  • FIG. 30 is a diagram for explaining a structure of a subframe included in a Tx burst that can be used in a LAA system based on an allocation pattern of a CRS.
  • transmitting the CRS port 0/1 in the base station means that the CRS is transmitted through the logical antenna ports 0 through 3, and thus, transmits the CRS 0 or 1 through the antenna port 0 or 1. .
  • the DL SF structure based on the CRS pattern may be divided into five states as shown in FIG. 30.
  • FIG. 30A illustrates a full SF, in which CRSs, PDCCHs, and the like are allocated to the corresponding SFs.
  • the structure of the corresponding end pSF according to the CRS pattern may be expressed as shown in FIGS. 30 (b) to 30 (e) based on FIG. 30 (a).
  • CRS port 0/1 transmits only 1 OFDM symbol as shown in FIG. 30 (e)
  • CRS port 0/1 is transmitted only in 2 OFDM symbols as shown in FIG. 30 (d)
  • / 1 indicates that only 3 OFDM symbols are transmitted, and that CRS port 0/1 is transmitted with 4 OFDM symbols but end pSF as shown in FIG. 30 (b), and CRS port 0/1 shows 4 OFDM symbols as shown in FIG. 30 (a). It may indicate that it has been sent and is a full SF.
  • the corresponding end pSF may be composed of 12 to 13 OFDM symbols.
  • the CRS port 0/1 pattern as shown in Figure 30 (c) it can mean that the end pSF is composed of 8 to 11 OFDM symbols.
  • the CRS port 0/1 pattern as shown in FIG. 30 (d) it may mean that the end pSF is composed of 5 to 7 OFDM symbols.
  • the end pSF may mean that four or fewer OFDM symbols.
  • the base station may inform the UE of the SF structure based on the CRS port 0/1/2/3 pattern.
  • the CRS port 0/1/2/3 pattern as shown in FIG. 30 (b) it may mean that the end pSF is composed of 12 to 13 OFDM symbols.
  • the CRS port 0/1/2/3 pattern as shown in Figure 30 (c) it can mean that the end pSF is composed of 9 to 11 OFDM symbols.
  • the CRS port 0/1/2/3 pattern as shown in FIG. 30 (d) it can mean that the end pSF is composed of eight OFDM symbols.
  • the end pSF is composed of 5 to 7 OFDM symbols.
  • the CRS port 0/1/2/3 pattern as shown in Figure 30 (f) it can mean that the end pSF is composed of 2 to 4 OFDM symbols.
  • the CRS port 0/1/2/3 pattern as shown in FIG. 30 (g) it can mean that the end pSF is composed of one OFDM symbol. If the termination pSF consisting of some OFDM symbol numbers is not allowed on the LAA SCell, the number of states constituting state set # 4 may be reduced.
  • the state constituting state set # 4 is shown in FIGS. It can be reduced to five by excluding d) and (g).
  • a UE configured with CRS-based TM interprets the CRS pattern with respect to state set # 4 (i.e., see FIG. 30), and a UE configured with DM-RS based TM converts state set # 4 into DM-RS. It can be interpreted as a pattern (ie, see FIG. 29).
  • what interpretation is set for each UE may be configured through higher layer signaling.
  • the base station may add one or more states or one bit to further inform that it is a DRS SF. For example, when adding a state, two states of “DRS with PDSCH SF” and “DRS without PDSCH SF” may be added to state set # 4 to inform UE of whether the corresponding end pSF is a DRS SF. have.
  • the base station may inform the terminal that the DRS SF without additional state or additional bits.
  • the base station may apply the method described in Section 4.3.1.1 or 4.3.1.2 to the state set # 4 in the same manner.
  • a base station notifies a terminal that an SF is an end SF on a TX burst.
  • This may also be used to inform SFs in the TX burst that were considered in Sections 4.2.1 to 4.2.5 or SFs that use the same RS (e.g., CRS and / or CSI-RS) TX power.
  • the UE may assume from the SF found after the ending SF to the next ending SF as the same TX burst.
  • the base station may introduce signaling for notifying the terminal of the rate matching pattern of the specific SF configured in the LAA SCell.
  • signaling may include some or all of the following information.
  • CRS port configuration information (2) the number of OFDM symbols transmitted by CRS, (3) MBSFN configuration, (4) CSI-RS configuration, (5) ZP-CSI-RS configuration, (6) CSI-IM configuration , (7) DM-RS pattern, (8) PDSCH start symbol, (9) PDCCH region, (10) PDCCH start symbol, (11) EPDCCH start symbol, (12) EPDCCH end symbol, (13) QCL information between RSs .
  • the base station configures the corresponding signaling with fewer P ( ⁇ K) bits, and then indicates the meaning of each field (just as in the PQI field configuration). It can be set by the upper layer signaling, such as).
  • the signaling may be transmitted through common L1 signaling on the PCell or LAA SCell or dedicated L1 signaling (UE-specific search space) on the PCell or LAA SCell.
  • Signaling may be introduced to the LAA system indicating that a specific SF is a starting pSF.
  • the signaling may be transmitted through common L1 signaling on the PCell or LAA SCell or dedicated L1 signaling (UE-specific search space) on the PCell or LAA SCell.
  • the end pSF transmitted from the LAA SCell may be transmitted based on the DwPTS structure of the existing LTE system. However, unlike a special SF such as DwPTS periodically transmitted in the TDD of the existing LTE system, it may be transmitted aperiodically in the LAA S cell.
  • the base station informs the length of the end pSF in the immediately preceding SF instead of the corresponding SF.
  • the base station may inform the terminal that the current SF is the full SF and the next SF is the end pSF and the length of the end pSF in SF # n-1.
  • the base station may inform the terminal of the length of the SF and the SF is the SF in SF #n.
  • the length information for the current SF and the next SF may be represented by 6 bits. Three bits of the SF length information may indicate the length of the current SF and the remaining three bits may be used for indicating the length of the next SF. SF length information may be configured as shown in Table 18 below.
  • the SF length information shown in Table 18 may be composed of two fields, and the first 3 bits may indicate the length of the current SF and the next 3 bits may indicate the length of the next SF. Each three bits may represent eight states, namely the length of the current and next SF.
  • the SF length information may be signaled as '111001'. If the signaling is allowed to be transmitted in all SFs, not limited to transmissions to the end pSF and the immediately preceding SF, a field indicating the next SF length may also need a field indicating the full SF.
  • the base station is configured to explicitly signal that the next SF is a '0' OS, or the base station and / or the terminal is configured to ignore the length information for the next SF (or reserved bit is transmitted) Can be.
  • the base station may be configured to explicitly signal that the next SF is '0' OS if the current SF is a full SF and an ending SF (if indication is allowed). As such, if the state indicating that the length of the next SF is '0' OS is needed in the SF length information, an additional state may be added to the field indicating the length of the next SF.
  • the OFDM symbol size of ⁇ 3,6,9,10,11,12,13 ⁇ is all possible with the length of pSF, 3 bits may not be enough to represent '0' OS as shown in Table 18.
  • the 'xxx111' field of Table 18 it can be set to simultaneously display the full SF (or any state) and '0' OS in one state.
  • the current SF is full SF
  • 'xxx111' is interpreted as full SF
  • 'xxx111' may be interpreted as '0' OS.
  • Table 18 is just one example.
  • the position of the field indicating the current SF length and the field indicating the length of the next SF may be changed, and the mapping relationship between the three bits and each state may be changed.
  • the information that the next SF is the end SF may be additionally required for the purpose of distinguishing the DL TX burst. If the next SF is pSF, information called the end SF is sufficient. If the next SF is the full SF and the end SF, the state of the SF length information described in Table 18 may not be sufficient. In order to solve this problem, if a DwPTS structure of 13 OFDM symbols is not introduced to the LAA system, fields of SF length information may be configured as shown in Table 19 below.
  • the corresponding SF (SF #n) is a full SF
  • the next SF (SF # n + 1) is a full SF.
  • the UE may recognize that the DL TX burst ends in the next SF (SF # n + 1), and the CRS / CSI-RS TX power may vary after the next SF (SF # n + 1). This can be seen before (ie SF #n).
  • Table 20 shows an example in which 6 bits of SF length information are represented by 4 bits. Table 20 is only an example, and the number of bits and the mapping relationship of each state may be changed.
  • the SF length information may indicate the length of the current SF and / or the length information of the next SF with a 4-bit size.
  • the state indicated by '0000' which is 4-bit SF length information, indicates that the current SF is a full SF and the length of the next SF is 3 OS.
  • '0000' to '0110' indicate that the length of the current SF is full SF and the length of the next SF is shorter than the length of 1 SF. That is, the current SF may be the full SF, the next SF is the end pSF, and may indicate the length of the end pSF.
  • '0111' may mean that the current SF is a full SF but the next SF is a full SF or a reserved state.
  • '1000' through '1110' indicate the current SF is the end pSF and indicates the length of the end pSF, respectively, and the next SF indicates a state not occupied by the base station and / or the terminal. If the SF length information is set to '1111', the current SF is a full SF and an ending SF, and the next SF means an unoccupied or reserved state.
  • a reserved state in Table 20 means that a specific value is not set.
  • a signal including SF length information may be configured to be transmitted only in the end SF and the SF immediately before the end SF.
  • it may indicate that the current SF is the full SF and the next SF is the full SF through the '0111' state indicated by the SF length information.
  • the UE may recognize that the next SF is the full SF and the end SF.
  • the UE may recognize that the corresponding TX burst is terminated in the next SF, and may know before the SF that the CRS / CSI-RS TX power may be changed after the next SF.
  • SF length information may be configured as shown in Table 21 below.
  • the UE that has received the SF length information set to '0111' may recognize that the corresponding SF is the full SF and the next SF is the full SF and the ending SF.
  • the UE may recognize that the corresponding TX burst ends in the next SF, and may know before the SF that the CRS / CSI-RS TX power may vary after the next SF.
  • Section 4.6.3 described above describes a method in which SF length information is represented by 4 bits.
  • the SF length information may include a 1-bit flag and 3 bits as shown in Table 22 below.
  • the 1-bit flag may mean whether the current SF is just before the end pSF or the end pSF.
  • the 1-bit flag may be used to distinguish a case where the current SF is a full SF and not the end SF and a case where the current SF is the full SF and the end SF.
  • Table 22 is just one example, and the position of the field indicating the length of the flag bit and the SF may be changed, and the size of the three bits and the mapping relationship between the states may be changed according to embodiments.
  • the UE may receive information on the next SF received in SF #n and information on the current SF received in SF # n + 1. In this case, the UE trusts only the following SF information informed by SF #n, only trusts information of the current SF received by SF # n + 1, or PDSCH demodulation and CSI measurement in SF # n + 1. It may be set not to perform the processing of.
  • the base station may transmit information on the next SF as well as information on the current SF in SF #n.
  • the state that the current SF is the full SF may mean that the SF is composed of 7 OS, not the full SF when the current SF is the starting pSF.
  • a combination of the current SF information and the next SF information received by the UE in SF # n may occur.
  • the UE measures PDSCH demodulation and CSI at that SF # n + 1. It may be set not to perform such a process.
  • the UE will send a SF # It may be configured to trust only SF information notified by n, or to trust only information of the current SF received in SF # n + 1, or not to perform processes such as PDSCH demodulation and CSI measurement in the corresponding SF # n + 1.
  • signaling including SF length information may be set to be transmitted only in the end SF and in the SF immediately before the end SF.
  • the UE may recognize that the next SF is the full SF and the end SF.
  • the UE may recognize that the corresponding TX burst ends in the next SF, and may know before the SF that the CRS / CSI-RS TX power may vary after the next SF.
  • information that a next SF is an end SF may be additionally required. If the next SF is pSF, information called the end SF is sufficient. If the next SF is the full SF and the end SF, the above-described table 22 may not be sufficient. To solve this problem, if a DwPTS structure of 13 OFDM symbols is not introduced, fields of SF length information may be configured as shown in Table 23 below.
  • the corresponding SF (SF #n) is a full SF
  • the next SF (SF # n + 1) is a full SF. It can be recognized that the end SF, it can be seen that the corresponding TX burst is terminated in the next SF (SF # n + 1).
  • the UE may know before the SF that the CRS / CSI-RS TX power may vary after the next SF.
  • the eNB may send signaling regarding the ending SF length only in the ending SF (eg, SF # n + 1) and the previous SF (eg, SF #n).
  • the UE may operate as follows.
  • the UE When the UE receives a signal including SF length information in SF #n and SF # n + 1 (eg, detecting a correct CRC value in signaling of each SF): the UE receives SF #n and SF #n Signals received at +1 all indicate length information of SF # n + 1 and SF # n + 1 may be regarded as an end SF.
  • the UE when the UE receives a signal including SF length information in SF #n and SF # n + 1, the UE receives the same signal in SF # n + 1 with the signals received in SF #n and SF # n + 1.
  • the symbol configuration may be considered as indicated.
  • the processing may refer to a process of the terminal decoding the SF to detect information and / or data included in the SF.
  • the UE trusts only the length information of the next SF received in SF #n, or SF #n. Only the length information of the current SF received at +1 can be trusted.
  • the UE may be configured not to perform processing such as PDSCH demodulation and CSI measurement in the corresponding SF # n + 1.
  • the eNB may signal information about the length of the SF in each SF or in the previous SF of each SF.
  • the UE when the combination of length information of consecutive SFs is inconsistent (for example, ⁇ pSF-pSF>), the UE performs processing for SF corresponding to previous information, SF corresponding to next information, or both SFs. Do not perform.
  • a mismatch in signaling that includes SF length information for successive SFs may be determined along with other combinations of signaling.
  • the UE may be signaled as a ⁇ partial-full> combination while two consecutive SFs are signaled to belong to the same transmission burst, or two consecutive SFs may transmit the same based on different reference signal (RS) based transmission powers.
  • the combination determined to belong to the burst may be signaled. In this case, the UE does not perform processing on SF corresponding to previous information, SF corresponding to next information, or both SFs.
  • the base station may inform that the current SF is the full SF and the next SF is the ending pSF and the length of the ending pSF in SF # n-1.
  • the base station may inform the terminal of the corresponding SF is the end pSF in SF #n.
  • the UE does not receive signaling on the current SF and length information on the next SF in SF # n-1, The UE attempts to receive public signaling informing the length of the current SF transmitted in SF #n.
  • the UE may regard the SF as a full SF.
  • the dedicated scheduling DCI transmitted through the PCell or the LAA SCell may be successfully received.
  • the UE having received the dedicated scheduling DCI may assume that the scheduled PDSCH is a full SF.
  • the base station may include an additional 1 bit on the dedicated scheduling DCI to inform the terminal whether the current SF is pSF.
  • the base station may inform that the corresponding SF is the pSF through the length of the pSF or the DM-RS pattern. If the terminal does not receive a signal containing the information on the current SF and the information on the next SF in SF # n-1, when the terminal does not receive a signal containing the information on the current SF in SF # n and / or SF If #n recognizes that the corresponding SF is pSF through the dedicated scheduling DCI, the UE may not perform processing such as reception of a scheduled PDSCH and measurement of CSI. Or, the UE may not discard the scheduled PDSCH or store the buffer in the buffer. In addition, the HARQ-ACK for the corresponding PDSCH may not be transmitted or may be configured to transmit NACK information.
  • a problem may occur not only for the PDSCH buffer corruption but also for the CSI measurement.
  • the following options can be applied to the LAA system.
  • the terminal does not receive a signal including information on the current SF and SF length information containing the information on the next SF in SF # n-1, the terminal is set to exclude the next SF unconditionally from the CSI measurement, or the effective CSI It may be set not to be regarded as a reference resource.
  • the UE can recognize that the SF is a pSF through blind detection (BD) such as CRS / DM-RS / CSI-RS, the corresponding pSF is set to be excluded from the CSI measurement or set not to be regarded as a valid CSI reference resource. Can be.
  • BD blind detection
  • the UE may perform CSI measurement in the corresponding SF.
  • BD blind detection
  • the terminal does not receive a signal carrying information on the current SF and information on the next SF (for example, SF length information) in SF # n-1 and does not successfully detect a signal carrying SF length information in SF #n. If not, the UE may not perform CSI measurement in the corresponding SF. In other words, when the UE receives information that the SF is the full SF in SF #n, the UE may perform CSI measurement on the SF.
  • SF length information for example, SF length information
  • Embodiments described below relate to methods of transmitting SF length information indicating an SF length of an LAA SCell.
  • the contents of the above sections 1 to 4.6.7 may be applied.
  • 31 is a diagram for describing a method of transmitting SF length information in an LAA SCell.
  • a base station transmits a control signal including first SF length information indicating a length of a current SF (SF # n-1) and / or a length of a next SF (SF #n) in SF # n-1. It may transmit to the terminal (S3110).
  • the UE may know the length of the current SF or the length of the next SF based on the first SF length information in SF # n-1. In addition, the terminal may know whether the current SF is the end SF or the next SF is the end SF based on the first SF length information. In addition, the terminal may know whether the current SF is pSF or the next SF is pSF based on the first SF length information.
  • the base station may transmit a downlink physical channel and / or a downlink physical signal to the terminal in SF # n-1 based on the first SF length information included in the control signal transmitted in SF # n-1.
  • the UE may also know the number of OFDM symbols occupied in SF # n-1 which is the current SF based on the first SF length information received in SF # n-1. Accordingly, the terminal may receive and decode the downlink physical channel and / or the downlink physical signal based on the first SF length information (S3120).
  • the base station may transmit a control signal including the second SF length information indicating the length of the current SF current SF (SF #n) and / or the length of the next SF (SF # n + 1) in the SF # n to the terminal ( S3130).
  • the UE may know the length of the current SF or the length of the next SF based on the second SF length information in SF #n. In addition, the terminal may know whether the current SF is the end SF or the next SF is the end SF based on the second SF length information. In addition, the terminal may know whether the current SF is pSF or the next SF is pSF based on the second SF length information.
  • the base station may transmit a downlink physical channel and / or a downlink physical signal to the terminal in SF #n based on the second SF length information included in the control signal transmitted in SF #n.
  • the UE can also know the number of OFDM symbols occupied in SF #n, which is the current SF, based on the second SF length information received in SF #n.
  • the terminal may receive and decode the downlink physical channel and / or the downlink physical signal based on the SF length information (S3140).
  • one of the SF length information described in Tables 18 to 23 may be used as the SF length information.
  • the number of bits or the mapped state constituting the SF length information may be changed according to system requirements.
  • the DCI may be transmitted through a common control channel or a specific control channel in steps S3110 and S3130.
  • the DCI including the first or second SF length information may be transmitted to the terminal through the PDCCH.
  • the first or second SF length information may be referred to as a subframe configuration field.
  • the first or second SF length information may be transmitted to indicate that the current or next SF is an end SF. If SF # n-1 is the end SF in FIG. 31, steps S3130 and S3140 may not be performed. However, when SF #n is the end SF, both the first and second SF length information may be transmitted in SF # n-1 and SF #n.
  • the UE may assume that the OFDM symbol configuration of SF #n is identically indicated with respect to SF length information transmitted in SF # n-1 and SF #n.
  • SF # n-1 or SF #n may be full SF or pSF.
  • the UE does not use SF #n for CSI measurement.
  • the end SF means the last SF among SFs constituting a DL TX burst configured to transmit a DL channel and / or a DL signal to the UE.
  • the current SF and the next SF mean relative SFs according to the temporal order of the SF.
  • Case # 1 is a case where the DRS is a DRS SF transmitted in SF, not SF # 0 or SF # 5.
  • the DRS SF may be SF in which a scrambling sequence that does not follow the SF index is used.
  • the PDRS can be transmitted in the SF without multiplexing the PDSCH, signaling indicating the length of the SF may not be necessary. Or, the common L1 signaling may not be transmitted in the corresponding DRS SF.
  • the UE may assume that the DRS SF is always an SF composed of 12 OFDM symbols. That is, even if the periodic CSI-RS / IM allocated to the last 2 OFDM symbols of the SF, the CSI measurement may not be performed assuming that there is no corresponding CSI-RS / IM.
  • the UE may assume that the DRS SF is always a full SF composed of 14 OFDM symbols. That is, if there is a periodic CSI-RS / IM allocated to the last 2 OFDM symbols of the SF, it may be set to perform CSI measurement assuming that the CSI-RS / IM exists.
  • the eNB may inform the UE whether the DRS SF is a pSF or not or a full SF. For example, an additional 1 bit indicating whether or not a channel (CSI-RS / CSI-IM, etc) configured to be transmitted in the last 2 OFDM symbols is present (or is present) may be indicated through common control signaling, thereby providing the corresponding DRS SF. Whether it is pSF or full SF can be signaled.
  • the signaling may be set to be transmitted only when the DRS SF is a pSF, only a full SF, or transmitted in the case of both a pSF and a full SF.
  • the UE may be configured to inform the number of OFDM symbols that can infer whether or not corresponding channels are transmitted.
  • the terminal may be configured not to expect a channel transmitted in OFDM symbol 13/14 when 12 OFDM symbols or less or 13 OFDM symbols or less are signaled.
  • the UE assumes that the DRS (without PDSCH) SF transmitted in SF, rather than SF # 0 / # 5, is a full SF. Cell detection / channel estimation and the like. If the UE recognizes that the corresponding SF is pSF through the common control signal, and receives the periodic CSI-RS / IM for the last 2 OFDM symbols, the UE considers that the corresponding CSI-RS / IM is not transmitted and measures CSI. May not be performed.
  • the UE may basically perform CSI measurement / RRM measurement / cell detection / channel estimation assuming pSF.
  • the UE when the UE recognizes that the corresponding SF is the full SF through the common control signal, the UE that is assigned the periodic CSI-RS / IM to the last 2 OFDM symbols considers that the corresponding CSI-RS / IM exists and performs CSI measurement. It can be set to.
  • the UE may be configured not to expect a CSI-RS / IM configured for CSI measurement in DRS SF.
  • Case # 2 assumes that SF # 0 / # 5 is a DRS SF. Or, if the DRS and PDSCH can be multiplexed in SFs other than SF # 0 / # 5, it is assumed that the DRS SF is transmitted in the DRS SF.
  • the base station may be configured to signal that the current SF is a full SF regardless of whether the next SF is an end pSF. In such cases, the methods described in Sections 4.6.1 to 4.6.3 may apply.
  • the base station may indicate information about the next SF length, and may be configured to transmit a reserved state except when the next SF is pSF.
  • the base station may indicate information about the next SF length, and may be configured to transmit a reserved state except when the next SF is pSF.
  • the base station may indicate information about the next SF length, and may be configured to transmit a reserved state except when the next SF is pSF.
  • separate signaling for the purpose of indicating that the reserved field defined in Sections 4.6.1 to 4.6.3 or the full SF in which the DRS and the PDSC are multiplexed may be transmitted to the UE.
  • next SF is an end pSF
  • the length of the current SF and the next SF may be informed to the terminal by using the method described in Sections 4.6.1 to 4.6.5, or only the length of the next SF may be informed to the terminal. .
  • the base station may operate as follows (method A) to (method C).
  • Method A The base station does not transmit signaling including SF length information in the corresponding SF, or
  • method B the base station transmits a reserved field defined in Sections 4.6.1 to 4.6.3 to the UE, or
  • Method C The base station may transmit a separate signal for the purpose of notifying that the corresponding SF is a DRS SF to the terminal.
  • the base station may signal SF length information by using the method proposed in Sections 4.6.1 to 4.6.3.
  • the previous SF will either be the end pSF or not sent (occupied). That is, since the information indicating that the SF is the end pSF cannot be transmitted from the previous SF, if the information indicating that the SF is the end pSF is transmitted, the UE may not perform processing for the SF. Therefore, signaling other than signaling called end pSF may be needed.
  • Alt.2-1 If (method A) described above is used and signaling for the length is not transmitted for the case # 2, it is not possible to distinguish whether the SF is a full SF or a pSF.
  • the base station may be configured to transmit a reserved field defined in Sections 4.6.1 to 4.6.3, or may be configured to transmit 1 bit signaling for the purpose of indicating that it is a DRS SF.
  • Alt.2-3 If (Method C) is used and signaling for the length is not transmitted for the corresponding case # 2, the reserved field defined in Sections 4.6.1 to 4.6.3 described above is transmitted or the DRS pSF is Separate signaling may be transmitted to inform that the.
  • Alt. 2-4 Separate signaling indicating that the base station transmits a reserved field defined in Sections 4.6.1 to 4.6.3 described above or that only the DRS is transmitted may be transmitted. Using this information, the UE may assume that there is no CSI-RS or CSI-IM in the OS after the OS through which the DRS is transmitted.
  • Alt. 2-5 The UE may assume that the corresponding SF is always an SF composed of 12 OFDM symbols. That is, even if the periodic CSI-RS / IM allocated to the last 2 OFDM symbols of the SF, the UE may not perform the CSI measurement assuming that there is no corresponding CSI-RS / IM. At this time, in the case of (Method A), it is not possible to distinguish the PDSCH and the multiplexed full SF, which can be solved by a method such as Alt.2-1.
  • the UE may assume that the SF is always a full SF composed of 14 OFDM symbols. That is, if there is a periodic CSI-RS / IM allocated to the last 2 OFDM symbols of the SF, it may be set to perform CSI measurement assuming that the CSI-RS / IM exists.
  • the eNB may indicate whether the corresponding SF is a pSF or a full SF or not. That is, through the additional 1 bit common control signaling indicating whether a channel (eg, CSI-RS / CSI-IM, etc.) configured to be transmitted in the last 2 OFDM symbols is present (or is present), the corresponding SF Signaling whether this is a pSF or a full SF.
  • a channel eg, CSI-RS / CSI-IM, etc.
  • the signaling may be set to be signaled only in case of pSF, only in case of full SF, or transmitted in case of both pSF and full SF.
  • the base station may be configured to inform the length information (ie, 12 OFDM symbols) of the current SF by using the methods proposed in Sections 4.6.1 to 4.6.5.
  • the UE may be configured to perform CSI measurement in the SF, or the SF may be set to a valid SF only for a UE assigned to CSI-RS transmitted in 12 OFDM symbols despite being a pSF.
  • the allocated CSI-RS may not be transmitted in the corresponding SF and may be set to be transmitted only in 12 OFDM symbols except the last 2 OFDM symbols.
  • the UE may assume that SF length information is transmitted through the common DCI in at least the corresponding SF.
  • the UE basically assumes a full SF (or partial SF) in a DRS (without PDSCH) SF transmitted in SF rather than SF # 0 / # 5.
  • CSI measurement / RRM measurement / cell detection / channel estimation and if the corresponding SF is pSF through common control signaling, the UE that is assigned the periodic CSI-RS / IM in the last 2 OFDM symbols is assigned the corresponding CSI- It is assumed that RS / IM has not been transmitted and may not perform CSI measurements.
  • the CSI-RS / IM allocated for CSI measurement in the first SF in which the PSS / SSS is found in the SF or DMTC in which the DRS is transmitted is It can be assumed that it is not transmitted in the last 2 OFDM symbols. In this case, even if the PDSCH is transmitted in the SF, even if the CSI-RS / IM is not transmitted in the last 2 OFDM symbols, the PDSCH is still rate-mapped for the RE allocated for the CSI-RS / IM (UE-specific DMTC). Ambiguity can be eliminated.
  • the periodic CSI-RS / IM allocated to the last 2 OFDM symbols is transmitted only to a UE that receives a PDSCH in the SF in which the DRS is transmitted and recognizes that the SF is a full SF.
  • CSI-RS / IM allocated for CSI measurement is not transmitted in the last 2 OFDM symbols only for a UE that does not receive PDSCH in SF in which DRS is transmitted.
  • the UE may assume that periodic CSI-RS is not always transmitted in the last 2 OFDM symbols regardless of whether a DRS is transmitted in the corresponding SF.
  • DRS transmission may be allowed to be started at various points (e.g., SF boundary) within the established DMTC.
  • the LBT for the DRS transmission may fail immediately before SF # 0 and attempt to transmit the DRS in SF # 1.
  • the sequence generation of the SSS / CRS / CSI-RS for the DRS transmitted in the SF # 1 may be configured to follow the SF # 0 in order to reduce the complexity of the neighbor cell measurement without following the SF # 1. That is, sequence generation of SSS / CRS / CSI-RS for DRS transmitted in SF # 0 ⁇ 4 follows SF # 0, and for SSS / CRS / CSI-RS for DRS transmitted in SF # 5 ⁇ 9 Sequence generation may be set to follow SF # 5. Also, multiplexing of DRS and (E) PDCCH / PDCCH may not be allowed in SF other than SF # 0 or SF # 5.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a method of configuring a TX burst in a DMTC interval.
  • the DMTC section configured in UE1 is from SF # 0 to SF # 5.
  • the base station transmits PDSCH from SF # 9 to SF # 2, but can transmit only DRS in SF # 1.
  • UE2 may receive the PDSCH in SF # 9, # 0, and # 2.
  • FIG. 32B is a diagram for describing Case 1 to Case 3 configuring a TX burst.
  • the common PDCCH may be called a common control signal or a common control signaling.
  • sequence generation of CRS and CSI-RS for the DRS of SF # 1 is SF.
  • the scrambling sequence may not successfully detect whether the transmission is performed in SF # 1 that does not follow the SF # 1 index (or the slot index) or the CRS transmitted in the first symbol.
  • UE2 since UE2 cannot know that SF # 0 and SF # 2 belong to the same burst, the same TX burst perceived from the eNB transmission viewpoint (and UE1) and UE2 perspective may be different.
  • TX bursts may not be properly distinguished due to DRS (with PDSCH) SF not only outside the DMTC set in UE1 but also within the DMTC period.
  • DRS with PDSCH
  • the UE having received the corresponding DMTC interval may recognize SF # 9 to SF # 2 as one TX burst.
  • SF # 1 is an end pSF
  • common control signaling information that the next SF is pSF in SF # 0 may be transmitted.
  • the PDCCH may not be multiplexed in the DRS (without PDSCH) SF
  • the common control signal indicating that the SF is the end pSF may not be transmitted in SF # 1. That is, even if the next SF in SF # 0 receives the signaling that the end pSF, the UE that has not received the information about the current SF in SF # 1 may not successfully receive the SF # 1.
  • the end pSF is transmitted in SF # 2 as in Case 3
  • the PDCCH cannot be multiplexed in the DRS (without PDSCH) SF, although it may be necessary to transmit information on the next SF in advance in SF # 1. If there is, it may not be able to transmit information on the next SF. In this case, there is a problem in that the UE that receives only the information that the current SF ends pSF only in SF # 2 cannot properly receive the corresponding SF.
  • the DRS (without PDSCH) SF when configured in SFs other than SF # 0 / # 5, the TX burst structure transmitted by the eNB and the TX burst structure recognized or distinguished by the actual UE may be determined for each UE. Can be different.
  • the DRS (without PDSCH) SF may be set to be regarded as one independent TX burst.
  • the UE may regard the SF using a scrambling sequence that does not follow the SF index as a separate TX burst. This allows TX bursts to be sent continuously in time. In case 1 of FIG.
  • the UE has a total of 3 TX bursts # 1 composed of SF # 9 and SF # 0, TX burst # 2 composed only of SF # 1, and TX burst # 3 composed only of SF # 2. It can be assumed that Tx bursts have been transmitted.
  • the UE may perform CSI and / or interference measurement for each of the three TX bursts.
  • UE 2 of FIG. 32 (a) may assume that a total of two TX bursts of TX burst # 2 configured only with SF burst # 1 and SF # 2 configured with SF # 9 and SF # 0 have been transmitted.
  • the SF # 0 is assumed to be the last SF, and the corresponding indicator is SF # 0 and / or SF # 9 or It may be transmitted to the terminal in the previous SF.
  • UEs may recognize various TX bursts due to DRS (without PDSCH) SFs transmitted in the middle even though consecutive SFs are transmitted from the eNB transmission point of view as in Case 1 and Case 2. Because of this, additional signaling may be transmitted that distinguishes each TX burst.
  • the UE may assume that an indicator next to SF # 0 may be transmitted, and that the next SF may exist even if the indicator is received by the UE.
  • it may be set to indicate the number of SFs before the DRS (without PDSCH) SF.
  • the number of DL SFs remaining in SF # 9 is indicated as 1 (or 2 including SF # 9), and the number of DL SFs remaining in SF # 10 is 0 (or SF # 10). It can be set to indicate one including.
  • the DRS (without PDSCH) SF may always be limited to a single TX burst. Can be. That is, the DRS SF may not be allowed to be transmitted at the beginning, middle, or end of the TX burst as in the example of Figs. 32 (a) and (b), or may be allowed to be transmitted in only one SF at all times without any other transmission before / after Can be.
  • next SF is called a DRS (without PDSCH) SF
  • the common control signaling indicating the length of the next SF may not be transmitted.
  • the next SF may be explicitly signaled that the DRS SF, and the UE receiving the signaling may not expect common control signaling including information on the length of the current SF in the next DRS (without PDSCH) SF. .
  • the end pSF may not be allowed to be transmitted. Alternatively, it may be configured to inform in advance whether the end pSF transmitted after the DRS (without PDSCH) SF is present in the SF before the DRS (without PDSCH) SF.
  • the information signaled only for the ending SF by the eNB, such as the above-described SF length information, and the information transmitted every SF, such as RS power information and / or transmission burst sequence information, are all controlled by the same control channel (for example, PDCCH or PHICH). Physical channel).
  • the same control channel for example, PDCCH or PHICH). Physical channel.
  • an information field of each control channel may be transmitted with an identifier for information transmitted through the corresponding control channel.
  • the UE may distinguish whether the information transmitted in the specific control channel is SF length information or other information through the identifier.
  • the UE may regard the SF that has received the information indicating whether it is the end pSF and belong to the same transmission burst as the previous SF, and apply the same RS transmit power.
  • the base station may transmit the common L1 signaling in the Pcell or the LAA Scell by combining the following information to transmit information related to the structure of the DL transmission burst and power of the reference signal to the terminal. Combinations of the above-described different information may be expressed as [Comb # N].
  • whether the specific subframe is the DRS SF may utilize additional 1-bit information, or when combined with whether or not the end pSF may use the method described in Sections 4.3.1 to 4.3.3.
  • terminal pSF can be applied to the method proposed in Sections 4.3.1 to 4.3.3.
  • the rate matching pattern information may use the method proposed in Section 4.4 (PQI Method # 1).
  • the signaling transmitted by the base station is not limited to common L1 signaling, and dedicated L1 signaling (UE-specific search space) on a PCell or LAA SCell may be used.
  • some information may be transmitted through common L1 signaling on the PCell or LAA SCell and the remaining information may be transmitted through dedicated L1 signaling (UE-specific search space) on the PCell or LAA SCell.
  • dedicated L1 signaling UE-specific search space
  • the existing PCFICH is transmitted through one symbol modulated by QPSK. That is, when signaling control information through the PCFICH, up to four state information (or two bits) may be expressed.
  • signaling for some combinations of the above-described combinations [Comb # 1] to [Comb # 11] may be transmitted using the PCFICH.
  • the specific method is as follows.
  • the base station may transmit the SF length information through the PCFICH by combining the method described in Section 4.3.2 and the method described in Section 4.1.1. That is, two bits (i.e., four status information) transmitted through PCFICH are divided into "Full SF + MBSFN", “Full SF + No MBSFN”, “Partial end SF + MBSFN”, and "Partial end SF + No MBSFN". It can be mapped to four states and sent.
  • the base station may transmit SF length information by combining the method described in Section 4.3.2.2 and the method described in Section 4.1.1. For example, the base station may map “Full SF” and “Partial end SF” into two states or four states by using two bits transmitted through the PCFICH.
  • the base station may transmit SF length information by combining the method described in Section 4.3.4 and the method described in Section 4.1.1. For example, the base station combines whether the current SF is an MBSFN SF and SF length information (or, a range of SF lengths, a DM-RS pattern, or a CRS pattern) and maps them into four states (ie, 2 bits). Can transmit SF length information.
  • the base station combines whether the current SF is an MBSFN SF and SF length information (or, a range of SF lengths, a DM-RS pattern, or a CRS pattern) and maps them into four states (ie, 2 bits).
  • the base station may utilize only the PHICH of one OFDM symbol period in order to minimize the PHICH duration (duration) on the LAA SCell.
  • One PHICH group can combine up to eight Walsh-Hadamard (WH) codes and I / Q phases, and the base station can send BPSK modulated information to each combination.
  • WH Walsh-Hadamard
  • signaling for some combinations of the above-described combinations [Comb # 1] to [Comb # 11] may be configured as PHICH. Specific embodiments are as follows.
  • the base station may transmit the BPSK modulated information through three specific WH codes (predetermined) and I / Q phase combination in one PHICH group with three bits of control information.
  • the base station divides three bits into two PHICH groups, transmits two bits of information required for the methods described in Section 4.3.2 to PHICH Group # 1, and the method described in Section 4.1.2 to PHICH Group # 2. It may be set to transmit one bit of information required for the purpose.
  • the base station divides the necessary 3-bit control information into three PHICH groups, and one of the specific WH code and I / Q phase combinations (eg, code 0 and I phase, in each PHICH group is different for each PHICH group). And BPSK modulation to transmit information.
  • Signaling for some combinations of the above-described combinations [Comb # 1] to [Comb # 11] may be configured by combining the PCFICH and the PHICH. Specific embodiments are as follows.
  • the base station may transmit DL TX burst structure information to the terminal by combining the methods described in Sections 4.3.2 and 4.1.2.
  • N 3
  • state set # 2 contains four states, so two bits are needed to represent it.
  • the method described in Section 4.1.2 requires an additional 1 bit.
  • the base station may transmit one bit for the scheme described in Section 4.1.2 through the PCFICH and two bits for the scheme described in Section 4.3.2 through the PHICH.
  • the UE may be configured to transmit HARQ-ACK through TDD channel selection.
  • Such a UE may be configured to feed back only the number of ACKs to be reported at a corresponding time point (by using a constellation point according to the number of ACKs) during positive SR transmission.
  • Information can be transmitted in multiplex with the positive SR.
  • the number of ACKs expected by the eNB is K, if the K ACKs are reported and received, all the allocated TBs can be counted as ACKs, but when L (> 0) ACKs smaller than K are reported, a certain TB is actually received. There may be ambiguity as to whether it succeeded. In this case, the eNB may consider that there is no valid ACK / NACK for all TBs allocated to the LAA SCell. Or, the base station may consider it as a valid NACK for all TBs allocated to the LAA SCell.
  • the base station can adjust the contention window size using HARQ-ACK information received from the terminal.
  • a pSF transmitted with the first partial OFDM symbol empty and a starting pSF or partial starting SF
  • a pSF transmitted with the last partial OFDM symbol empty End pSF or partial end SF
  • intact SF may be defined as full SF.
  • the EPDCCH starting point and the PDSCH starting point configuration will be described.
  • N 7 or a predetermined specific value
  • a UE configured by RRC signaling so that EPDCCH starts in OFDM symbol # 1 may assume that EPDCCH starts in OFDM symbol # 8 in starting pSF.
  • the existing RRC signaling is considered invalid, and a rule may be set that the EPDCCH is always started in a specific OFDM symbol (e.g., SF # 9) in the starting pSF.
  • a rule may be set that the EPDCCH is always started in a specific OFDM symbol (e.g., SF # 9) in the starting pSF.
  • the interpretation of the corresponding value may be different from the case of the full SF and the start pSF.
  • the UE may regard the actual PDSCH start symbol as a predetermined specific OFDM symbol (e.g., OFDM symbol # 8).
  • the start symbol of the PDSCH is set to be the same as the start symbol of the EPDCCH configured through higher layer signaling.
  • the method of setting the PDSCH start symbol may also be applied to the methods described in Section 4.10.1.
  • SF when the base station transmits information on the next SF (SF # n + 1) as well as information on the current SF (SF #n) in SF #n, SF may be the starting pSF. In this case, the base station may be set such that the information on the current SF transmits a full SF, a reserved state, or an undefined state.
  • Information indicating whether a DRS is transmitted in a specific SF and / or whether the corresponding DRS SF is a pSF or a full SF may be transmitted through common control signaling. If the UE has not successfully decoded the common control signaling in a specific SF or has not received the common control signaling, it may be considered that the DRS has not been transmitted. However, the UE may attempt DRS SF detection regardless of whether common control signaling is transmitted in the DMTC.
  • the common control signaling described above may be a DCI transmitted on a common search space on a LAA SCell or a PDCCH DCI transmitted on a specific RNTI on a UE specific search space.
  • FIG. 33 is a means in which the methods described in FIGS. 1 to 32 may be implemented.
  • a UE may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • an e-Node B eNB
  • eNB e-Node B
  • the terminal and the base station may include transmitters 3340 and 3350 and receivers 3350 and 3370, respectively, to control transmission and reception of information, data and / or messages.
  • the antenna may include antennas 3300 and 3310 for transmitting and receiving messages.
  • the terminal and the base station may each include processors 3320 and 3330 for performing the above-described embodiments of the present invention, and memories 3380 and 3390 that can temporarily or continuously store processing of the processor. Can be.
  • Embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the above-described terminal and base station apparatus.
  • the processor of the terminal controls the receiver to receive a signal including first SF length information indicating the length of one or more of the current SF and the next SF in subframe number n-1 (SF # n-1),
  • the receiver may be configured to control at least one of a downlink physical channel and a downlink signal in SF # n-1 based on the first SF length information.
  • the first SF length information may indicate that the current SF or the next SF is the end SF of the downlink transmission burst of the unlicensed band.
  • the processor of the terminal controls the receiver to receive a signal including the second SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in the subframe number n (SF # n), the second SF length information Based on, one or more of a downlink physical channel and a downlink signal may be received in SF #n.
  • the processor of the base station controls the transmitter to transmit a signal including first SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n-1 (SF # n-1), and the first SF length. Based on the information, one or more of a downlink physical channel and a downlink signal are transmitted in SF # n-1, wherein the first SF length information indicates that the current SF or the next SF is the end SF of the downlink transmission burst of the unlicensed band. Can be.
  • the processor of the base station controls the transmitter to transmit a signal including second SF length information indicating the length of at least one of the current SF and the next SF in subframe number n (SF #n), and based on the second SF length information. In SF #n, one or more of a downlink physical channel and a downlink signal may be transmitted.
  • the above-described first or second SF length information may indicate that the current SF or the next SF is an end SF and a partial SF.
  • the first or second SF length information may indicate that the current SF is a full SF and an end SF.
  • the first or second SF length information may indicate the length of the current SF and the ending SF as the number of OFDM symbols.
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission. Packet scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the UE and the base station of FIG. 33 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA) phone, an MBS.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Multi Mode-Multi Band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal incorporating data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs). Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in memory units 3380 and 3390 and driven by processors 3320 and 3330.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • Examples of various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or 3GPP2 systems.
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.

Abstract

본 발명의 실시예들은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 현재 및 다음 서브프레임의 길이를 나타내는 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예로서 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 수신하는 방법은, 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계와 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다.

Description

비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명의 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템(LAA: Licensed-Assisted Access system)에 관한 것으로, 하향링크 전송 버스트의 구조 및 참조 신호의 전송 전력과 관련된 정보를 정의하고, 특히 하향링크 전송 버스트의 구조와 관련하여 현재 및 다음 서브프레임의 길이를 나타내는 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들에 관한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 효율적으로 데이터를 송수신하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 LAA 시스템에서 하향링크 전송 버스트 구조에 대한 정보를 전송하는 방법들을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 LAA S셀에 구성되는 MBSFN 서브프레임에 대한 정보를 전송하는 방법들을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 LAA S셀에 구성되는 DL 전송 버스트 정보를 전송하는 방법들을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 LSS S셀에서 종료 pSF, 시작 pSF 및/또는 DRS pSF와 관련된 SF 길이 정보를 전송하는 방법들을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 SF 길이 정보와 함께 DL 전송 버스트에 관련된 정보들을 조합하여 전송하는 방법들을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 하향링크 전송 버스트의 구조 및 참조 신호의 전송 전력과 관련된 정보를 정의하고, 특히 하향링크 전송 버스트의 구조와 관련하여 현재 및 다음 서브프레임의 길이를 나타내는 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들에 관한 것이다.
본 발명의 일 양태로서 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 수신하는 방법은, 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계와 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다.
상기 일 양태는 서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계와 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 송신하는 방법은, 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하는 단계와 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하는 단계를 포함하되, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다.
상기 다른 양태는, 서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하는 단계와 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태로서 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 수신하는 단말은 수신기 및 프로세서를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서는 수신기를 제어하여 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 수신기를 제어하여 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하도록 구성될 수 있다. 이때, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다.
이러한 프로세서는 수신기를 제어하여, 서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태로서 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 송신하는 기지국은 송신기 및 프로세서를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서는 송신기를 제어하여 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하고, 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하되, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다.
이때, 프로세서는 송신기를 제어하여 서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하고, 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신할 수 있다.
본 발명의 양태들에서 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 종료 SF이면서 부분 SF인 것을 나타낼 수 있다.
또한, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF이 풀 SF이며 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다.
또한, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 및 종료 SF의 길이를 OFDM 심볼의 개수로 나타낼 수 있다.
또한, SF #n-1은 풀 SF 또는 부분 SF일 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 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 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 효율적으로 데이터를 송수신할 수 있다.
둘째, LAA 시스템에서 하향링크 전송 버스트 구조에 대한 정보를 전송하는 방법들을 제공함으로써, 단말이 하향링크 전송 버스트를 정확하게 디코딩할 수 있다.
셋째, MBSFN 서브프레임에 대한 정보, 종료 pSF, 시작 pSF 및/또는 DRS pSF와 관련된 SF 길이 정보를 전송하는 방법들을 제공함으로써, 서브프레임이 부분적으로 구성되는 경우에도 단말은 pSF의 길이에 대한 모호성 없이 pSF를 신뢰성 있게 수신 및 디코딩할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되고, 첨부된 도면들은 본 발명에 대한 다양한 실시예들을 제공한다. 또한, 첨부된 도면들은 상세한 설명과 함께 본 발명의 실시 형태들을 설명하기 위해 사용된다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타내고, 도 7은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타낸다.
도 8은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타내고, 도 9는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다.
도 10은 PUCCH 포맷 1a와 1b에 대한 ACK/NACK 채널화(channelization)를 설명하는 도면이다.
도 11은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1a/1b와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
도 12는 PRB 할당 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포넌트 캐리어(CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
도 16은 블록 확산 기반의 새로운 PUCCH 포맷의 일례를 나타내는 도면이다.
도 17은 시간-주파수 단위의 자원 블록이 구성되는 일례를 나타내는 도면이다.
도 18은 비동기식 HARQ 방식의 자원할당 및 재전송 방식의 일례를 나타내는 도면이다.
도 19는 CA 환경을 기반으로 동작하는 CoMP 시스템의 개념도이다.
도 20은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 UE-특정 참조 신호(UE-RS)이 할당된 서브프레임의 일례를 나타내는 도면이다.
도 21은 LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 레가시 PDCCH(Legacy PDCCH), PDSCH 및 E-PDCCH가 다중화되는 일례를 나타내는 도면이다.
도 22는 LTE-U 시스템에서 지원하는 CA 환경의 일례를 나타내는 도면이다.
도 23은 LBT 과정 중 하나인 FBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
도 24는 FBE 동작을 블록 다이어그램으로 나타낸 도면이다.
도 25는 LBT 과정 중 하나인 LBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
도 26은 LAA 시스템에서 지원하는 DRS 전송 방법들을 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 CAP 및 CWA를 설명하기 위한 도면이다.
도 28은 DL Tx 버스트 정보를 전송하는 방법들을 설명하기 위한 도면이다.
도 29는 LAA 시스템에서 사용될 수 있는 Tx 버스트에 포함되는 서브프레임의 구조를 DM-RS의 할당 패턴을 기반으로 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 LAA 시스템에서 사용될 수 있는 Tx 버스트에 포함되는 서브프레임의 구조를 CRS의 할당 패턴을 기반으로 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 LAA S셀에서 SF 길이 정보를 전송하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 32는 DMTC 구간 내에서 TX 버스트를 구성하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 33에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 32에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
이하에서 상세히 설명하는 본 발명의 실시예들은 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템(LAA)에 관한 것으로, 하향링크 전송 버스트의 구조 및 참조 신호의 전송 전력과 관련된 정보를 정의하고, 특히 하향링크 전송 버스트의 구조와 관련하여 현재 및 다음 서브프레임의 길이를 나타내는 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 및 3GPP TS 36.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
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.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
예를 들어, 전송기회구간(TxOP: Transmission Opportunity Period)라는 용어는 전송구간, 전송 버스트(Tx burst) 또는 RRP(Reserved Resource Period)라는 용어와 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또한, LBT(Listen Before Talk) 과정은 채널 상태가 유휴인지 여부를 판단하기 위한 캐리어 센싱 과정, CCA(Clear Channel Accessment), 채널 접속 과정(CAP: Channel Access Procedure)과 동일한 목적으로 수행될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP LTE/LTE_A 시스템
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
1.1 시스템 일반
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지고, Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지며, 153600*Ts = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*Ts = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 각 Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1는 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
표 1
Figure PCTKR2016011496-appb-T000001
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1.2 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
1.2.1 PDCCH 일반
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(즉, 하향링크 그랜트(DL-Grant)), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(즉, 상향링크 그랜트(UL-Grant)), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 여부에 관한 정보 등을 나를 수 있다.
복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합(aggregation)으로 구성된다. 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE의 집합으로 구성된 PDCCH는 서브블록 인터리빙(subblock interleaving)을 거친 후에 제어 영역을 통해 전송될 수 있다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(REG: resource element group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다
1.2.2 PDCCH 구조
복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH는 하나 또는 2 이상의 연속적인 CCE의 집합(CCE aggregation)으로 구성된다. CCE는 4개의 자원 요소로 구성된 REG의 9개의 세트에 대응하는 단위를 말한다. 각 REG에는 4개의 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼이 매핑 된다. 참조 신호(RS: Reference Signal)에 의하여 점유된 자원 요소들은 REG에 포함되지 않는다. 즉, OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀 특정 참조 신호가 존재하는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 4개의 자원 요소를 하나의 그룹에 매핑하는 REG의 개념은 다른 하향링크 제어 채널(예를 들어, PCFICH 또는 PHICH)에도 적용될 수 있다. PCFICH 또는 PHICH에 할당되지 않는 REG를 NREG라 하면 시스템에서 이용 가능한 CCE의 개수는 NCCE = floor(NREG/9)이며, 각 CCE는 0부터 NCCE-1 까지 인덱스를 가진다.
단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위해서, n개의 CCE를 포함하는 PDCCH 포맷은 n의 배수와 동일한 인덱스를 가지는 CCE부터 시작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스가 i인 경우 imod(n) = 0 을 만족하는 CCE부터 시작될 수 있다.
기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8} 개의 CCE들을 사용할 수 있으며, 이때의 {1, 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨(aggregation level)이라고 부른다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다. 예를 들어, 양호한 하향링크 채널 상태(기지국에 가까운 경우)를 가지는 단말을 위한 PDCCH는 하나의 CCE만으로 충분할 수 있다. 반면, 좋지 않은 채널 상태(셀 경계에 있는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8개의 CCE들이 충분한 강인함(robustness)을 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH의 파워 레벨도 채널 상태에 매칭되어 조절될 수 있다.
다음 표 2는 PDCCH 포맷을 나타내며, CCE 집합 레벨에 따라 표 2과 같이 4가지의 PDCCH 포맷이 지원된다.
표 2
PDCCH 포맷 CCE 개수 (n) REG 개수 PDCCH 비트 수
0 1 9 72
1 2 18 144
2 4 36 288
3 8 72 576
단말마다 CCE 집합 레벨이 다른 이유는 PDCCH에 실리는 제어정보의 포맷 또는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 다르기 때문이다. MCS 레벨은 데이터 코딩에 사용되는 코드 레이트(code rate)와 변조 차수(modulation order)를 의미한다. 적응적인 MCS 레벨은 링크 적응(link adaptation)을 위해 사용된다. 일반적으로 제어정보를 전송하는 제어채널에서는 3~4개 정도의 MCS 레벨을 고려할 수 있다.
제어정보의 포맷을 설명하면, PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(DCI)라고 한다. DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드(payload)에 실리는 정보의 구성이 달라질 수 있다. PDCCH 페이로드는 정보 비트(information bit)를 의미한다. 다음 표 3은 DCI 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
표 3
DCI 포맷 내용
Format 0 Resource grants for PUSCH transmissions (uplink)
Format 1 Resource assignments for single codeword PDSCH transmission (transmission modes 1, 2 and 7)
Format 1A Compact signaling of resource assignments for sigle codeword PDSCH (all modes)
Format 1B Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
Format 1C Very compact resource assignments for PDSCH (e.g., paging/broadcast system information)
Format 1D Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIMO(mode 5)
Format 2 Resource assignments for PDSCH for closed loop MIMO operation (mode 4)
Format 2A resource assignments for PDSCH for open loop MIMO operation (mode 3)
Format 3/3A Power control commands for PUCCH and PUSCH with 2-bit/1-bit power adjustment
Format 4 Scheduling of PUSCH in one UL cell with multi-antenna port transmission mode
표 3을 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한(compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포맷 1C, 폐루프(Closed-loop) 공간 다중화(spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2, 개루프(Openloop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채널을 위한 TPC(Transmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3 및 3A가 있다. DCI 포맷 1A는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 길이가 달라질 수 있다. 또, PDCCH 페이로드의 종류와 그에 따른 길이는 간단한(compact) 스케줄링인지 여부 또는 단말에 설정된 전송 모드(transmission mode) 등에 의해 달라질 수 있다.
전송 모드는 단말이 PDSCH를 통한 하향링크 데이터를 수신하기 위해 설정(configuration)될 수 있다. 예를 들어, PDSCH를 통한 하향링크 데이터는 단말에 대한 스케줄된 데이터(scheduled data), 페이징, 랜덤 액세스 응답 또는 BCCH를 통한 브로드캐스트 정보 등이 있다. PDSCH를 통한 하향링크 데이터는 PDCCH를 통해 시그널되는 DCI 포맷과 관계가 있다. 전송 모드는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 단말에 반정적으로(semi-statically) 설정될 수 있다. 전송 모드는 싱글 안테나 전송(Single antenna transmission) 또는 멀티 안테나(Multi-antenna) 전송으로 구분할 수 있다.
단말은 상위 계층 시그널링을 통해 반정적(semi-static)으로 전송 모드가 설정된다. 예를 들어, 멀티 안테나 전송에는 전송 다이버시티(Transmit diversity), 개루프(Open-loop) 또는 폐루프(Closed-loop) 공간 다중화(Spatial multiplexing), MU-MIMO(Multi-user-Multiple Input Multiple Output) 또는 빔 형성(Beamforming) 등이 있다. 전송 다이버시티는 다중 송신 안테나에서 동일한 데이터를 전송하여 전송 신뢰도를 높이는 기술이다. 공간 다중화는 다중 송신 안테나에서 서로 다른 데이터를 동시에 전송하여 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 빔 형성은 다중 안테나에서 채널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)을 증가시키는 기술이다.
DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다(depend on). 단말은 자신에게 설정된 전송 모드에 따라 모니터링하는 참조(Reference) DCI 포맷이 있다. 단말에 설정되는 전송 모드는 다음과 같이 10개의 전송 모드를 가질 수 있다.
(1) 전송모드 1: 단일 안테나 포트; 포트 0
(2) 전송모드 2: 전송 다이버시티(Transmit Diversity)
(3) 전송모드 3: 개루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
(4) 전송모드 4: 폐루프 공간 다중화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
(5) 전송모드 5: 다중 사용자 MIMO
(6) 전송모드 6: 폐루프, 랭크 = 1 프리코딩
(7) 전송모드 7: 코드북에 기반하지 않는, 단일 레이어 전송을 지원하는 프리코딩
(8) 전송모드 8: 코드북에 기반하지 않는, 두 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
(9) 전송모드 9: 코드북에 기반하지 않는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
(10) 전송모드 10: 코드북에 기반하지 않는, CoMP를 위해 사용되는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
1.2.3 PDCCH 전송
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(예를 들어, RNTI(Radio Network Temporary Identifier))가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자(예를 들어, C-RNTI(Cell-RNTI))가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자(예를 들어, P-RNTI(Paging-RNTI))가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: System Information Block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자(예를 들어, SI-RNTI(System Information RNTI))가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
이어, 기지국은 CRC가 부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터(coded data)를 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 코드 레이트로 채널 코딩을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집합 레벨에 따른 전송률 매칭(rate matching)을 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심볼들을 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH를 구성하는 변조 심볼들은 CCE 집합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조 심볼들을 물리적인 자원요소에 맵핑(CCE to RE mapping)한다.
1.2.4 블라인드 디코딩(BS: Blind Decoding)
하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ NCCE,k-1 을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, NCCE,k는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내의 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH들의 각각의 디코딩을 시도하는 것을 말한다.
서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보(candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH를 찾는다. 이를 블라인드 디코딩(BD)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자(UE ID)를 디 마스킹(De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
활성 모드(active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH를 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주기의 모니터링 구간에서 깨어나(wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에서 PDCCH를 모니터링한다. PDCCH의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non-DRX 서브프레임이라 한다.
단말은 자신에게 전송되는 PDCCH를 수신하기 위해서는 non-DRX 서브프레임의 제어영역에 존재하는 모든 CCE에 대해 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH를 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH가 몇 개의 CCE를 사용하는지 모르기 때문에 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다.
LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스(SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 단말이 모니터링하기 위한 PDCCH 후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH 포맷에 따라 상이한 크기를 가질 수 있다. 서치 스페이스는 공용 서치 스페이스(CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스(USS: UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다.
공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최대 44번의 블라인드 디코딩(BD)을 수행하게 된다. 여기에는 상이한 CRC 값(예를 들어, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI)에 따라 수행하는 블라인드 디코딩은 포함되지 않는다.
서치 스페이스의 제약으로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH를 전송하기 위한 CCE 자원이 확보될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레임에도 계속될 수 있는 이러한 장벽을 최소화하기 위하여 단말 특정 도약(hopping) 시퀀스가 단말 특정 서치 스페이스의 시작 지점에 적용될 수 있다.
표 4는 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸다.
표 4
PDCCH 포맷 CCE 개수 (n) CSS에서 후보 개수 USS에서 후보 개수
0 1 - 6
1 2 - 6
2 4 4 2
3 8 2 2
블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 부하를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로, 단말은 단말 특정 서치 스페이스(USS)에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A에 대한 서치를 수행한다. 이때, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함된 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 플래그(flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 DCI 포맷 0과 DCI 포맷 1A외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B, 2가 있다.
공용 서치 스페이스(CSS)에서 단말은 DCI 포맷 1A와 1C를 서치할 수 있다. 또한 단말은 DCI 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3과 3A는 DCI 포맷 0과 1A와 동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있다.
서치 스페이스
Figure PCTKR2016011496-appb-I000001
는 집합 레벨
Figure PCTKR2016011496-appb-I000002
에 따른 PDCCH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 m에 따른 CCE는 다음과 같은 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2016011496-appb-M000001
여기서, M(L)은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, m=0, ...,
Figure PCTKR2016011496-appb-I000003
-1 이다. i는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE를 지정하는 인덱스로서 i = 0, ..., L-1이다. k=floor(
Figure PCTKR2016011496-appb-I000004
/2) 이며, ns는 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 나타낸다.
상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스(CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원하고, 단말 특정 서치 스페이스(USS)는 {1, 2, 4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원한다. 표 5는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH 후보를 나타낸다.
표 5
Figure PCTKR2016011496-appb-T000002
수학식 1을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 Yk는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 Yk는 수학식 2와 같이 정의된다.
수학식 2
Figure PCTKR2016011496-appb-M000002
여기서,
Figure PCTKR2016011496-appb-I000005
이며, nRNTI는 RNTI 값을 나타낸다. 또한, A = 39827이고, D = 65537이다.
1.3 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
PUCCH는 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 포맷을 포함한다.
(1) 포맷 1: 온-오프 키잉(OOK: On-Off keying) 변조, 스케줄링 요청(SR: Scheduling Request)에 사용
(2) 포맷 1a와 포맷 1b: ACK/NACK 전송에 사용
1) 포맷 1a: 1개의 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
2) 포맷 1b: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK
(3) 포맷 2: QPSK 변조, CQI 전송에 사용
(4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK 동시 전송에 사용
(5) 포맷 3: CA 환경에서 다수 개 ACK/NACK 전송을 위해 사용
표 6은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 7은 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 참조 신호의 개수를 나타낸다. 표 8은 PUCCH 포맷에 따른 참조 신호의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 6에서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 일반 순환 전치의 경우에 해당한다.
표 6
PUCCH 포맷 변조방식 (Modulation scheme) 서브프레임당 비트수, M bits
1 N/A N/A
1a BPSK 1
1b QPSK 2
2 QPSK 20
2a QPSK + BPSK 21
2b QPSK + BPSK 22
3 QPSK 48
표 7
PUCCH 포맷 일반 순환 전치 확장 순환 전치
1, 1a, 1b 3 2
2, 3 2 1
2a, 2b 2 N/A
표 8
PUCCH 포맷 RS의 SC-FDMA 심볼 위치
일반 순환 전치 확장 순환 전치
1, 1a, 1b 2, 3, 4 2, 3
2, 3 1, 5 3
2a, 2b 1, 5 N/A
도 6은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타내고, 도 7은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타낸다.
PUCCH 포맷 1a와 1b는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트(CS: cyclic shift)(주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드(OC/OCC: orthogonal cover/orthogonal cover code)(시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC는 예를 들어 왈쉬(Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 OC의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0, w1, w2, w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링(persistent scheduling)을 위해, CS, OC 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원은 RRC(Radio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK과 비지속적 스케줄링(non-persistent scheduling)을 위해, ACK/NACK 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 가장 작은(lowest) CCE 인덱스에 의해 묵시적으로(implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
표 9는 PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 길이 4인 직교 시퀀스(OC)를 나타낸다. 표 10는 PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 길이 3인 직교 시퀀스(OC)를 나타낸다.
표 9
Figure PCTKR2016011496-appb-T000003
표 10
Figure PCTKR2016011496-appb-T000004
표 11은 PUCCH 포맷 1a/1b에서 RS를 위한 직교 시퀀스(OC)
Figure PCTKR2016011496-appb-I000006
를 나타낸다.
표 11
Figure PCTKR2016011496-appb-T000005
도 8은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타내고, 도 9는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다.
도 8 및 9을 참조하면, 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/1a/1b와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
도 10은 PUCCH 포맷 1a와 1b에 대한 ACK/NACK 채널화(channelization)를 설명하는 도면이다. 도 10은 인 경우에 해당한다.
도 11은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1a/1b와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 쉬프트(CS: Cyclic Shift) 호핑(hopping)과 직교 커버(OC: Orthogonal Cover) 재맵핑(remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-셀 간섭(inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS 호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/OC 재맵핑
1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
2) ACK/NACK 채널과 자원(k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH 포맷 1a/1b를 위한 자원(nr)은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직교 코드와 동일)(ncs)
(2) OC(슬롯 레벨에서 직교 커버)(noc)
(3) 주파수 RB(Resource Block)(nrb)
CS, OC, RB를 나타내는 인덱스를 각각, ncs, noc, nrb라 할 때, 대표 인덱스(representative index) nr은 ncs, noc, nrb를 포함한다. nr은 nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다.
CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 리드 뮬러(RM: Reed Muller) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE 시스템에서 UL CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림(bit stream) a0, a1, a2, a3, ..., aA-1은 (20,A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 여기서, a0와 aA-1는 MSB(Most Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP의 경우, CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11비트이다. RM 코드를 사용하여 20비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
표 12는 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다.
표 12
Figure PCTKR2016011496-appb-T000006
채널 코딩 비트 b0, b1, b2, b3, ..., bB-1는 아래 수학식 3에 의해 생성될 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2016011496-appb-M000003
여기에서, i = 0, 1, 2, …, B-1를 만족한다.
광대역 보고(wideband reports) 경우 CQI/PMI를 위한 UCI(Uplink Control Information) 필드의 대역폭은 아래 표 13 내지 15와 같다.
표 13은 광대역 보고(단일 안테나 포트, 전송 다이버시티(transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화(open loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
표 13
필드 대역폭
광대역 CQI 4
표 14는 광대역 보고(폐 루프 공간 다중화(closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
표 14
Figure PCTKR2016011496-appb-T000007
표 15는 광대역 보고의 경우 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
표 15
Figure PCTKR2016011496-appb-T000008
도 12는 PRB 할당을 도시한 도면이다. 도 12에 도시된 바와 같이, PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
2. 캐리어 병합(CA: Carrier Aggregation) 환경
2.1 CA 일반
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; Rel-8 또는 Rel-9) 시스템(이하, LTE 시스템)은 단일 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier)를 여러 대역으로 분할하여 사용하는 다중 반송파 변조(MCM: Multi-Carrier Modulation) 방식을 사용한다. 그러나, 3GPP LTE-Advanced 시스템(이하, LTE-A 시스템) 에서는 LTE 시스템보다 광대역의 시스템 대역폭을 지원하기 위해서 하나 이상의 컴포넌트 캐리어를 결합하여 사용하는 캐리어 병합(CA: Carrier Aggregation)과 같은 방법을 사용할 수 있다. 캐리어 병합은 반송파 집성, 반송파 정합, 멀티 컴포넌트 캐리어 환경(Multi-CC) 또는 멀티캐리어 환경이라는 말로 대체될 수 있다.
본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합(또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한(contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한(non-contiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어(이하, 'DL CC'라 한다) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어(이하, 'UL CC'라 한다) 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 병합이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 병합이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성(spectrum aggregation) 등과 같은 용어와 혼용되어 사용될 수 있다.
두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성(backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다.
예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-advanced 시스템(즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
또한, 위와 같은 캐리어 병합은 인트라-밴드 CA(Intra-band CA) 및 인터-밴드 CA(Inter-band CA)로 구분될 수 있다. 인트라-밴드 캐리어 병합이란, 다수의 DL CC 및/또는 UL CC들이 주파수상에서 인접하거나 근접하여 위치하는 것을 의미한다. 다시 말해, DL CC 및/또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 동일한 밴드 내에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 반면, 주파수 영역에서 멀리 떨어져 있는 환경을 인터-밴드 CA(Inter-Band CA)라고 부를 수 있다. 다시 말해, 다수의 DL CC 및/또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 서로 다른 밴드들에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 캐리어 병합 환경에서의 통신을 수행하기 위해서 복수의 RF(radio frequency)단을 사용할 수도 있다.
LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀(multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 셀은 하향링크 자원(DL CC)과 상향링크 자원(UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다.
예를 들어, 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀(configured serving cell)을 가지는 경우 1개의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있다. 그러나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 셀의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다.
또한, 캐리어 결합(CA)은 각각 캐리어 주파수(셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 캐리어 결합에서 말하는 '셀(Cell)'은 주파수 관점에서 설명되는 것으로, 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 지리적 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다. 이하, 상술한 인트라-밴드 캐리어 병합을 인트라-밴드 다중 셀이라고 지칭하며, 인터-밴드 캐리어 병합을 인터-밴드 다중 셀이라고 지칭한다.
LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀(SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀(Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
서빙 셀(P셀과 S셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellId는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503까지의 정수값을 가진다. SCellIndex는 S셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한(short) 식별자로 1부터 7까지의 정수값을 가진다. ServCellIndex는 서빙 셀(P셀 또는 S셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한(short) 식별자로 0부터 7까지의 정수값을 가진다. 0값은 P셀에 적용되며, SCellIndex는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCellIndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 셀이 P셀이 된다.
P셀은 프라이머리 주파수(또는, primary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정(initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재-설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P셀에서만 PUCCH를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P셀만을 이용할 수 있다. E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보(mobilityControlInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정(RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
S셀은 세컨더리 주파수(또는, Secondary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P셀을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다.
E-UTRAN은 S셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널(dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S셀 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링(dedicated signaling) 할 수 있다.
초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P셀에 부가하여 하나 이상의 S셀을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P셀 및 S셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어(PCC)는 P셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어(SCC)는 S셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포넌트 캐리어(CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
도 13(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
도 13(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 6(b)의 경우에 20MHz의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호/데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호/데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수(또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수(또는, UL CC) 사이의 링키지(linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC(또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC(또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
2.2 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)
캐리어 병합 시스템에서는 캐리어(또는 반송파) 또는 서빙 셀(Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링(Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포넌트 캐리어 스케줄링(Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셀 스케줄링(Cross Cell Scheduling)으로 일컬을 수 있다.
자가 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 동일한 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL Grant를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL 그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정(UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며, 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 반정적(semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH에 해당 PDCCH가 지시하는 PDSCH/PUSCH가 어느 DL/UL CC를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시자 필드(CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF를 이용하여 다수의 컴포넌트 캐리어들 중 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH가 다중 집성된 DL/UL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF가 설정된다. 이 경우, LTE Release-8의 DCI 포맷은 CIF에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE Release-8의 PDCCH 구조(동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)를 재사용할 수도 있다.
반면, DL CC 상에서의 PDCCH가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당하는 경우에는 CIF가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE Release-8과 동일한 PDCCH 구조(동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 가능할 때, 단말은 CC별 전송 모드 및/또는 대역폭에 따라 모니터링 CC의 제어영역에서 복수의 DCI에 대한 PDCCH를 모니터링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH 모니터링이 필요하다.
캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH를 수신하도록 스케줄링된 DL CC의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH를 전송하도록 스케줄링된 UL CC의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합(monitoring set)은 PDCCH 모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집합을 나타낸다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합(subset)일 수 있다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC는 링크된 UL CC에 대한 자기-스케줄링(self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터링 집합은 단말 특정(UE-specific), 단말 그룹 특정(UE group-specific) 또는 셀 특정(Cell-specific)하게 설정될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH 모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다.
도 14는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
도 14를 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3개의 하향링크 컴포넌트 캐리어(DL CC)가 결합되어 있으며, DL CC 'A'는 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가 사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 반면, CIF가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC 'B' 와 'C'는 PDCCH를 전송하지 않는다.
도 15는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
캐리어 결합(CA)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국 및/또는 단말들은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성될 수 있다. 도 15에서 기지국은 A셀, B셀, C셀 및 D셀 등 총 4개의 서빙셀을 지원할 수 있으며, 단말 A는 A셀, B셀 및 C셀로 구성되고, 단말 B는 B셀, C셀 및 D셀로 구성되며, 단말 C는 B셀로 구성된 경우를 가정한다. 이때, 각 단말에 구성된 셀들 중 적어도 하나는 P셀로 설정될 수 있다. 이때, P셀은 항상 활성화된 상태이며, S셀은 기지국 및/또는 단말에 의해 활성화 또는 비활성화될 수 있다.
도 15에서 구성된 셀은 기지국의 셀 중에서 단말로부터의 측정 보고(measurement report) 메시지를 기반으로 CA에 셀 추가가 가능한 셀로서 단말별로 설정 가능하다. 구성된 셀은 PDSCH 신호 전송에 대한 ACK/NACK 메시지 전송을 위한 자원을 미리 예약해 둔다. 활성화된 셀(Activated cell)은 구성된 셀들 중에서 실제 PDSCH 신호 및/또는 PUSCH 신호를 전송하도록 설정된 셀이며, CSI 보고 및 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 셀(De-Activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 신호 송수신을 수행하지 않도록 구성되는 셀이며, CSI 보고 및 SRS 전송도 중단된다.
2. 4 PUCCH 통한 CSI (Channel State Information) 피드백
먼저, 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 수신 주체(예를 들어, 단말)가 하향링크 전송 주체(예를 들어, 기지국)에 접속되어 있을 때에, 하향링크로 전송되는 참조신호의 수신강도(RSRP: reference signal received power), 참조신호의 품질(RSRQ: reference signal received quality) 등에 대한 측정을 임의의 시간에 수행하여, 측정 결과를 기지국에게 주기적(periodic)으로 혹은 이벤트 기반(event triggered)으로 보고할 수 있다.
각각의 단말은 하향링크 채널상황에 따른 하향링크 채널정보를 상향링크를 통해 보고하며, 기지국은 각각의 단말로부터 받은 하향링크 채널정보를 이용하여 각각의 단말 별로 데이터 전송을 위해 적절한 시간/주파수 자원과 변조 및 코딩 기법(Modulation and Coding Scheme; MCS) 등을 정할 수 있다.
이러한 채널 상태 정보(CSI: Channel State Information)는 CQI(Channel Quality Indication), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoder Type Indication) 및/또는 RI(Rank Indication)로 구성될 수 있고, 각각의 단말의 전송 모드에 따라 CSI가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송될 수도 있다. CQI는 단말의 수신신호품질(received signal quality)에 의해 정해지는데, 이는 일반적으로 하향링크 참조신호의 측정에 기반하여 결정될 수 있다. 이때 실제로 기지국에게 전달되는 CQI 값은, 단말이 측정한 수신신호품질에서 블록에러율(Block Error Rate; BLER)을 10% 이하로 유지하면서 최대의 성능을 낼 수 있는 MCS에 해당된다.
또한 이러한 채널정보의 보고방식은 주기적으로 전송되는 주기적 보고 (periodic reporting)와 기지국의 요청에 의해서 전송되는 비주기적 보고(aperiodic reporting)로 나눠진다.
비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함된 1 비트의 요청 비트(CQI request bit)에 의해 각각의 단말에게 설정되며, 각각의 단말은 이 정보를 받으면 자신의 전송 모드를 고려한 채널정보를 PUSCH를 통해서 기지국에 전달할 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송되지 않도록 설정될 수 있다.
주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋(offset) 등이 서브프레임 단위로 각각의 단말에게 시그널링되며, 정해진 주기에 따라 각각의 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가 PUCCH를 통해서 기지국에 전달될 수 있다. 정해진 주기에 따라 채널정보가 전송되는 서브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재하는 경우에는, 이때는 해당 채널정보를 PUCCH이 아닌 데이터와 함께 PUSCH를 통해서 전송할 수 있다. PUCCH를 통한 주기적 보고의 경우에는 PUSCH에 비하여 제한된 비트(예를 들어, 11비트)가 사용될 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송될 수 있다.
주기적 보고와 비주기적 보고가 동일한 서브프레임 내에서 충돌하는 경우에는 비주기적 보고만이 수행될 수 있다.
광대역(Wideband) CQI/PMI를 계산함에 있어서 가장 최근에 전송된 RI를 사용할 수 있다. PUCCH CSI 보고 모드(reporting mode)에서의 RI는 PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI와 독립적(independent)이며, PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI는 해당 PUSCH CSI 보고 모드에서의 CQI/PMI 에 대해서만 유효(valid)하다.
표 16은 PUCCH에서 전송되는 CSI 피드백 타입 및 PUCCH CSI 보고 모드를 설명한 표이다.
표 16
Figure PCTKR2016011496-appb-T000009
표 16을 참조하면, 채널 상태 정보의 주기적 보고(periodic reporting)에 있어서 CQI 와 PMI 피드백 타입에 따라, 모드 1-0, 1-1, 2-0 및 2-1의 4가지 보고 모드(reporting mode)로 나눌 수 있다.
CQI 피드백 타입에 따라 광대역 CQI(WB CQI: wideband CQI)와 서브 밴드(SB CQI: subband CQI)로 나눠지며, PMI 전송 여부에 따라 No PMI와 단일(single) PMI 로 나눠진다. 표 11에서는 No PMI가 개-루프(OL: open-loop), 전송 다이버시티(TD: Transmit Diversity) 및 단일-안테나(single-antenna)의 경우에 해당하고, 단일 PMI 는 폐-루프(CL: closed-loop)에 해당함을 나타낸다.
모드 1-0 는 PMI 전송은 없고 WB CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개-루프(OL) 공간 다중화(SM: Spatial Multiplexing)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 하나의 WB CQI 가 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI가 전송될 수 있다.
모드 1-1 은 단일 PMI 및 WB CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI 및 4 비트의 WB PMI가 전송될 수 있다. 추가적으로, RI가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI(Wideband Spatial Differential CQI)가 전송될 수 있다. 2 코드워드 전송에 있어서 WB 공간 차등 CQI는, 코드워드 1 에 대한 WB CQI 인덱스와 코드워드 2 에 대한 WB CQI 인덱스의 차이 값을 나타낼 수 있다. 이들 차이값은 집합 {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 중 하나의 값을 가지고, 3 비트로 표현될 수 있다.
모드 2-0 은 PMI 전송은 없고 단말이 선택한(UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개-루프 공간 다중화(OL SM)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 WB CQI 가 전송될 수 있다. 또한, 각각의 대역폭 부분(BP: Bandwidth Part)에서 최적(Best-1)의 CQI가 전송되고, Best-1 CQI는 4 비트로 표현될 수 있다. 또한, Best-1을 지시하는 L 비트의 지시자(indicator)가 함께 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다.
모드 2-1 은 단일 PMI 및 단말이 선택한(UE selected) 대역의 CQI가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI 및 4 비트의 WB PMI가 전송될 수 있다. 추가적으로, 각각의 대역폭 부분(BP)에서 4 비트의 Best-1 CQI가 전송되고, L 비트의 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. 추가적으로, RI가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 Best-1 공간 차등 CQI가 전송될 수 있다. 이는 2 코드워드 전송에 있어서, 코드워드 1의 Best-1 CQI 인덱스와 코드워드 2의 Best-1 CQI 인덱스의 차이값을 나타낼 수 있다.
각 전송 모드(transmission mode)에 대하여 다음과 같이 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드가 지원된다.
1) 전송 모드 1: 모드 1-0 및 2-0
2) 전송 모드 2: 모드 1-0 및 2-0
3) 전송 모드 3: 모드 1-0 및 2-0
4) 전송 모드 4: 모드 1-1 및 2-1
5) 전송 모드 5: 모드 1-1 및 2-1
6) 전송 모드 6: 모드 1-1 및 2-1
7) 전송 모드 7: 모드 1-0 및 2-0
8) 전송 모드 8: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되는 경우에는 모드 1-1 및 2-1, 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정되는 경우 모드 1-0 및 2-0
9) 전송 모드 9: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되고 CSI-RS 포트의 수 > 1 인 경우 모드 1-1 및 2-1, 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정되거나 CSI-RS 포트의 수 = 1 인 경우 모드 1-0 및 2-0
각 서빙 셀에서 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드는 상위 계층 시그널링에 의하여 설정된다. 모드 1-1 은 'PUCCH_format1-1_CSI_reporting_mode' 파라미터를 사용하는 상위 계층 시그널링에 의하여 서브모드(submode) 1 또는 서브모드 2 중 하나로 설정된다.
단말이 선택한 SB CQI에서 특정 서빙 셀의 특정 서브프레임에서 CQI 보고는 서빙 셀의 대역폭의 일부분인 대역폭 부분(BP: Bandwidth Part)의 하나 이상의 채널 상태의 측정을 의미한다. 대역폭 부분은 가장 낮은 주파수에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서로 대역폭 크기의 증가 없이 인덱스가 부여된다.
2.4. PUCCH를 통한 ACK/NACK 전송 방법
2.4.1 LTE 시스템에서의 ACK/NACK 전송
단말이 기지국으로부터 수신한 다중 데이터 유닛에 상응하는 다수의 ACK/NACK 신호를 동시에 전송해야 하는 상황에서, ACK/NACK 신호들의 단일 캐리어 특성을 유지하고 총 ACK/NACK 전송 전력을 감소시키기 위해, PUCCH 자원 선택에 기반한 ACK/NACK 다중화 방법이 고려될 수 있다. ACK/NACK 다중화와 함께, 다중 데이터 유닛들에 대한 ACK/NACK 신호들의 컨텐츠들은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 PUCCH 자원과 QPSK 변조 심볼들 중 하나의 조합에 의해 식별될 수 있다. 예를 들어, 만약 하나의 PUCCH 자원이 4비트를 수반하고, 최대 4 데이터 유닛들이 전송되는 것을 가정하면 (이때, 각 데이터 유닛에 대한 HARQ 동작은 단일 ACK/NACK 비트에 의해 관리됨을 가정한다), 전송 노드(Tx node)는 PUCCH 신호의 전송 위치 및 ACK/NACK 신호의 비트들을 기반으로 ACK/NACK 결과를 다음 표 17과 같이 식별할 수 있다
표 17
Figure PCTKR2016011496-appb-T000010
표 17에서 HARQ-ACK(i)는 데이터 유닛 i에 대한 ACK/NACK 결과를 지시한다. 예를 들어, 최대 4개의 데이터 유닛이 전송되는 경우, i = 0, 1, 2, 3이다. 표 17에서 DTX는 상응하는 HARQ-ACK(i)에 대해 전송된 데이터 유닛이 없음을 의미하거나 수신 노드(Rx node)가 HARQ-ACK(i)에 상응하는 데이터 유닛을 검출하지 못한 것을 의미한다.
또한,
Figure PCTKR2016011496-appb-I000007
는 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 PUCCH 자원을 지시한다. 이때, 4개의 데이터 유닛이 존재하는 상황에서, 최대 4 PUCCH 자원인
Figure PCTKR2016011496-appb-I000008
,
Figure PCTKR2016011496-appb-I000009
,
Figure PCTKR2016011496-appb-I000010
Figure PCTKR2016011496-appb-I000011
가 단말에 할당될 수 있다.
또한, b(0),b(1)은 선택된 PUCCH 자원에 수반되는 두 비트들을 의미한다. PUCCH 자원을 통해 전송되는 변조 심볼들은 해당 비트들에 따라 결정된다. 예를 들어, 만약 수신 노드가 4개의 데이터 유닛들을 성공적으로 수신하면, 수신 노드는 PUCCH 자원
Figure PCTKR2016011496-appb-I000012
을 이용하여 두 비트 (1,1)을 전송해야 한다. 또는, 만약 수신 노드가 4개의 데이터 유닛을 수신하였으나 첫 번째 및 세 번째 데이터 유닛(즉, HARQ-ACK(0) 및 HARQ-ACK(2))에 대한 디코딩에 실패하면, 수신 노드는 PUCCH 자원 을 이용하여 두 비트 (1,0)을 송신 노드로 전송해야 한다.
이와 같이, 실제 ACK/NACK 컨텐츠를 PUCCH 자원 선택 및 PUCCH 자원을 통해 전송되는 실제 비트 컨텐츠와 연계(linking)함으로써, 다중 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 들을 단일 PUCCH 자원을 사용하여 전송할 수 있다.
기본적으로, 모든 데이터 유닛들에 대한 적어도 하나의 ACK이 존재하면, ACK/NACK 다중화 방법(표 17 참조)에서 NACK 및 DTX는 NACK/DTX와 같이 연결된다. 왜냐하면, PUCCH 자원과 QPSK 심볼들의 조합은 모든 ACK, NACK및 DTX 상황을 커버하기에 불충분하기 때문이다. 반면에, 모든 데이터 유닛들에 대해서 ACK이 존재하지 않는 경우에는(즉, NACK 또는 DTX 만이 존재하는 경우), DTX와 디커플된 단일 NACK이 하나의 HARQ-ACK(i)로써 정의된다. 이러한 경우, 단일 NACK에 상응하는 데이터 유닛에 연결된 PUCCH 자원은 다중 ACK/NACK 신호들의 전송을 위해 유보될 수 있다.
2.4.2 LTE-A 시스템에서의 ACK/NACK 전송
LTE-A 시스템(예를 들어, Rel-10, 11, 12 등)에서는 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH 신호들에 대한 복수의 ACK/NACK 신호를 특정 UL CC를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다. 이를 위해, LTE 시스템의 PUCCH 포맷 1a/1b를 이용한 ACK/NACK 전송과는 달리, 복수의 ACK/NACK 신호들을 채널 코딩 (e.g. Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.)한 후 PUCCH 포맷 2, 또는 다음과 같은 블록 확산(Block-spreading) 기반의 변형된 형태의 새로운 PUCCH 포맷 (예를 들어, E-PUCCH format)을 이용하여 복수의 ACK/NACK 정보/신호를 전송할 수 있다.
도 16은 블록 확산 기반의 새로운 PUCCH 포맷의 일례를 나타내는 도면이다.
블록 확산 기법은 제어 정보/신호 (e.g. ACK/NACK, etc.) 전송을 LTE 시스템에서의 PUCCH 포맷 1 또는 2 계열과는 다르게 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방법이다. 블록 확산 기법은 도 16과 같이 심볼 시퀀스를 직교 커버 코드(OCC: Orthogonal Cover Code)를 기반으로 시간 영역 상에서 확산(time-domain spreading)하여 전송하는 방식이다. 즉, OCC를 이용하여 심볼 시퀀스를 확산시킴으로써, 동일한 RB에 여러 단말들에 대한 제어 신호들이 다중화될 수 있다.
앞서 설명한, PUCCH 포맷 2에서는 하나의 심볼 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐 전송되고, CAZAC 시퀀스의 순환 천이(즉, CCS: Cyclic Shift)를 이용하여 단말 다중화가 수행된다. 그러나, 블록 확산 기반의 새로운 PUCCH 포맷의 경우 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고 OCC 기반의 시간 영역 확산을 이용하여 단말 다중화가 수행된다.
예를 들어, 도 16과 같이 하나의 심볼 시퀀스는 길이-5(즉, SF = 5)인 OCC에 의해 5개의 SC-FDMA 심볼들로 생성될 수 있다. 도 16에서는 1 슬롯 동안 총 2개의 RS 심볼이 사용되지만, 3개의 RS 심볼이 사용되고 SF = 4의 OCC를 이용하는 방식 등 다양한 방식들이 사용될 수 있다. 이때, RS 심볼은 특정 순환 천이를 갖는 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있으며, 시간 영역의 복수 RS 심볼에 특정 OCC가 적용된 (곱해진) 형태로 전송될 수 있다.
본 발명의 실시예들에서는 설명의 편의를 위해, PUCCH 포맷 2 또는 새로운 PUCCH 포맷(예를 들어, E-PUCCH format)을 사용하는 채널 코딩 기반의 복수 ACK/NACK 전송 방식을 “멀티 비트 ACK/NACK 코딩(multi-bit ACK/NACK coding) 전송 방법"이라 정의한다.
멀티 비트 ACK/NACK 코딩 전송 방법은 복수 DL CC들 상에서 전송되는 PDSCH신호들에 대한 ACK/NACK 또는 DTX 정보 (PDCCH를 수신/검출하지 못함을 의미)들을 채널 코딩하여 생성된 ACK/NACK 코드 블록들을 전송하는 방법을 의미한다.
예를 들어, 단말이 어떤 DL CC에서 SU-MIMO모드로 동작하여 2개의 코드워드(CW: Codeword)를 수신한다면, 해당 DL CC에 대해 CW 별로 ACK/ACK, ACK/NACK, NACK/ACK, NACK/NACK 등의 총 4개의 피드백 상태 또는 DTX까지 포함하여 최대 5개의 피드백 상태를 가질 수 있다. 또한, 만약 단말이 단일 CW를 수신한다면 ACK, NACK 및/또는 DTX의 최대 3개 상태들을 가질 수 있다. 만약, NACK을 DTX와 동일하게 처리한다면 ACK, NACK/DTX의 총 2개의 상태를 가질 수 있다.
따라서 단말에 최대 5개의 DL CC가 구성되고, 단말이 모든 DL CC에서 SU-MIMO 모드로 동작한다면 최대 55개의 전송 가능한 피드백 상태를 가질 수 있다. 이때, 55개의 피드백 상태를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드의 크기는 총 12 비트가 필요할 수 있다. 만약, DTX를 NACK과 동일하게 처리한다면 피드백 상태 수는 45개가 되고, 이를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 총 10비트가 필요하다.
LTE TDD 시스템에 적용되는 ACK/NACK 다중화(즉, ACK/NACK 선택) 방법에서는, 기본적으로 각 UE에 대한 PUCCH 자원 확보를 위해 각 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 대응되는 (i.e. 최소 CCE 인덱스와 링크되어있는) 묵시적 PUCCH 자원을 ACK/NACK 전송에 사용하는 묵시적 ACK/NACK 선택 방식이 사용되고 있다.
한편, LTE-A FDD 시스템에서는 UE 특정(UE-specific)하게 설정되는 하나의 특정 UL CC를 통하여 복수의 DL CC를 통해 전송되는 복수의 PDSCH 신호들 대한 복수 ACK/NACK 신호들의 전송을 고려하고 있다. 이를 위해 특정, 일부 또는 모든 DL CC를 스케줄링하는 PDCCH에 링크되어 있는 (즉, 최소 CCE 인덱스 nCCE에 링크되어있는, 또는 nCCE와 nCCE+1에 링크되어있는) 묵시적 PUCCH 자원 혹은 해당 묵시적 PUCCH 자원과 RRC 시그널링을 통해 각 UE에게 미리 할당된 명시적 PUCCH 자원의 조합을 사용하는 “ACK/NACK 선택(ACK/NACK 선택)” 방식들이 고려되고 있다.
한편, LTE-A TDD 시스템에서도 복수의 CC가 결합된 상황을 고려하고 있다. 예를 들어, 복수의 CC가 결합되는 경우, 단말이 복수의 DL 서브프레임들과 복수의 CC들을 통해 전송되는 복수의 PDSCH신호들에 대한 복수의 ACK/NACK 정보/신호들은 PDSCH 신호가 전송되는 복수의 DL 서브프레임에 대응되는 UL 서브프레임에서 특정 CC (i.e. A/N CC)를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다.
이때, LTE-A FDD에서와는 달리, UE에게 할당된 모든 CC들을 통해 전송될 수 있는 최대 CW 수에 대응되는 복수 ACK/NACK신호들을, 복수의 DL 서브프레임 모두에 대하여 전송하는 방식(i.e. full ACK/NACK)을 고려하거나, 또는 CW, CC 및 또는 서브프레임 영역에 대해 ACK/NACK 번들링(bundling)을 적용하여 전체 전송 ACK/NACK 수를 줄여서 전송하는 방식(즉, bundled ACK/NACK)을 고려할 수 있다.
이때, CW 번들링의 경우 각 DL 서브프레임에 대해 CC별로 CW에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미하고, CC 번들링의 경우 각 DL 서브프레임에 대해 모든 또는 일부 CC에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미한다. 또한, 서브프레임 번들링의 경우 각 CC에 대해 모든 또는 일부 DL 서브프레임에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미한다.
서브프레임 번들링 방법으로써, DL CC 각각에 대해 수신된 모든 PDSCH 신호 또는 DL 그랜트 PDCCH에 대하여 CC별 총 ACK 개수 (또는, 일부 ACK 개수)를 알려주는 ACK 카운터(ACK-counter) 방식이 고려될 수 있다. 이때, UE별 ACK/NACK 페이로드, 즉 각 단말 별로 설정된 모든 또는 번들링된 ACK/NACK 전송을 위한 ACK/NACK 페이로드의 사이즈에 따라 다중 비트 ACK/NACK 코딩 방식 또는 ACK/NACK 선택 방식 기반의 ACK/NACK 전송 기법을 변경 가능하게(configurable) 적용할 수 있다.
2.5 물리 상향링크 제어채널 송수신 과정
이동 통신 시스템은 한 셀/섹터에 하나의 기지국이 다수의 단말기와 무선 채널 환경을 통하여 데이터를 송수신한다. 다중 반송파 및 이와 유사한 형태로 운영되는 시스템에서 기지국은 유선 인터넷 망으로부터 패킷 트래픽을 수신하고, 수신된 패킷 트래픽을 정해진 통신 방식을 이용하여 각 단말기로 송신한다. 이때 기지국이 어느 타이밍에 어떤 주파수 영역을 사용해서 어떤 단말기에게 데이터를 전송할 것인가를 결정하는 것이 하향 링크 스케줄링이다. 또한 정해진 형태의 통신 방식을 사용하여 단말기로부터 송신된 데이터를 수신 복조하여 유선 인터넷망으로 패킷 트래픽을 전송한다. 기지국이 어느 타이밍에 어떤 주파수 대역을 이용하여 어느 단말기에게 상향 링크 데이터를 전송할 수 있도록 할 것인가를 결정하는 것이 상향 링크 스케줄링이다. 일반적으로 채널 상태가 좋은 단말이 보다 많은 시간과 많은 주파수 자원을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
다중 반송파 및 이와 유사한 형태로 운영되는 시스템에서의 자원은 크게 시간과 주파수 영역으로 나눌 수 있다. 이 자원은 다시 자원 블록(RB: Resource Block)으로 정의될 수 있는데, 이는 임의의 N 개의 부 반송파와 임의의 M 개의 서브프레임 또는 정해진 시간 단위로 이루어 진다. 이 때, N 과 M은 1이 될 수 있다. 도 17은 시간-주파수 단위의 자원 블록이 구성되는 일례를 나타내는 도면이다.
도 17에서 하나의 사각형은 하나의 자원 블록을 의미하며, 하나의 자원 블록은 여러 개의 부 반송파를 한 축으로 하고, 정해진 시간 단위(예를 들어, 슬롯 또는 서브프레임)를 다른 축으로 하여 이루어진다.
하향링크에서 기지국은 정해진 스케줄링 규칙에 따라 선택된 단말에게 1개 이상의 자원 블록을 스케줄링 하고, 기지국은 이 단말에게 할당된 자원 블록을 이용하여 데이터를 전송한다. 상향 링크에서는 기지국이 정해진 스케줄링 규칙에 따라 선택된 단말에게 1개 이상의 자원 블록을 스케줄링하고, 단말기는 할당된 자원을 이용하여 상향 링크로 데이터를 전송하게 된다.
스케줄링 이후 데이터가 송수신된 이후, 데이터가 송수신되는 (서브)프레임을 잃어 버렸거나 손상된 경우의 오류제어 방법으로는 자동재전송요청(ARQ: Automatic Repeat request) 방식과 좀더 발전된 형태의 하이브리드 자동재전송요청(HARQ: Hybrid ARQ) 방식이 있다.
ARQ방식은 기본적으로 한 개 (서브)프레임 전송 후에 확인 메시지 (ACK)가 오기를 기다리고, 수신 측에서는 제대로 받는 경우만 확인 메시지(ACK)를 보내며, 상기 (서브)프레임에 오류가 생긴 경우에는 NAK(negative-ACK) 메시지를 보내고, 오류가 생긴 수신 프레임은 수신단 버퍼에서 그 정보를 삭제한다. 송신 측에서 ACK 신호를 받았을 때에는 그 이후 (서브)프레임을 전송하지만, NAK 메시지를 받았을 때에는 해당 (서브)프레임을 재전송하게 된다. ARQ 방식과는 달리 HARQ 방식은 수신된 프레임을 복조할 수 없는 경우에, 수신단에서는 송신단으로 NAK 메세지를 전송하지만, 이미 수신한 프레임은 일정 시간 동안 버퍼에 저장하여, 그 프레임이 재전송되었을 때 기 수신한 프레임과 컴바이닝하여 수신 성공률을 높이는 방식이다.
최근에는 기본적인 ARQ 방식보다는 더 효율적인 HARQ 방식이 더 널리 사용되고 있다. 이러한 HARQ 방식에도 여러 가지 종류가 있다. 예를 들어, 재전송하는 타이밍에 따라 동기식(synchronous) HARQ 방식과 비동기식(asynchronous) HARQ로 나눌 수 있고, 재전송 시 사용하는 자원의 양에 대해 채널 상태를 반영하는 지의 여부에 따라 채널 적응적(channel-adaptive) HARQ 방식과 채널 비적응적(channel-non-adaptive) HARQ 방식으로 나눌 수 있다.
동기식 HARQ방식은 초기 전송이 실패했을 경우, 이후의 재전송이 시스템에 의해 정해진 타이밍에 이루어지는 방식이다. 예를 들어, 재전송이 이루어지는 타이밍은 초기 전송 실패 후에 매 4번째 시간 단위에 이루어 진다고 가정하면, 이는 기지국과 단말기 사이에 이미 약속이 이루어져 있기 때문에 추가로 이 타이밍에 대해 알려줄 필요는 없다. 다만, 데이터 송신 측에서 NAK 메시지를 받았다면, ACK 메시지를 받기까지 매 4번째 시간 단위에 프레임을 재전송하게 된다.
반면, 비동기식 HARQ 방식은 재전송 타이밍이 새로이 스케줄링 되거나 추가적인 시그널링을 통해 이루어질 수 있다. 이전에 실패했던 프레임에 대한 재전송이 이루어지는 타이밍은 채널 상태 등의 여러 요인에 의해 가변될 수 있다.
채널 비적응적 HARQ 방식은 재전송시 스케줄링 정보(예를 들어, 프레임의 변조방식이나 이용하는 자원 블록의 수, AMC(Adaptive Modulation and Coding) 등)가 초기 전송 시 정해진 대로 이루어지는 방식이다. 이와 달리 채널 적응적 HARQ 방식은 이러한 스케줄링 정보가 채널의 상태에 따라 가변 되는 방식이다.
예를 들어, 송신 측에서 초기 전송 시 6개의 자원 블록을 이용하여 데이터를 전송했고, 이후 재전송 시에도 동일하게 6개의 자원 블록을 이용하여 재전송하는 것이 채널 비적응적 HARQ 방식이다. 반면, 초기에는 6개를 이용하여 전송이 이루어 졌다 하여도 이후에 채널 상태에 따라서는 6개보다 크거나 작은 수의 자원 블록을 이용하여 재전송을 하는 방식이 채널 적응적 HARQ방식이다.
이러한 분류에 의해 각각 네 가지의 HARQ의 조합이 이루어 질 수 있으나, 주로 사용되는 HARQ 방식으로는 비동기식 및 채널 적응적 HARQ 방식과 동기식 및 채널비적응적 HARQ 방식이 있다. 비동기식 및 채널적응적 HARQ 방식은 재전송 타이밍과 사용하는 자원의 양을 채널의 상태에 따라 적응적으로 달리함으로써 재전송 효율을 극대화 시킬 수 있으나, 오버헤드가 커지는 단점이 있어서 상향링크를 위해서는 일반적으로 고려되지 않는다. 한편, 동기식 및 채널비적응적 HARQ 방식은 재전송을 위한 타이밍과 자원할당이 시스템 내에서 약속되어 있기 때문에 이를 위한 오버헤드가 거의 없는 것이 장점이지만, 변화가 심한 채널 상태에서 사용될 경우 재전송 효율이 매우 낮아지는 단점이 있다.
이러한 점을 고려하여, 현재 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 하향링크의 경우 비동기식 HARQ 방식이 사용되고 있고, 상향링크의 경우 동기식 HARQ 방식이 사용되고 있다.
도 18은 비동기식 HARQ 방식의 자원할당 및 재전송 방식의 일례를 나타내는 도면이다.
기지국에서 하향링크로 스케줄링 정보를 전송한 뒤 단말로부터의 ACK/NAK의 정보가 수신되고 다시 다음 데이터가 전송될 때까지는 도 18과 같이 시간 지연이 발생한다. 이는 채널 전파 지연(Channel propagation delay)과 데이터 디코딩 및 데이터 인코딩에 걸리는 시간으로 인해 발생하는 지연이다.
이러한 지연 구간 동안의 공백 없는 데이터 전송을 위하여 독립적인 HARQ 프로세스를 사용하여 전송하는 방법이 사용되고 있다. 예를 들어, 처음 데이터 전송과 다음 데이터 전송까지의 최단 주기가 7 서브프레임이라면, 7개의 독립적인 HARQ 프로세스를 설정함으로써 공백 없이 데이터 전송을 할 수 있다. LTE/LTE-A 시스템에서는 MIMO로 동작하지 않을 경우 하나의 단말에 최대 8개의 HARQ 프로세스가 할당될 수 있다.
2.6 CA 환경 기반의 CoMP 동작
이하에서는 본 발명의 실시예들에 적용될 수 있는 협력적 다중 포인트(CoMP: Cooperative Multi-Point) 전송 동작에 대해서 설명한다.
LTE-A 시스템에서 LTE에서의 CA(carrier aggregation) 기능을 이용하여 CoMP 전송을 구현할 수 있다. 도 19는 CA 환경을 기반으로 동작하는 CoMP 시스템의 개념도이다.
도 19에서, P셀로 동작하는 캐리어와 S셀로 동작하는 캐리어는 주파수 축으로 동일한 주파수 대역을 사용할 수 있으며, 지리적으로 떨어진 두 eNB에 각각 할당된 경우를 가정한다. 이때, UE1의 서빙 eNB를 P셀로 할당하고, 많은 간섭을 주는 인접셀을 S셀로 할당할 수 있다. 즉, 하나의 단말에 대해서 P셀의 기지국과 S셀의 기지국이 서로 JT(Joint Transmission), CS/CB 및 동적 셀 선택(Dynamic cell selection) 등 다양한 DL/UL CoMP 동작을 수행할 수 있다.
도 19는 하나의 단말(e.g., UE1)에 대해 두 개의 eNB들이 관리하는 셀들을 각각 P셀과 S셀로써 결합하는 경우에 대한 예시를 나타낸다. 다만, 다른 예로서 3개 이상의 셀이 결합될 수 있다. 예를 들어, 세 개 이상의 셀들 중 일부 셀들은 동일 주파수 대역에서 하나의 단말에 대해 CoMP 동작을 수행하고, 다른 셀들은 다른 주파수 대역에서 단순 CA 동작을 하도록 구성되는 것도 가능하다. 이때, P셀은 반드시 CoMP 동작에 참여할 필요는 없다.
2.7 참조신호(RS: Reference Signal)
이하에서는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 참조신호들에 대해서 설명한다.
도 20은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 UE-특정 참조 신호(UE-RS)이 할당된 서브프레임의 일례를 나타내는 도면이다.
도 20을 참조하면, 해당 서브프레임은 정규 CP를 갖는 정규 하향링크 서브프레임의 자원블록 쌍 내 RE들 중 UE-RS에 의해 점유되는 RE들을 예시한 것이다.
UE-RS는 PDSCH 신호의 전송을 위해 지원되며 안테나 포트(들)은 p = 5, p = 7, p = 8 혹은 p = 7,8,...,υ+6 (여기서, υ는 상기 PDSCH의 전송을 위해 사용되는 레이어의 개수)가 될 수 있다. UE-RS는 PDSCH 전송이 해당 안테나 포트와 연관되면 존재하고, PDSCH 신호의 복조(demodulation)를 위해서만 유효한(valid) 참조 신호이다.
UE-RS는 해당 PDSCH 신호가 맵핑된 RB들 상에서만 전송된다. 즉, UE-RS는 PDSCH의 존재 유무와 관계없이 매 서브프레임마다 전송되도록 설정된 CRS(Cell specific Reference Signal)와 달리, PDSCH가 스케줄링된 서브프레임에서 PDSCH가 맵핑된 RB(들)에서만 전송되도록 설정된다. 또한, UE-RS는 PDSCH의 레이어의 개수와 관계없이 모든 안테나 포트(들)을 통해 전송되는 CRS와 달리, PDSCH의 레이어(들)에 각각 대응하는 안테나 포트(들)을 통해서만 전송된다. 따라서 UE-RS를 사용하면, CRS에 비해 RS의 오버헤드가 감소될 수 있다. CRS 및 UE-RS 등에 대한 자세한 설명은 3GPP LTE-A 시스템의 TS 36.211 및 36.213 규격을 참조할 수 있다.
3GPP LTE-A 시스템에서 UE-RS는 PRB 쌍에서 정의된다. 도 19를 참조하면, p = 7, p = 8 혹은 p = 7,8,...,υ+6에 대해, 해당 PDSCH 전송을 위해 할당(assign)된 주파수-도메인 인덱스 nPRB를 갖는 PRB에서, UE-RS 시퀀스의 일부가 특정 서브프레임에서 복소 변조 심볼들에 맵핑된다.
UE-RS는 PDSCH의 레이어(들)에 각각 대응하는 안테나 포트(들)을 통해 전송된다. 즉, UE-RS 포트의 개수는 PDSCH의 전송 랭크에 비례함을 알 수 있다. 한편 레이어의 개수가 1 또는 2인 경우에는 RB쌍 별로 12개의 RE들이 UE-RS 전송에 사용되며, 레이어의 개수가 2보다 많은 경우에는 RB쌍 별로 24개의 RE들이 UE-RS 전송에 사용된다. 또한 UE 혹은 셀에 관계없이 RB 쌍에서 UE-RS에 의해 점유된 RE(즉, UE-RS RE)들의 위치는 UE-RS 포트 별로 동일하다.
결국 특정 서브프레임에서 특정 UE를 위한 PDSCH가 맵핑된 RB에서는 DM-RS RE의 개수는 동일하다. 다만 동일 서브프레임에 서로 다른 UE에게 할당된 RB들에서는 전송되는 레이어의 개수에 따라 해당 RB들에 포함된 DM-RS RE의 개수는 달라질 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 UE-RS는 DM-RS와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
2.8 Enhanced PDCCH (EPDCCH)
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 복수의 콤퍼넌트 캐리어(CC: Component Carrier = (serving) cell)에 대한 결합 상황에서의 크로스 캐리어 스케줄링(CCS: Cross Carrier Scheduling) 동작을 정의하면, 하나의 스케줄되는 CC (i.e. scheduled CC)는 다른 하나의 스케줄링 CC (i.e. scheduling CC)로부터만 DL/UL 스케줄링을 받을 수 있도록 (즉, 해당 scheduled CC에 대한 DL/UL grant PDCCH를 수신할 수 있도록) 미리 설정될 수 있다. 이때, 스케줄링 CC는 기본적으로 자기 자신에 대한 DL/UL 스케줄링을 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 CCS 관계에 있는 스케줄링/스케줄되는 CC를 스케줄하는 PDCCH에 대한 서치 스페이스(SS: Search Space)는 모든 스케줄링 CC의 제어채널 영역에 존재할 수 있다.
한편, LTE 시스템에서 FDD DL 캐리어 또는 TDD DL 서브프레임들은 각 서브프레임의 첫 n개(n<=4)의 OFDM 심볼을 각종 제어 정보 전송을 위한 물리 채널인 PDCCH, PHICH 및 PCFICH 등의 전송에 사용하고 나머지 OFDM 심볼들을 PDSCH 전송에 사용하도록 구성된다. 이때, 각 서브프레임에서 제어채널 전송에 사용하는 OFDM 심볼의 개수는 PCFICH 등의 물리 채널을 통해 동적으로 또는 RRC 시그널링을 통한 반 정적인 방식으로 단말에게 전달될 수 있다.
한편, LTE/LTE-A 시스템에서는 DL/UL 스케줄링 및 각종 제어 정보를 전송하기 위한 물리채널인 PDCCH는 제한된 OFDM 심볼들을 통해서 전송되는 등의 한계가 있으므로 PDCCH와 같이 PDSCH와 분리된 OFDM 심볼을 통해 전송되는 제어 채널 대신에 PDSCH와 FDM/TDM 방식으로 조금 더 자유롭게 다중화되는 확장된 PDCCH(i.e. E-PDCCH)를 도입할 수 있다. 도 21은 LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 레가시 PDCCH(Legacy PDCCH), PDSCH 및 E-PDCCH가 다중화되는 일례를 나타내는 도면이다.
3. LTE-U 시스템
3.1 LTE-U 시스템 구성
이하에서는 면허 대역(Licensed Band)인 LTE-A 대역과 비면허 대역(Unlicensed Band)의 반송파 결합 환경에서 데이터를 송수신하는 방법들에 대해서 설명한다. 본 발명의 실시예들에서 LTE-U 시스템은 이러한 면허 대역과 비면허 대역의 CA 상황을 지원하는 LTE 시스템을 의미한다. 비면허 대역은 와이파이(WiFi) 대역 또는 블루투스(BT) 대역 등이 이용될 수 있다.
도 22는 LTE-U 시스템에서 지원하는 CA 환경의 일례를 나타내는 도면이다.
이하에서는 설명의 편의를 위해서, UE가 두 개의 요소 반송파(CC: Component Carrier)를 이용하여 면허 대역과 비면허 대역 각각에서 무선 통신을 수행 하도록 설정된 상황을 가정한다. 물론, UE에 세 개 이상의 CC들이 구성된 경우에도 이하 설명하는 방법들이 적용될 수 있다.
본 발명의 실시예들에서, 면허 대역의 반송파(LCC: Licensed CC)는 주요소 반송파(Primary CC: PCC 또는 P셀로 부를 수 있음)이고, 비 면허 대역의 반송파(Unlicensed CC: UCC)는 부요소 반송파(Secondary CC: SCC 또는 S셀로 부를 수 있음)인 경우를 가정한다. 다만, 본 발명의 실시예들은 다수 개의 면허 대역과 다수 개의 비면허 대역들이 캐리어 결합 방식으로 이용되는 상황에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다.
도 22에서는 하나의 기지국에서 면허 대역과 비면허 대역을 모두 지원하는 경우를 나타내었다. 즉, 단말은 면허 대역인 PCC를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있고, 또한 비면허 대역인 SCC를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있다. 그러나, 도 22에 도시된 상황은 하나의 일례이며, 하나의 단말이 다수 개의 기지국과 접속하는 CA 환경에도 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
예를 들어, 단말은 매크로 기지국(M-eNB: Macro eNB)과 P셀을 구성하고, 스몰 기지국(S-eNB: Small eNB)과 S셀을 구성할 수 있다. 이때, 매크로 기지국과 스몰 기지국은 백홀 망을 통해 연결되어 있을 수 있다.
본 발명의 실시예들에서, 비면허 대역은 경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작될 수 있다. 이때, 비면허 대역을 지원하는 eNB는 데이터 송수신 전에 먼저 케리어 센싱(CS: Carrier Sensing) 과정을 수행할 수 있다. CS 과정은 해당 대역이 다른 개체에 의해 점유되어 있는지 여부를 판단하는 과정이다.
예를 들어, S셀의 기지국(eNB)은 현재 채널이 사용중인 비지(busy) 상태인지 또는 사용하지 않는 유휴(idle) 상태인지를 체크한다. 만약, 해당 대역이 유휴 상태라고 판단되면, 기지국은 크로스 캐리어 스케줄링 방식인 경우 P셀의 (E)PDCCH를 통해 또는 셀프 스케줄링 방식인 경우 S셀의 PDCCH를 통해 스케줄링 그랜트(scheduling grant)를 단말에 전송하여 자원을 할당하고, 데이터 송수신을 시도할 수 있다.
이때, 기지국은 M개의 연속된 서브프레임으로 구성된 전송 기회(TxOP: Transmission OPportunity) 구간을 설정할 수 있다. 여기서, M값 및 M개의 서브프레임의 용도를 사전에 기지국이 단말에게 P셀을 통해 상위 계층 시그널이나 물리 제어채널 또는 물리 데이터 채널을 통해 알려줄 수 있다. M개의 서브프레임으로 구성된 TxOP 구간은 예약된 자원 구간(RRP: Reserved Resource Period)으로 불릴 수 있다.
3.2 CCA 과정 과정
본 발명의 실시예들에서 캐리어 샌싱(CS) 과정은 CCA(Clear Channel Assessment) 과정 또는 채널 접속 과정(Channel Access Procedure)이라 불릴 수 있으며, 기설정된 또는 상위 계층 신호를 통해 설정된 CCA 임계값을 기준으로 해당 채널이 비지(busy) 또는 유휴(idle) 상태로 판단될 수 있다. 예를 들어, 비면허대역인 S셀에서 CCA 임계값보다 높은 에너지가 검출되면 비지 아니면 유휴라고 판단될 수 있다. 이때, 채널 상태가 유휴로 판단되면, 기지국은 S셀에서 신호 전송을 시작할 수 있다. 이러한 일련의 과정은 LBT(Listen-Before-Talk)이라고 명명될 수 있다.
도 23은 LBT 과정 중 하나인 FBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
유럽의 ETSI 규정(regulation; EN 301 893 V1.7.1)에서는 FBE(Frame Based Equipment)와 LBE(Load Based Equipment)로 명명되는 2가지의 LBT 동작을 예시하고 있다. FBE는 통신 노드가 채널 접속(channel access)에 에 성공했을 때 송신을 지속할 수 있는 시간을 의미하는 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; e.g., 1~10ms)과 채널 점유 시간의 최소 5%에 해당되는 유휴 기간(Idle Period)이 하나의 고정 프레임(Fixed Frame)을 구성하며, CCA는 유휴 기간 내 끝 부분에 CCA 슬롯(최소 20μs) 동안 채널을 관측하는 동작으로 정의된다.
이때, 통신 노드는 고정 프레임 단위로 주기적으로 CCA를 수행한다. 만약, 채널이 비점유(Unoccupied) 상태인 경우에 통신 노드는 채널 점유 시간 동안 데이터를 송신하고, 채널이 점유 상태인 경우에는 전송을 보류하고 다음 주기의 CCA 슬롯까지 기다린다.
도 24는 FBE 동작을 블록 다이어그램으로 나타낸 도면이다.
도 24를 참조하면, S셀을 관리하는 통신노드(즉, 기지국)는 CCA 슬롯 동안 CCA 과정을 수행한다. 만약, 채널이 유휴 상태이면 통신 노드는 데이터 전송(Tx)을 수행하고, 채널이 비지 상태이면 고정 프레임 기간에서 CCA 슬롯을 뺀 시간 만큼 대기한 후 다시 CCA 과정을 수행한다.
통신 노드는 채널 점유 시간동안 데이터 전송을 수행하고, 데이터 전송이 끝나면, 유휴 기간에서 CCA 슬롯을 뺀 시간만큼 대기한 후 다시 CCA 과정을 수행한다. 만약, 통신 노드가 채널이 유휴 상태이나 전송할 데이터가 없는 경우에는 고정 프레임 기간에서 CCA 슬롯을 뺀 시간만큼 대기한 후 다시 CCA 과정을 수행한다.
도 25는 LBT 과정 중 하나인 LBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
도 25(a)를 참조하면 통신 노드는 LBE 동작을 수행하기 위해 먼저 q∈{4, 5, … , 32}의 값을 설정한 후 1개 CCA 슬롯에 대한 CCA를 수행한다.
도 25(b)는 LBE 동작을 블록 다이어그램으로 나타낸 도면이다. 도 25(b)를 참조하여 LBE 동작에 대해서 설명한다.
통신 노드는 CCA 슬롯에서 CCA 과정을 수행할 수 있다. 만약, 첫 번째 CCA 슬롯에서 채널이 비점유 상태이면, 통신 노드는 최대 (13/32)q ms 길이의 시간을 확보하여 데이터를 송신할 수 있다.
그러나, 첫 번째 CCA 슬롯에서 채널이 점유 상태이면, 통신 노드는 임의로 (i.e., randomly) N∈{1, 2, … , q}의 값을 골라 카운터 값을 초기값으로 설정 및 저장하고, 이후 CCA 슬롯 단위로 채널 상태를 센싱하면서 특정 CCA 슬롯에서 채널이 비점유 상태이면 앞서 설정한 카운터 값을 1개씩 줄여나간다. 카운터 값이 0이 되면, 통신 노드는 최대 (13/32)q ms 길이의 시간을 확보하여 데이터를 송신할 수 있다.
3.3 하향링크에서 불연속 전송
제한된 최대 전송 구간을 갖는 비면허 캐리어 상에서 불연속 전송은 LTE 시스템의 동작에 필요한 몇몇 기능들에 영향을 줄 수 있다. 이러한 몇몇 기능들은 불연속 LAA 하향링크 전송의 시작 부분에서 전송되는 하나 이상의 신호들에 의해 지원될 수 있다. 이러한 신호들에 의해 지원되는 기능들은 AGC 설정, 채널 예약 등의 기능을 포함한다.
LAA 노드에 의한 신호 전송에 있어서 채널 예약은 성공적인 LBT 동작을 통한 채널 접속 후에 다른 노드들에 신호를 전송하기 위해 획득된 채널들을 통해 신호들을 전송하는 것을 의미한다.
불연속 하향링크 전송을 포함하는 LAA 동작을 위한 하나 이상의 신호들에 의해 지원되는 기능들은 단말에 의한 LAA 하향링크 전송의 검출 및 단말들의 시간 및 주파수 동기화 기능을 포함한다. 이때, 이러한 기능들의 요구가 다른 가능한 기능들을 제외하는 것을 의미하는 것은 아니며, 이러한 기능들은 다른 방법들에 의해 지원될 수 있다.
3.3.1 시간 및 주파수 동기
LAA 시스템에 대해 추천되는 설계 목표는 RRM 측정을 위한 디스커버리 신호 및 DL 전송 버스트들에 내포된 참조신호들 각각 또는 이들의 조합을 통해 단말이 시간 및 주파수 동기를 획득하는 것을 지원하는 것이다. 서빙셀에서 전송되는 RRM 측정을 위한 디스커버리 신호는 적어도 대략적인(coarse) 시간 또는 주파수 동기를 획득하기 위해 사용된다.
3.3.2 하향링크 전송 타이밍
DL LAA 설계에 있어서, 서브프레임 경계 조정은 LTE-A 시스템(Rel-12 이하)에서 정의하는 CA에 의해 결합되는 서빙셀 간의 CA 타이밍 관계를 따를 수 있다. 다만, 이는 기지국이 오직 서브프레임 경계에서만 DL 전송을 시작하는 것을 의미하지는 않는다. LAA 시스템은 LBT 과정의 결과에 따라 하나의 서브프레임 내에서 모든 OFDM 심볼들이 가용하지 않은 경우에도 PDSCH 전송을 지원할 수 있다. 이때, PDSCH 전송을 위한 필요한 제어 정보의 전송은 지원되어야 한다.
3.4 RRM 측정 및 보고
LTE-A 시스템은 셀 검출을 포함하는 RRM 기능을 지원하기 위한 시작 시점에서 디스커버리 신호(Discovery Signal)를 전송할 수 있다. 이때, 디스커버리 신호는 디스커버리 참조 신호(DRS: Discovery Reference Signal)로 불릴 수 있다. LAA를 위한 RRM 기능들을 지원하기 위해 LTE-A 시스템의 디스커버리 신호와 디스커버리 신호의 송수신 기능들은 변경되어 적용될 수 있다.
3.4.1 디스커버리 참조 신호(DRS)
LTE-A 시스템의 DRS는 스몰셀 온오프 동작을 지원하기 위해 설계되었다. 이때, 오프된 스몰셀들은 주기적인 DRS의 전송을 제외한 대부분의 기능들이 꺼진 상태를 의미한다. DRS들은 40, 80 또는 160ms의 주기를 가지고 DRS 전송 기회(occasion)에서 전송된다. 디스커버리 측정 타이밍 구성(DMTC: Discovery Measurement Timing Configuration)은 단말이 DRS를 수신할 것을 예상할 수 있는 시간 구간을 의미한다. DRS 전송 기회는 DMTC 내 어디에서도 발생할 수 있으며, 단말은 할당 받은 셀로부터 해당 주기를 갖고 연속적으로 DRS가 전송되는 것을 예상할 수 있다.
LTE-A 시스템의 DRS를 LAA 시스템에서 사용하는 것은 새로운 제한 사항들을 가져올 수 있다. 예를 들어, 몇몇 지역에서 LBT 없는 매우 짧은 제어 전송과 같이 DRS의 전송을 허용할 수 있지만, LBT 없는 짧은 제어 전송은 다른 몇몇 지역에서는 허용하지 않는다. 따라서, LAA 시스템에서 DRS 전송은 LBT의 대상이 될 수 있다.
만약, DRS 전송에 있어서 LBT가 적용된다면, LTE-A 시스템의 DRS 전송의 경우와 같이 주기적인 방식으로 전송되지 않을 수 있다. 따라서, 다음과 같은 두 가지 방식들이 LAA 시스템을 위한 DRS 전송들을 위해 고려될 수 있다.
첫 번째는, LBT를 조건으로, 구성된 DMTC 내에서 고정된 시간 위치에서만 DRS가 전송되는 것이다.
두 번째는, LBT를 조건으로, 구성된 DMTC 내에서 적어도 하나 이상의 다른 시간 위치에서 DRS의 전송이 허용되는 것이다.
두 번째 방식의 다른 측면으로서, 시간 위치들의 개수는 하나의 서브프레임 내에서 하나의 시간 위치로 제한될 수 있다. 만약 더 유익하다면 DMTC 내에서 DRS의 전송 이외에 구성된 DMTC 밖에서의 DRS 전송이 허용될 수 있다.
도 26은 LAA 시스템에서 지원하는 DRS 전송 방법들을 설명하기 위한 도면이다.
도 26을 참조하면, 도 26의 윗부분은 상술한 첫 번째 DRS 전송 방법을 나타내고, 아래 부분은 두 번째 DRS 전송 방법을 나타내는 도면이다. 즉, 첫 번째 방식의 경우 단말은 DMTC 구간 내에서 정해진 위치에서만 DRS를 수신할 수 있으나, 두 번째 방식의 경우 단말은 DMTC 구간 내에서 임의의 위치에서 DRS를 수신할 수 있다.
LTE-A 시스템에서 단말이 DRS 전송에 기반한 RRM 측정을 수행하는 경우에, 단말은 다수의 DRS 기회들을 기반으로 하나의 RRM 측정을 수행할 수 있다. LAA 시스템에서 DRS가 사용되는 경우에, LBT에 의한 제약으로 인해 DRS가 특정 위치에서 전송되는 것이 보장될 수 없다. 만약, 단말이 DRS가 실제 기지국으로부터 전송되지 않는 경우에 DRS가 존재하는 것으로 가정한다면, 단말에 의해 보고되는 RRM 측정 결과에 대한 품질이 저하될 수 있다. 그러므로, LAA DRS 설계는 하나의 DRS 기회에서 DRS의 존재를 검출할 수 있도록 허용해야 하고, 이는 UE에게 오직 성공적으로 검출된 DRS 기회들을 수행하는 RRM 측정에 결합할 수 있도록 보장할 수 있다.
DRS를 포함하는 신호들은 시간 상에서 인접한 DRS 전송들을 보장하지 않는다. 즉, DRS를 수반하는 서브프레임들에서 데이터 전송이 없다면 물리 신호가 전송되지 않는 OFDM 심볼들이 있을 수 있다. 비면허 대역에서 동작하는 동안, 다른 노드들은 DRS 전송들 간의 이러한 침묵 구간에서 해당 채널이 유휴 상태인 것으로 센싱할 수 있다. 이러한 문제를 피하기 위해, DRS 신호를 포함하는 전송 버스트들은 몇몇 신호들이 전송되는 인접한 OFDM 심볼들로 구성되는 것을 보장하는 것이 바람직하다.
3.5 채널 접속 과정 및 경쟁 윈도우 조정 과정
이하에서는 상술한 채널 접속 과정(CAP: Channel Access Procedure) 및 경쟁 윈도우 조정 과정(CWA: Contention Window Adjustment)에 대해서 송신노드의 관점에서 설명한다.
도 27은 CAP 및 CWA를 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 전송에 대해서 LTE 전송 노드(예를 들어, 기지국)가 비면허 대역 셀인 LAA S셀(들)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S2710).
기지국은 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 Ninit으로 설정된다 (S2720).
기지국은 LAA S셀(들)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고, 유휴 상태이면 백오프 카운터 값을 1씩 줄인다 (S2730, S2740).
도 27에서 S2730 단계와 S2740 단계의 순서는 바뀔 수 있다. 예를 들어, 기지국이 백오프 카운터 N을 먼저 감소시킨 후 유휴 여부를 확인할 수 있다.
S2730 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 유보 기간(defer duration; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 유보 기간에 채널이 유휴 상태이면 기지국은 다시 CAP를 수행할 수 있다. 예를 들어, 백오프 카운터 값 Ninit가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 기지국은 유보 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 유보 기간 동안 채널이 유휴 상태면 기지국은 백오프 카운터 값 Ninit을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다.
다시 도 27을 참조하면, 기지국은 백오프 카운터 값(N)이 0이 되는지 여부를 판단하고 (S2750), 백오프 카운터 값이 0이 되면 CAP 과정을 종료하고 PDSCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S2760).
기지국은 단말로부터 Tx 버스트에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신할 수 있다 (S2770).
기지국은 수신한 HARQ-ACK 정보를 기반으로 CWS를 조정할 수 있다 (S2780).
S2780 단계에서 CWS를 조정하는 방법으로서 기지국은 가장 최근에 전송한 Tx 버스트의 첫 번째 SF(즉, Tx 버스트의 시작 SF)에 대한 HARQ-ACK 정보를 기반으로 CWS를 조정할 수 있다.
이때, 기지국은 CWP를 수행하기 전에, 각 우선순위 클래스에 대해서 초기 CW를 설정할 수 있다. 이후, 참조 서브프레임에서 전송된 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 80%인 경우에는, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다.
S2760 단계에서, PDSCH는 셀프 캐리어 스케줄링 또는 크로스 캐리어 스케줄링 방식으로 할당될 수 있다. 셀프 캐리어 스케줄링 방식으로 PDSCH가 할당된 경우에, 기지국은 피드백 받은 HARQ-ACK 정보의 DTX, NACK/DTX 또는 ANY 상태를 NACK으로 카운트한다. 만약, 크로스 캐리어 스케줄링 방식으로 PDSCH가 할당된 경우, 기지국은 피드백 받은 HARQ-ACK 정보 중 NACK/DTX 및 ANY는 NACK으로 카운트하고 DTX 상태는 NACK으로 카운트하지 않는다.
만약, M 서브프레임(M>=2)에 걸쳐 번들링되고, 번들된 HARQ-ACK 정보가 수신되는 경우, 기지국은 해당 번들된 HARQ-ACK 정보에 대해서 M 개의 HARQ-ACK 응답으로 간주할 수 있다. 이때, 번들된 M개의 SF에는 참조 서브프레임이 포함되는 것이 바람직하다.
4. LAA 시스템의 상향링크에서 LBT를 수행하는 방법
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라서 차기 무선 통신 시스템에서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용은 점점 더 중요한 요구가 되고 있다. LTE 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템도 기존의 WiFi 시스템이 주로 사용하는 2.4GHz 대역과 같은 비면허(unlicensed) 대역이나 새로 주목 받고 있는 5GHz 대역과 같은 비면허 대역을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 검토 중이다.
기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 무선 송수신을 하는 방식을 가정한다. 따라서, 각 통신 노드가 신호를 전송하기 전에 채널 샌싱(CS: Channel Sensing)을 수행하여 다른 통신 노드가 신호를 전송하는지 여부를 확인할 것을 요구하고 있다. 본 명세서에서는 편의상 이와 같은 동작들을 LBT(Listen Before Talk)라고 부를 수 있다. 특히 다른 통신 노드가 신호 전송을 하는지 여부를 확인하는 동작을 CS(Carrier Sensing), 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않는다고 판단한 경우를 CCA(Clear Channel Assessment)가 확인됐다고 정의할 수 있다. LBT, CS, CCA, CAP 등에 관한 내용은 상술한 3절을 참조할 수 있다.
LTE 시스템의 eNB나 UE도 비면허 대역(편의상 LTE-U 대역 혹은 U-밴드로 부를 수 있음)에서의 신호 전송을 위해서는 LBT를 수행해야 한다. 이때, LTE 시스템의 eNB나 UE가 신호를 전송할 때에 WiFi 등 다른 통신 노드들도 LBT를 수행하여 서로 간섭을 일으키지 않아야 한다. WiFi 표준(801.11ac)에서 CCA 임계값은 비-WiFi 신호에 대하여 -62dBm으로 규정되어 있고, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 예를 들어, STA이나 AP는 비면허 대역에서 CS를 수행하여 WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면 해당 채널에서 간섭을 일으키지 않도록 신호 전송을 수행하지 않음을 의미한다.
상술한 바와 같이 U-밴드에서 eNB의 DL 전송 또는 UE의 UL 전송은 면허 대역에서의 전송과 같이 항상 보장된다고 볼 수 없다. 따라서 U-밴드 대역에서 동작하는 LTE UE는 이동성이나 RRM 기능 등의 안정적인 제어를 위하여 L-밴드(즉, 면허 대역)에서 동작하는 또 다른 서빙 셀에 접속을 유지하고 있을 수 있다.
본 발명의 실시예들에서, 편의상 UE가 U-밴드(비면허 대역)에서 접속한 서빙 셀을 USCell(또는, U-S셀)이라 부르고, L-밴드(면허 대역)에서 접속한 서빙 셀을 PCell이라고 부를 수 있다. 또한, 이와 같이 L-밴드와의 조합으로 U-밴드에서의 데이터 송수신을 수행하는 방식을 통상적으로 LAA(Licensed Assisted Access)라고 부른다.
이하에서는 LAA 시스템에서 하향링크 전송 버스트를 설정하는 방법, 전송 구조, 참조 신호(예를 들어, CRS 또는 CSI-RS 등)의 전송 전력과 관련된 정보를 전송하는 방법들에 대해서 설명한다.
4.1 LAA S셀에서 MBSFN 서브프레임 구조
셀룰러 LTE 시스템에서는 MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) 신호가 송신되는 서브프레임(SF:Sub-Frame)을 MBSFN SF이라고 정의한다. MBSFN SF에서 기지국은 처음의 일부 OFDM 심볼에서만(예를 들어, 1개 또는 2개의 OFDM 심볼) CRS를 전송한다. 하지만 중계기가 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하거나 DM-RS 기반 전송 모드 단말만을 서비스하고자 하는 등의 목적으로 실제 MBMS 신호가 송신되지 않더라도 MBSFN SF 구조가 차용되고 있다.
LAA S셀에서도 MBMS 신호가 실제로 송신되는지의 여부와 상관없이 MBSFN SF 구조가 사용될 수 있다. 즉, 기지국은 MBSFN SF으로 구성된 SF에서는 처음의 일부 OFDM 심볼에서만(예를 들어, 1개 또는 2개의 OFDM 심볼) CRS를 전송할 수 있다.
4.1.1 MBSFN 방법#0
MBSFN SF에 대한 구성이 기존 Rel-12 LTE 시스템에서는 RRC 시그널링을 통해 설정되었지만, LAA 시스템에서는 P셀이나 LAA S셀 상의 공용 채널을 통한 L1 시그널링 또는 P셀이나 LAA S셀 상의 전용 채널을 통한 L1 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
셀프 캐리어 스케줄링을 구성받고 EPDCCH를 통해 스케줄링받도록 설정된 UE 입장에서, MBSFN SF 여부가 전용 L1 시그널링(즉, UE 특정 서치 스페이스)을 통해 설정된다면, EPDCCH 디코딩 시에 CRS의 위치를 알 수 없다. 따라서, 단말은 EPDCCH를 디코딩하기 어렵다. 이를 고려하여 MBSFN SF에 대한 구성은 LAA S셀(또는 PCell) 상의 공용 L1 시그널링을 통해 설정되는 것이 바람직하다.
4.1.2 MBSFN 방법#1
LAA S셀 상의 공용 L1 시그널링으로 인한 신뢰성을 고려하여, UE에게 명시적인 시그널링 없이 MBSFN 구조 SF을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, UE 별 또는 UE에 구성된 TM에 따라 MBSFN 구조 SF에 대한 구성을 설정할 수 있다. 즉, CRS-기반의 TM (예를 들어, TM1, TM2, TM3 또는 TM4) UE 는 일반 SF상의 모든 CRS 포트에서 CRS가 전송되는 것을 가정하고, DMRS-기반의 TM (e.g., TM8, TM9, TM10) UE는 MBSFN SF처럼 처음의 일부 OFDM 심볼에서만(예를 들어, 1개 또는 2개의 OFDM 심볼) CRS가 전송되는 것을 가정하여 해당 SF를 디코딩할 수 있다.
특징적으로, 위 설정과 관계없이 SF 인덱스 0 또는 5 에서는 (시작 부분 SF 또는 12 OFDM 심볼 보다 작은 종료 부분 SF의 경우를 제외하고) 일반 SF 상의 모든 CRS 포트를 통해 DL 신호가 전송된다고 가정할 수 있다. 이때, 시작 부분 SF(S-pSF: Starting partial SF)는 SF의 첫 번째 슬롯의 일부 OFDM 심볼이 비워져 있는 SF을 의미하고, 종료 부분 SF(E-pSF: Ending partial SF)는 SF의 두 번째 슬롯의 일부 OFDM 심볼이 비워져 있는 SF을 의미한다.
더욱 특징적으로, 서로 다른 TM으로 설정된 UE 또는 서로 다른 MBSFN 구조 SF에 대한 구성을 갖는 UE들이 하나의 SF에 다중화되는 경우, PRB 별로 CRS 구성이 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, PRB#1에는 CRS-기반의 TM UE가 스케줄링되고, PRB#2에는 DMRS-기반의 TM UE가 스케줄링되는 경우, PRB#1에는 일반 SF 상의 모든 CRS 포트가 전송되고, PRB#2에는 처음의 일부 OFDM 심볼에서만 (1개 또는 2개의 OFDM 심볼) CRS가 전송될 수 있다.
4.1.3 MBSFN 방법#2
본 실시예는 4.1.1절의 방법과 다르게, MBSFN SF 여부가 전용 L1 시그널링을 통해 설정될 때, 모든 SF에 대해 EPDCCH는 일반 SF과 같이 구성된 모든 CRS 포트가 전송된다고 가정한다면, 해당 LAA S셀 상의 EPDCCH로부터 스케줄링 그랜트를 수신하는 UE 입장에서, EPDCCH 디코딩 시에 CRS의 전송 여부를 모르더라도 EPDCCH를 성공적으로 수신할 수 있다.
예를 들어, CRS 포트 0/1 만 구성된 LAA S셀 상에서, UE는 MBSFN SF 여부와 관계없이 모든 SF에서 CRS 포트 0/1이 전송된다고 가정하고 EPDCCH를 레이트 매칭하여 수신하도록 설정될 수 있다. 하지만 이 경우, MBSFN SF에서 실제로는 CRS port 0/1 이 전송되지 않음에도 불구하고 EPDCCH 로 사용되는 RE 수가 줄어든다는 단점이 있다.
이를 고려하여, UE는 SF 인덱스 #0/#5 등과 같이 MBSFN SF 설정에 제약이 있는 SF 들을 제외하고 모든 SF에서 MBSFN SF과 같이 처음의 일부 OFDM 심볼에서만(예를 들어, 1개 또는 2개의 OFDM 심볼) 전송되는 CRS에 대한 레이트 매칭을 수행하여 EPDCCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이때, MBSFN SF이 아닌 SF에서 CRS가 전송되는 RE에 대해서, EPDCCH는 펑쳐링 되도록 설정될 수 있다.
상기 제안한 바와 같이, MBSFN SF 여부가 전용 L1 시그널링을 통해 설정될 때 EPDCCH 레이트 매칭 방법은 항상 MBSFN SF을 가정하거나, 항상 일반 SF을 가정하는 두 가지 방법이 있으며, 두 방법 중 어느 것을 선택할 지는 미리 정해져 있거나 eNB가 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다.
MBSFN SF여부를 전용 L1 시그널링을 통해 설정함에 있어서, 구체적으로, DCI의 스크램블링 시퀀스 및/또는 CRC 마스크 및/또는 서치스페이스 등에 구분을 주어 구별할 수 있다. 또는 DCI 상에 새로운 필드(1 비트 크기)를 추가하여 구분해 줄 수 있다.
TM10 UE의 경우는 PQI 필드(예를 들어, PDSCH RE mapping and PDSCH antenna port quasi co-location indication 필드)를 활용할 수 있다. 예를 들어, PQI 필드 ‘00’ 의 mbsfn-SubframeConfigList-r11 값을 ‘1111111111’으로 설정하고, PQI 필드 ‘01’ 의 mbsfn-SubframeConfigList-r11 값을 ‘0000000000’으로 설정하여, 특정 SF 내의 PQI 필드가 ‘00’ 이면 해당 SF이 MBSFN SF 이고, ‘01’ 이면 해당 SF 이 MBSFN SF이 아님을 시그널링 해 줄 수 있다.
4.1.4 MBSFN 방법#3
상술한 4.1.1절 내지 4.1.3절에서 설명한 방법들에서, SF 인덱스 #0/#5에 대해서도 MBSFN 설정(또는 축소된 CRS SF(reduced CRS SF)으로 설정)이 허용될 수 있다.
이때, SF 인덱스 #0/#5에서 MBSFN SF이설정되면, 기지국 및/또는 단말은 CRS 포트 0만 전송됨을 의미할 수 있다. 만약 4.1.3절에서 MBSFN SF 여부가 전용 L1 시그널링을 통해 설정될 때, EPDCCH 레이트 매칭 방법들 중 항상 MBSFN SF을 가정하는 방법에 대해서, SF 인덱스 #0/#5인 경우는 CRS 포트 0이 처음의 1개 OFDM 심볼 외에도 다른 OFDM 심볼들(예를 들어, 1st, 5th, 8th, 12th OFDM 심볼 상에)을 통해 전송됨을 가정하여 EPDCCH 레이트 매칭을 수행하도록 설정될 수 있다. 마찬가지로 4.1.2절에서도, DM-RS 기반의 TM UE가 SF 인덱스 #0/#5에 스케줄링되는 경우, CRS 포트 0이 4 OFDM 심볼 모두에 전송된다고 가정할 수 있다.
한편, MBSFN SF의 경우, 시스템 대역폭(system bandwidth) 전체에 걸쳐 DM-RS가 전송되도록 설정될 수 있다. 이때, DM-RS는 셀-공용(cell-common)하도록 사전에 정의된 시퀀스를 사용할 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 시퀀스를 사용하도록 설정될 수 있다. UE는 MBSFN SF에서 전송되는 시스템 대역폭의 전 대역에 걸쳐 전송되는 DM-RS를 검출함으로써 DM-RS 패턴 및/또는 SF 을 구성하는 OFDM 심볼 개수의 범위 등을 알 수 있다.
4.2 진행 중인 DL 전송 버스트 정보 전송 방법
eNB 입장에서 다중 캐리어(multi-carrier) LBT 결과에 따라 DL TX 버스트마다 동시 전송하는 캐리어의 개수가 다를 수 있다. 또한, 규정(regulation) 상에 특정 대역 별로 총 TX 전력이 제한될 수 있다. 따라서, 이러한 점들을 고려하면, 기지국은 가용한 TX 전력을 효율적으로 활용하기 위해서 특정 캐리어에서 전송되는 TX 전력을 DL TX 버스트 별로 다르게 할당할 수 있다.
기존의 Rel-12 LTE 시스템에서는 eNB가 DL 데이터를 전송하는 모든 SF에서 CSI 측정 또는 간섭 평균화(interference averaging)를 수행할 수 있다. 하지만, 단말이 TX 전력이 변화하는 여러 DL TX 버스트 상의 SF들로부터 CSI 측정을 수행한다면, 잘못된 측정 결과를 얻게 될 수 있다. 결과적으로 UE는 DL TX 버스트 별로 또는 TX 전력이 동일한 DL TX 버스트 별로 CSI 측정을 수행해야 한다.
이를 위해 eNB는 다음과 같은 방법들 중 하나를 통해 UE에게 동일한 TX 버스트 내의 SF들을 알려주거나 동일한 TX 전력을 사용하는 SF들을 알려줄 수 있다. 또한, 다음 시그널링은 PCell이나 LAA SCell 상의 공용 L1 시그널링 또는 PCell이나 LAA SCell 상의 전용 L1 시그널링(예를 들어, UE-특정 서치 스페이스)을 통해 전송될 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 공용 L1 시그널링이란 하향링크 제어 정보를 전송하기 위한 DCI 포맷들 중 셀 특정 서치 스페이스에 구성되는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 의미할 수 있다. 또한, 전용 L1 시그널링이란 하향링크 제어 정보를 전송하기 위한 DCI 포맷들 중 단말 특정 서치 스페이스에 구성되는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 의미할 수 있다.
4.2.1 DL TX 버스트 정보 전송 방법#0
기지국은 다음 SF에도 TX 버스트가 계속됨을 LAA SCell 또는 PCell에서 공용 L1 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국이 해당 시그널링을 1 비트로 알려준다고 할 때, 다음 SF에도 TX 버스트가 계속되면 ‘1’ 아니면 ‘0’으로 설정하여 시그널링할 수 있다.
도 28은 DL Tx 버스트 정보를 전송하는 방법들을 설명하기 위한 도면이다.
도 28에서 서브프레임 인덱스는 P셀의 서브프레임 구성을 따를 수 있다. 즉, 도 28(a) 및 (b)의 윗 부분은 P셀의 서브프레임 구성을 의미하고, 아래 부분은 S셀의 대응되는 서브프레임 구성을 의미한다.
도 28(a)와 같이, UE는 ‘1’ 이 시그널링된 SF 부터 ‘0’ 이 시그널링된 SF 까지를 동일 TX 버스트로 간주할 수 있다. ‘1’ 이 시그널링된 첫 SF을 SF#N 이라고 할 때, 만약 ‘1’ 이 시그널링된 SF(SF#N+K)의 다음 SF(SF#N+K+1)이 발견되지 않은 경우(채널 에러 등의 이유로 인해)는, 단말은 SF#N부터 SF#N+K까지 만을 동일한 TX 버스트로 간주할 수 있다.
4.2.2 DL TX 버스트 정보 전송 방법#1
기지국은 이전 SF 부터 TX 버스트가 계속됨을 LAA SCell(또는, PCell)에서 공용 L1 시그널링을 통해 단말에 알려줄 수 있다.
기지국이 DL TX 버스트가 계속되는지 여부를 DCI 포맷 내의 1 비트로 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 이전 SF 부터 TX 버스트가 계속되면 해당 비트를 ‘1’로 아니면 ‘0’으로 설정하여 전송할 수 있다. UE는 ‘0’이 시그널링된 SF부터 다음 ‘0’이 시그널링된 이전 SF까지를 동일 TX 버스트로 간주할 수 있다.
도 28(b)와 같이, ‘0’ 이 시그널링된 첫 SF을 SF#N이라고 할 때, 만약 다음 ‘0’이 시그널링된 SF전에 어떤 SF(SF#N+3)이 발견되지 않은 경우는, 단말은 SF#N 부터 SF#N+2까지 만을 동일 TX 버스트로 간주할 수 있다.
4.2.3 DL TX 버스트 정보 전송 방법#2
기지국은 다음 SF에도 CRS/CSI-RS 전송 전력이 동일함을 LAA SCell 또는 PCell의 공용 L1 시그널링을 통해 단말에 알려줄 수 있다.
기지국은 해당 시그널링을 1 비트로 알려준다고 가정할 때, 다음 SF에도 CRS/CSI-RS 전송 전력이 동일하면 ‘1’ 아니면 ‘0’이 시그널링되도록 설정될 수 있다. UE는 ‘1’이 시그널링된 SF부터 ‘0’이 시그널링된 SF까지를 동일한 CRS/CSI-RS 전송 전력이 사용되는 SF들로 간주할 수 있다. ‘1’ 이 시그널링된 첫 SF을 SF#N이라고 가정할 때, 만약 ‘1’이 시그널링된 SF(즉, SF#N+K)의 다음 SF(즉, SF#N+K+1)이 발견되지 않은 경우(채널 에러 등의 이유로 인해)에는, 단말은 SF#N부터 SF#N+K까지 만을 동일한 CRS/CSI-RS 전송 전력이 사용되는 CRS/CSI-RS가 사용된다고 간주할 수 있다.
4.2.4 DL TX 버스트 정보 전송 방법#3
기지국은 이전 SF에도 CRS/CSI-RS 전송 전력이 동일함을 LAA SCell 또는 PCell에서 공용 L1 시그널링을 통해 단말에 전송할 수 있다.
기지국이 해당 시그널링을 1 비트로 알려준다고 가정 할 때, 기지국은 이전 SF에서도 CRS/CSI-RS 전송 전력이 동일하면 ‘1’ 아니면 ‘0’을 시그널링하도록 설정될 수 있다. UE는 ‘0’이 시그널링된 SF부터 다음 ‘0’ 이 시그널링된 이전 SF까지를 동일한 CRS/CSI-RS 전송 전력이 적용되는 SF 들로 간주할 수 있다.
또한, ‘0’ 이 시그널링된 첫 SF을 SF#N 이라고 가정 할 때, 만약 다음 ‘0’ 이 시그널링된 SF전에 어떤 SF(즉, SF#N+K)이 발견되지 않은 경우는, 단말은 SF#N부터 SF#N+K-1까지 만을 동일한 CRS/CSI-RS 전송 전력이 적용되는 SF들임을 간주하여 해당 SF들을 디코딩할 수 있다.
4.2.5 DL TX 버스트 정보 전송 방법#4
기지국은 남은 N 개의 SF들이 동일 TX 버스트에 속하거나 동일 CRS/CSI-RS 전송 전력이 적용됨을 LAA S셀 또는 P셀에서 공용 L1 시그널링을 통해 단말에 전송할 수 있다. 이때, N 값의 최대값이 미리 설정되거나 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
예를 들어, N=3으로 설정되면 적어도 앞으로 5개의 SF 동안 동일한 TX 버스트(또는 동일한 CRS/CSI-RS 전송 전력이 적용되는 SF)라고 할 지라도, 기지국은 N 값을 ‘3’으로 설정하여 단말에 시그널링해 줄 수 있다.
UE 관점에서 N 값을 시그널링 받으면 앞으로 최대 N개의 연속한 SF이 존재할 수 있다고 가정할 수 있다. 만약, 단말이 N 개의 SF 중 일부 SF을 발견하지 못하면 해당 SF은 제외한 채 CSI 측정 또는 간섭 평균화 과정을 수행할 수 있다.
4.3 종료 pSF 정보 및 DRS SF 정보 전송 방법
이하에서는 본 발명의 일 실시예로서 종료 부분 SF 정보와 PDSCH가 없는 또는 PDSCH가 있는 DRS SF 정보를 전송하는 방법들에 대해서 설명한다.
기지국이 연속된 DL TX 버스트를 전송함에 있어서, 연속된 DL TX 버스트 사이에 1 SF 이상의 자원을 LBT로 인해 낭비하지 않기 위해, DL TX 버스트의 첫 또는 마지막 SF을 1 SF 보다 작게 구성하는 것이 유리할 수 있다. 즉, DL TX 버스트 를 구성하는 SF들 중, 처음의 일부 OFDM 심볼이 비워진 채로 전송되는 pSF 을 시작 pSF (또는 부분 시작 SF(partial start SF))이라 정의되고, 마지막 일부 OFDM 심볼이 비워진 채로 전송되는 pSF을 종료 pSF (또는 부분 종료 SF)라 정의될 수 있으며, 비워진 OFDM 심볼이 없는 온전한 SF을 풀 SF(Full SF)으로 정의될 수 있다.
eNB는 각 SF이 어떤 SF에 속하는지(예를 들어, FSF 인지 또는 pSF 인지 여부, 또는 TX 버스트 상의 마지막 SF인지 아닌지의 여부)에 대한 정보를 다음과 같은 상태 집합(state set)을 활용하여 단말에 시그널링 할 수 있다. 또한, 이러한 정보들은 해당 SF이 DRS SF인지 여부를 알리는 시그널링과 결합되어 전송될 수 있다.
다음과 같은 시그널링 방법들은 PCell이나 LAA SCell 상의 공용 L1 시그널링 방식 또는 PCell이나 LAA SCell 상의 전용 L1 시그널링을 통해 단말에 전송될 수 있다.
4.3.1 제1방식
본 발명의 실시예들에서, 종료 pSF를 통지하기 위한 상태 집합#1(State set#1)은 {Full SF, Full end SF, Partial end SF length#1,…,Partial end SF length#N}와 같이 설정될 수 있다.
이때, “Full SF” 상태는 해당 SF이 TX 버스트의 마지막 SF이 아님을 나타내고, “Full end SF” 상태는 해당 SF이 TX 버스트의 마지막 SF이지만 pSF이 아님을 나타내고, “Partial end SF length#n”은 종료 pSF 의 길이를 나타낼 수 있다.
이때, 기지국은 사전에 정의된 종료 pSF 의 길이가 N개이고, 허용된 모든 종료 pSF의 길이를 공용 L1 시그널링을 통해 알려주도록 설정될 수 있다.
또는, 공용 L1 시그널링으로 전달되는 정보를 줄이기 위해, 기지국은 사전에 정의된 종료 pSF의 길이 M 개 중 일부인 N(<= M)개 길이를 미리 RRC 시그널링으로 설정해 두고, N 개 중 하나의 종료 pSF의 길이만을 공용 L1 시그널링을 통해 알려주도록 설정될 수 도 있다.
이때, 공용 L1 시그널링을 통해 알려준 종료 pSF의 길이와 EPDCCH의 마지막 OFDM 심볼의 위치가 사전에 약속된 규칙에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 미리 정해진 EPDCCH의 마지막 OFDM 심볼 위치들 중, 공용 L1 시그널링을 통해 알려준 종료 pSF의 길이보다 작으면서 가장 가까운 OFDM 심볼 위치가 EPDCCH의 마지막 OFDM 심볼임이 약속될 수 있다.
4.3.1.1 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#1
기지국은 상술한 실시예들에서 DRS SF임을 알리기 위해 하나 이상의 상태 또는 하나의 비트를 더 추가하여 정의할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 상술한 상태 집합들에 DRS SF인지 여부를 지시하기 위해 “DRS with PDSCH SF” 및 “DRS without PDSCH SF”의 두 개의 상태를 추가하여 DRS SF 임을 알릴 수 있다.
4.3.1.2 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#2
기지국은 상술한 실시예들에 대해서 DRS SF임을 알리기 위한 추가 상태 또는 추가 비트 없이도, DRS SF임을 단말에 알려줄 수 있다.
첫 번째 방식으로서, 만약 PDSCH를 포함하거나 포함하지 않는 DRS SF의 길이가 12 OFDM symbol이라면, 기지국은 해당 길이의 상태를 상술한 상태 집합#1에 항상 포함시킨다면 추가 상태 없이 DRS (without PDSCH) SF 임을 단말에 알릴 수 있다.
예를 들어, 만약 12 개의 OFDM 심볼들로 구성된 종료 pSF이라는 상태로 시그널링된 SF에 대해 PSS 및/또는 SSS가 발견되면, 단말은 해당 SF이 DRS (without PDSCH) SF 라고 판단할 수 있다. 특징적으로, SF 인덱스 #0/#5 인 경우는 PSS/SSS가 항상 존재한다고 가정할 수 있으므로, 단말은 PSS/SSS에 대한 검출을 수행하지 않고 12 OFDM 심볼로 구성된 종료 pSF이기만 하면 DRS (without PDSCH) SF 라고 판단할 수 있다.
두 번째 방식으로서, 상술한 4.1.1절에서 설명한 방법과 결합하여 DRS SF인지 여부를 단말에 알려줄 수 있다.
예를 들어, 기지국은 MBSFN SF이 아니면서 종료 pSF인 경우는 DRS (without PDSCH) SF 임을 알릴 수 있다. 구체적으로는, 만약 MBSFN SF이 아니면서 종료 pSF이라는 상태로 스케줄링된 SF에 대해 PSS 및/또는 SSS가 발견되면, 단말은 해당 SF는 DRS (without PDSCH) SF 라고 판단할 수 있다.
특징적으로, SF 인덱스 #0/#5인 경우는 MBSFN SF이 아니라면 PSS/SSS는 항상 존재한다고 가정할 수 있으므로, 단말은 PSS/SSS에 대한 검출을 수행하지 않고 종료 pSF 이기만 하면 DRS (without PDSCH) SF 라고 판단할 수 있다.
4.3.2 제2방식
본 발명의 실시예들에서, 종료 pSF를 통지하기 위한 상태 집합 #2는 {Full SF, Partial end SF length#1,…,Partial end SF length#N}와 같이 설정될 수 있다.
4.3.1절의 방식와의 차이는 “Full end SF” 상태가 상태 집합에 정의되지 않는 다는 것이다. 이는 “Full SF” 상태로 시그널링된 SF들 중, 다음 SF이 검출되지 않은 경우, UE는 해당 SF이 “Full end SF” 임을 간접적으로 판단할 수 있기 때문이다.
4.3.2.1 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#3
기지국은 DRS SF임을 추가로 알리기 위해 하나 이상의 상태 또는 하나의 비트를 추가할 수 있다. 예를 들어, 상태를 추가하는 경우에는, 기지국은 상태 집합#2에 “DRS with PDSCH SF” 및 “DRS without PDSCH SF”의 두 개의 상태를 추가하여 DRS SF 임을 단말에 알릴 수 있다.
4.3.2.2 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#4
기지국은 추가 상태 또는 추가 비트 없이 DRS SF 임을 단말에 알려줄 수 있다. 이러한 경우에는 기지국은 상술한 4.3.1.1절 또는 4.3.1.2절에서 설명한 방법을 동일하게 상태 집합 #2에 적용할 수 있다.
4.3.3 제3방식
본 발명의 실시예들에서, 종료 pSF를 통지하기 위한 상태 집합 #3은 {Full SF, Partial end SF}와 같이 정의될 수 있다.
제3방식과 4.3.1절에서 설명한 제1방식과의 차이는 종료 pSF의 길이를 단말에 알려주지 않는다는 점이다. 즉, 상태 집합을 구성하는 상태의 개수를 크게 줄임으로써, 기지국은 공용 L1 시그널링에 사용되는 비트 수를 감소시킬 수 있다는 장점이 있다.
예를 들어, 사전에 정의된 종료 pSF에 대한 길이를 나타내는 집합이 {3,6,9,10,11,12}와 같이 정의될 일 때, “Partial end SF” 이라고 지정된 SF은 사전에 정의된 종료 pSF 길이의 집합 중 최소값인, 3 개의 OFDM 심볼 내에만 CSI 측정용으로 활용할 수 있는 RS(e.g., CRS)가 존재하고, (E)PDCCH에 포함된 스케줄링 그랜트에 실제 해당 SF의 길이가 지시될 수 있다.
이때, EPDCCH의 마지막 OFDM 심볼 은 3 번째 OFDM symbol(또는 3번째 OFDM 심볼 이하이면서 미리 설정된 EPDCCH 마지막 OFDM 심볼 중 최대값)로 설정될 수 있다.
다른 예로, 사전에 정의된 종료 pSF 길이의 집합이 {3,6,9,10,11,12} 이더라도, 기지국은 종료 pSF 길이의 부분 집합(예를 들어, {9,10,11,12})만을 RRC 시그널링을 통해 종료 pSF 길이로 설정할 수 있다.
이때, “Partial end SF” 이라고 지정된 SF은 RRC 시그널링에 의해 정의된 종료 pSF 길이의 집합들 중 최소값인, 9개의 OFDM 심볼 내에만 CSI 측정용으로 활용할 수 있는 RS(e.g., CRS, CSI-RS)가 존재하고, (E)PDCCH에 포함된 스케줄링 그랜트에 실제 해당 SF의 길이가 지시될 수 있다. 이때, EPDCCH의 마지막 OFDM symbol은 9 번째 OFDM 심볼(또는 9번째 OFDM 심볼 이하이면서 미리 설정된 EPDCCH 마지막 OFDM 심볼 중 최대값)로 설정될 수 있다.
4.3.3.1 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#5
기지국은 종료 pSF들이 DRS SF인지 여부를 알리기 위해 하나 이상의 상태 또는 하나의 비트를 추가로 정의할 수 있다.
예를 들어, 상태를 추가하는 경우에는, 기지국은 “DRS with PDSCH SF” 및 “DRS without PDSCH SF” 두 개의 상태를 상술한 4.3.3절의 방법들에 추가하여 해당 SF이 DRS SF 임을 알릴 수 있다.
4.3.3.2 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#6
기지국은 추가 상태 또는 추가 비트 없이 종료 pSF가 DRS SF인지 여부를 단말에 알릴 수 있다.
첫 번째 방식으로, SF 인덱스 #0/5 이외의 SF에서 “Partial end SF” 임이 지시되고, 해당 SF에서 PSS 및/또는 SSS 가 발견되면 단말은 해당 SF을 DRS (without PDSCH) SF인 것으로 판단할 수 있다.
다만, SF 인덱스 #0/5의 SF에서는 항상 풀 SF또는 DRS (without PDSCH) SF의 TTI (12 OFDM symbol) 이상의 SF 으로만 구성된다는 제약이 설정될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 추가 상태없이 DRS (without PDSCH) SF 임을 판단할 수 있다.
또는, 모든 SF에 대해 ‘Full SF’ 또는 ‘DRS (without PDSCH) SF’의 TTI (12 OFDM symbol) 이상의 SF으로만 구성된다는 제약이 있다면, 단말은 추가 상태 없이 DRS (without PDSCH) SF 임을 판단할 수 있다.
4.3.3.3 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#7
상술한 4.1.1절에서 설명한 방법을 적용한다면, 기지국은 MBSFN SF이 아니면서 종료 pSF인 경우는 DRS (without PDSCH) SF인지 여부를 단말에 알릴 수 있다. 구체적으로는, 만약 단말이 MBSFN SF이 아니면서 종료 pSF를 지시하는 상태로 시그널링된 SF에 대해 PSS 및/또는 SSS를 검출하면, 해당 SF은 DRS (without PDSCH) SF 라고 판단할 수 있다.
만약, SF 인덱스 #0/#5 인 경우에는, 단말은 해당 SF이 MBSFN SF 이 아니라면 PSS/SSS는 항상 존재한다고 가정할 수 있다. 따라서, 단말은 PSS/SSS에 대한 검출을 수행하지 않고 종료 pSF 이기만 하면 DRS (without PDSCH) SF 라고 판단할 수 있다.
4.3.4 제4방식
본 발명의 실시예들에서, 종료 pSF를 통지하기 위한 상태 집합 #4는 {RS pattern #1,…,RS pattern #N}와 같이 정의될 수 있다.
기지국은 특정 SF에서 전송되는 RS 패턴에 의해 SF 구조를 단말에 알려줄 수 있다. 예를 들어, 특정 SF에서 DM-RS 패턴을 나타낸다면, 도 29와 같이 5가지 상태로 해당 SF의 구조를 표현할 수 있다.
도 29는 LAA 시스템에서 사용될 수 있는 Tx 버스트에 포함되는 서브프레임의 구조를 DM-RS의 할당 패턴을 기반으로 설명하기 위한 도면이다.
도 29(a)는 풀 SF을 나타내는 도면으로, 해당 SF 내에 DM-RS, CRS, PDCCH 등이 할당된 모습을 나타낸다. 이때, 도 29(a)를 기준으로 DM-RS 패턴에 따라 해당 종료 pSF의 구조를 도 29(b) 내지 도 29(e)와 같이 표현할 수 있다.
도 29(b)와 같은 DM-RS 패턴이라면, 종료 pSF는 11~13 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 29(c)와 같은 DM-RS 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 7~10 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 29(d) 와 같은 DM-RS 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 5~6개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 29(e)와 같은 DM-RS 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 4개 이하의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다.
만약 LAA S셀상에서 일부 DM-RS 패턴을 사용하지 않는다면 상태 집합#4를 구성하는 상태의 개수가 줄어들 수 있다. 예를 들어, 도 29(d) 및 (e)와 같은 DM-RS 패턴이 LAA SCell 상에서 허용되지 않는다면 상태 집합#4를 구성하는 상태는 3 개로 줄어들 수 있다. 또는 도 29(b)와 도 29(d)를 하나의 상태로 정의하고, 두 번째 슬롯에 위치하는 DM-RS 또는 CRS의 존재 유무를 통해 실제 DM-RS 패턴을 알아내도록 설정할 수 도 있다.
다른 예로, 기지국은 CRS 포트 0/1에서 전송되는 CRS 패턴을 기반으로 SF 구조를 단말에 알려줄 수 있다.
도 30은 LAA 시스템에서 사용될 수 있는 Tx 버스트에 포함되는 서브프레임의 구조를 CRS의 할당 패턴을 기반으로 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 실시예들에서 기지국에서 CRS 포트 0/1을 전송한다는 의미는, CRS는 논리적 안테나 포트 0 내지 3를 통해 전송되므로, CRS 0 또는 1을 안테나 포트 0 또는 1을 통해 전송한다는 것을 의미한다.
CRS 패턴 기반의 DL SF 구조는 도 30과 같이 5개의 상태로 구분될 수 있다.
도 30(a)는 풀 SF을 나타내는 도면으로, 해당 SF 내에 CRS 및 PDCCH 등이 할당된 모습을 나타낸다. 이때, 도 30(a)를 기준으로 CRS 패턴에 따라 해당 종료 pSF의 구조를 도 30(b) 내지 도 30(e)와 같이 표현할 수 있다. 도 30(e)와 같이 CRS 포트 0/1이 1 OFDM 심볼만을 전송하고, 도 30(d)와 같이 CRS 포트 0/1이 2 OFDM 심볼에서만 전송되고, 도 30(c)와 같이 CRS port 0/1가 3 OFDM 심볼만 전송되고, 도 30(b) 와 같이 CRS port 0/1가 4 OFDM 심볼 전송되었지만 종료 pSF임을 나타내고, 도 30(a)와 같이 CRS port 0/1가 4 OFDM 심볼 모두 전송되었고 풀 SF 임을 나타낼 수 있다.
이때, 도 30(b)와 같은 CRS port 0/1 패턴을 가정하면, 해당 종료 pSF는 12~13 개의 OFDM symbol로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(c)와 같은 CRS port 0/1 패턴이라면, 해당 종료 pSF는 8~11개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(d)와 같은 CRS port 0/1 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 5~7 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(e)와 같은 CRS port 0/1 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 4 개 이하의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국은 CRS port 0/1/2/3 패턴을 기반으로 SF 구조를 단말에 알려줄 수 있다. 이때, 도 30(b)와 같은 CRS port 0/1/2/3 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 12~13개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(c) 와 같은 CRS port 0/1/2/3 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 9~11 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(d)와 같은 CRS port 0/1/2/3 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 8 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(e)와 같은 CRS port 0/1/2/3 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 5~7 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(f)와 같은 CRS port 0/1/2/3 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 2~4 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 또한 도 30(g)와 같은 CRS port 0/1/2/3 패턴이라면, 해당 종료 pSF은 1 개의 OFDM 심볼로 구성됨을 의미할 수 있다. 만약 LAA SCell 상에서 일부 OFDM 심볼 개수로 구성된 종료 pSF을 허용하지 않는다면 상태 집합#4를 구성하는 상태의 개수가 줄어들 수 있다. 예를 들어, 시스템 상에서 [3,6,9,10,11,12,13,14] 개수의 OFDM 심볼로 구성된 종료 pSF 만을 허용한다면, 상태 집합#4를 구성하는 상태는 도 30에서 도 30(d) 및 (g)를 제외함으로써 5 개로 줄어들 수 있다.
한편, 같은 시그널링에 따라 UE 별로 다른 해석을 하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, CRS-기반의 TM으로 구성된 UE는 상태 집합 #4에 대해서 CRS 패턴으로 해석하고 (즉, 도 30 참조), DM-RS 기반의 TM으로 구성된 UE는 상태 집합#4를 DM-RS 패턴으로 해석할 수 있다 (즉, 도 29 참조). 또는 UE 별로 어떤 해석을 하도록 설정되는지 상위 계층 시그널링을 통해 구성될 수 있다.
4.3.4.1 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#8
기지국은 DRS SF임을 추가로 알리기 위해 하나 이상의 상태 또는 하나의 비트를 추가할 수 있다. 예를 들어, 상태를 추가하는 경우에는, “DRS with PDSCH SF” 및 “DRS without PDSCH SF”의 두 개의 상태를 상태 집합#4에 추가하여, 해당 종료 pSF가 DRS SF인지 여부를 단말에 알릴 수 있다.
4.3.4.2 DRS SF를 추가로 지시하는 방법#9
기지국은 추가 상태 또는 추가 비트 없이 DRS SF 임을 단말에 알려줄 수 있다. 이러한 경우에는 기지국은 상술한 4.3.1.1절 또는 4.3.1.2절에서 설명한 방법을 동일하게 상태 집합 #4에 적용할 수 있다.
상술한 4.3.1절 내지 4.3.4절에서 제안한 실시예들에서는 기지국이 어떤 SF이 TX 버스트 상의 종료 SF 임을 단말에 알려주는 방법들이 개시되어 있다. 이는 4.2.1절 내지 4.2.5절에서 고려되었던 TX 버스트 내의 SF들을 알려주거나 동일한 RS(e.g., CRS and/or CSI-RS) TX 전력을 사용하는 SF들을 알려주는 용도로도 활용될 수 있다. 예를 들어, UE는 종료 SF 이후 발견된 SF부터 다음 종료 SF까지를 동일 TX 버스트로 가정할 수 있다.
4.4 레이트 매칭 패턴 정보 전송 방법
이하에서는, 기지국이 DL TX 버스트 SF의 구조에 대한 정보 중 하나로 레이트 매칭 패턴 정보를 전송하는 방법들에 대해서 설명한다.
본 발명의 실시예들에서 기지국이 LAA S셀 내에 구성되는 특정 SF의 레이트 매칭 패턴을 단말에 알리기 위한 시그널링을 도입할 수 있다. 이러한 시그널링은 다음과 같은 정보 중 일부 또는 전부를 포함할 수 있다.
(1) CRS port 구성 정보, (2) CRS 가 전송된 OFDM 심볼 개수, (3) MBSFN configuration, (4) CSI-RS configuration, (5) ZP-CSI-RS configuration, (6) CSI-IM configuration, (7) DM-RS pattern, (8) PDSCH start symbol, (9) PDCCH region, (10) PDCCH start symbol, (11) EPDCCH start symbol, (12) EPDCCH end symbol, (13) RS 간 QCL 정보.
이 때, 상기 정보들 또는 그 일부를 시그널링하기 위해 필요한 비트 수가 K 비트라고 할 지라도, 기지국은 그 보다 적은 P (<K) bits 로 해당 시그널링을 구성한 후, 각 필드들의 의미를 (마치 PQI field 구성과 같이) 상위 계층 시그널링에 의해 설정할 수 있다. 해당 시그널링은 PCell이나 LAA SCell 상의 공용 L1 시그널링 또는 PCell이나 LAA SCell 상의 전용 L1 시그널링(UE-specific search space)을 통해 전송될 수 있다.
4.5 시작 pSF 정보
LAA 시스템에 특정 SF이 시작 pSF 임을 알리는 시그널링이 도입될 수 있다. 이때, 해당 시그널링은 PCell이나 LAA SCell 상의 공용 L1 시그널링 또는 PCell 이나 LAA S셀 상의 전용 L1 시그널링(UE-specific search space) 을 통해 전송될 수 있다.
4.6 서브프레임 길이 지시 방법
LAA S셀에서 전송되는 종료 pSF은 기존 LTE 시스템의 DwPTS 구조를 기반으로 전송될 수 있다. 하지만 기존 LTE 시스템의 TDD에서 DwPTS 등의 특별 SF(special SF)이 주기적으로 전송되는 것과 다르게 LAA S셀에서는 비주기적으로 전송될 수 있다.
만약 UE가 종료 pSF에 대한 길이 정보를 해당 SF에서 수신한다면, 제어 채널 디코딩, 채널 추정, CSI 측정 및 데이터 채널 레이트 매칭 등의 일련의 동작을 처리(processing)하기 위한 시간이 부족할 수 있다. 이러한 문제점을 보완하기 위해 기지국이 종료 pSF의 길이를 해당 SF이 아닌 직전 SF에서 알려주는 것이 논의되고 있다.
예를 들어, SF #n이 종료 pSF이라면, 기지국은 SF #n-1에서 현재(current) SF이 풀 SF이며 다음(next) SF이 종료 pSF이라는 것과 종료 pSF의 길이를 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 SF #n에서 해당 SF이 종료 pSF이며 해당 SF의 길이를 단말에 알려줄 수 있다.
이하에서는 LAA 시스템의 S셀에서 사용되는 서브프레임의 길이를 지시하는 방법들에 대해서 자세히 설명한다.
4.6.1 SF 길이 지시 방법#1
현재 SF 및 다음 SF에 대한 길이 정보는 6 비트로 표현될 수 있다. SF 길이 정보 중 3 비트는 현재 SF의 길이를 지시하고 나머지 3 비트는 다음 SF의 길이를 지시하는 용도로 사용할 수 있다. SF 길이 정보는 다음 표 18과 같이 구성될 수 있다.
표 18
Figure PCTKR2016011496-appb-T000011
표 18에 나타난 SF 길이 정보는 두 개의 필드로 구성되며, 앞 3 비트는 현재 SF의 길이를 나타내고 뒤 3 비트는 다음 SF의 길이를 나타낼 수 있다. 각 3비트는 각각 8개의 상태 즉, 현재 및 다음 SF의 길이를 나타낼 수 있다.
만약, 현재 SF의 길이가 풀 SF이며, 다음 SF 길이가 6 OFDM Symbol(OS)인 경우, SF 길이 정보는 ‘111001’ 로 시그널링될 수 있다. 만약 해당 시그널링이 종료 pSF 및 직전 SF에 전송되도록 국한되지 않고 모든 SF에서 전송되도록 허용된다면, 다음 SF 길이를 나타내는 필드에도 역시 풀 SF 임을 나타내는 필드가 필요할 수 있다.
현재 SF이 종료 pSF인 경우, 기지국은 다음 SF이 ‘0’ OS 임을 명시적으로 시그널링하도록 설정되거나, 기지국 및/또는 단말은 다음 SF에 대한 길이 정보는 무시하도록 (또는 reserved bit 이 전송되도록) 설정될 수 있다. 또한, 기지국은 현재 SF이 풀 SF 이면서 종료 SF인 경우 (indication 이 허용되다면) 다음 SF은 ‘0’ OS임을 명시적으로 시그널링하도록 설정될 수 있다. 이와 같이 SF 길이 정보에 다음 SF의 길이가 ‘0’ OS 임을 알리는 상태가 필요하다면, 다음 SF의 길이를 알리는 필드에 별도의 상태를 추가할 수 있다. 하지만 만약 pSF의 길이로 {3,6,9,10,11,12,13}의 OFDM 심볼 크기가 모두 가능하다면 표 18과 같이 ‘0’ OS까지 표현하기에는 3 비트로 충분하지 않을 수 도 있다. 이를 위해 표 18의 ‘xxx111’ 필드와 같이 한 상태에서 풀 SF(or any state) 및 ‘0’ OS을 동시에 나타낼 수 있도록 설정될 수 있다. 이때, 현재 SF이 풀 SF 이면 ‘xxx111’ 은 풀 SF으로 해석되고, 현재 SF이 pSF이면 ‘xxx111’은 ‘0’ OS로 해석되도록 규칙이 정해질 수 있다.
표 18은 하나의 예시일 뿐이며 현재 SF 길이를 나타내는 필드와 다음 SF의 길이를 나타내는 필드의 위치는 바뀔 수 있으며, 3 비트 및 각 상태의 매핑 관계 역시 바뀔 수 있다.
본 실시예의 다른 측면으로서, DL TX 버스트를 구분하고자 하는 용도로 다음 SF이 종료 SF이라는 정보가 추가로 필요할 수 있다. 만약 다음 SF이 pSF 이라면 종료 SF이라는 정보로 충분하지만, 만약 다음 SF이 풀 SF이면서 종료 SF 이라면 표 18에서 설명한 SF 길이 정보의 상태로는 충분하지 않을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, LAA 시스템에 13 OFDM 심볼의 DwPTS 구조가 도입되지 않는다면, 다음 표 19와 같이 SF 길이 정보의 각 필드들이 구성될 수 있다.
표 19
Figure PCTKR2016011496-appb-T000012
표 19를 참조하면, SF #n에서 ‘110111’로 설정된 SF 길이 정보를 수신한 UE는, 해당 SF(SF #n)이 풀 SF이며, 다음 SF(SF #n+1)이 풀 SF임과 동시에 종료 SF임을 인지할 수 있다. 또한, 단말은 다음 SF(SF #n+1)에서 DL TX 버스트가 종료됨을 인지할 수 있고, 다음 SF(SF #n+1) 이후에서는 CRS/CSI-RS TX 전력이 달라질 수 있음을 한 SF 이전(즉, SF #n)에서 알 수 있다.
4.6.2 SF 길이 지시 방법#2
4.6.1절의 경우 SF 길이 정보를 시그널링하기 위해 6 비트가 필요하지만, 시스템의 오버헤드 관점에서 전송되는 비트 수를 최소화하는 것이 효율적일 수 있다. 다음 표 20은 6비트의 SF 길이 정보를 4비트로 표현한 하나의 예를 나타낸다. 표 20은 하나의 예시일 뿐이며 비트 수 및 각 상태의 매핑 관계 역시 바뀔 수 있다.
표 20
Figure PCTKR2016011496-appb-T000013
표 20을 참조하면 SF 길이 정보는 4비트 크기로 현재 SF의 길이 및/또는 다음 SF의 길이 정보를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 4비트의 SF 길이 정보인 ‘0000’이 나타내는 상태는 현재 SF이 풀 SF이고 다음 SF의 길이는 3 OS인 것을 나타낸다. 이와 같은 방식으로 ‘0000’ 내지 ‘0110’은 현재 SF의 길이가 풀 SF이고 다음 SF의 길이가 1 SF 길이보다 짧은 것을 나타낸다. 즉, 현재 SF은 풀 SF이되 다음 SF이 종료 pSF이며 종료 pSF의 길이를 나타낼 수 있다. ‘0111’은 현재 SF이 풀 SF이되 다음 SF은 풀 SF 또는 유보된 상태를 의미할 수 있다. 또한, ‘1000’ 내지 ‘1110’은 현재 SF은 종료 pSF이며 종료 pSF의 길이를 각각 나타내며, 다음 SF은 기지국 및/또는 단말에 점유되지 않은 상태를 나타낸다. SF 길이 정보가 ‘1111’로 설정되면, 현재 SF은 풀 SF이면서 종료 SF이고, 다음 SF은 점유되지 않거나 유보된 상태를 의미한다. 표 20에서 유보된 상태란 특정 값이 설정되지 않은 것을 의미한다.
본 실시예의 다른 측면으로서, SF 길이 정보를 포함하는 신호가 종료 SF 및 종료 SF 직전 SF에서만 전송되도록 구성될 수 있다. 이러한 경우에, SF 길이 정보가 지시하는 ‘0111’상태를 통해 현재 SF이 풀 SF이고 다음 SF이 풀 SF 임을 나타낼 수 있다. 따라서, 단말은 다음 SF이 풀 SF이자 종료 SF임을 인지할 수 있다. 또한, 단말은 다음 SF에서 해당 TX 버스트가 종료됨을 인지할 수 있고, 다음 SF 이후에서는 CRS/CSI-RS TX 전력이 달라질 수 있음을 한 SF 이전에 알 수 있다.
본 실시예의 또 다른 측면으로 TX 버스트를 구분하고자 하는 용도로, 다음 SF이 종료 SF이라는 정보가 추가로 필요할 수 있다. 만약 다음 SF이 pSF이라면 종료 SF이라는 정보로 충분하지만, 만약 다음 SF이 풀 SF이면서 종료 SF이라면 도 20으로 충분하게 SF 길이 정보를 나타낼 수 없다. 이를 해결하기 위해, 만약 13 OFDM 심볼 길이의 DwPTS 구조가 도입되지 않는다면, 다음 표 21과 같이 SF 길이 정보가 구성될 수 있다.
표 21
Figure PCTKR2016011496-appb-T000014
표 21을 참조하면, ‘0111’로 설정된 SF 길이 정보를 수신한 UE는 해당 SF이 풀 SF 이며, 다음 SF이 풀 SF임과 동시에 종료 SF임을 인지할 수 있다. 또한, UE는 다음 SF에서 해당 TX 버스트가 종료됨을 인지할 수 있고, 다음 SF 이후에서는 CRS/CSI-RS TX 전력이 달라질 수 있음을 한 SF 이전에 알 수 있다.
4.6.3 SF 길이 지시 방법#3
상술한 4.6.3절에서는 SF 길이 정보가 4 비트 크기로 표현하는 방법을 설명하였다. 본 발명의 다른 실시예로서 SF 길이 정보는 다음 표 22와 같이 1 비트 플래그와 3비트로 구성될 수 있다.
예를 들어, 1 비트 플래그는 현재 SF이 종료 pSF의 직전 SF인지 종료 pSF 인지 여부를 의미할 수 있다. 또는, 1 비트 플래그는 현재 SF이 풀 SF이면서 종료 SF이 아닌 경우와 현재 SF이 풀 SF이면서 종료 SF인 경우를 구분해주기 위한 용도로 사용될 수 있다. 다음 표 22는 하나의 예시일 뿐이며 플래그 비트와 SF의 길이를 나타내는 필드의 위치는 바뀔 수 있으며, 3 비트의 크기 및 각 상태의 매핑 관계는 실시 양태에 따라 변경될 수 있다.
표 22
Figure PCTKR2016011496-appb-T000015
상술한 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 설명한 방법들에서, 단말이 SF #n에서 수신한 다음 SF에 대한 정보와 SF #n+1에서 수신한 현재 SF의 정보가 다를 수 있다. 이러한 경우에, UE는 SF #n에서 알려준 다음 SF 정보만을 신뢰하거나, SF #n+1에서 수신한 현재 SF의 정보만을 신뢰하거나, 해당 SF #n+1에서는 PDSCH 복조(demodulation) 및 CSI 측정 등의 프로세싱을 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
상술한 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 설명한 방법들에서, 기지국이 SF #n에서 현재 SF에 대한 정보뿐만 아니라 다음 SF에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 현재 SF이 풀 SF이라는 상태는 현재 SF이 시작 pSF인 경우 풀 SF이 아닌 7 OS로 구성된 SF 임을 의미할 수 있다.
상술한 4.6.1절에서 단말이 SF#n에서 수신한 현재 SF 정보와 다음 SF 정보의 조합이 불일치하는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어서 <pSF - 풀 SF> 또는 <풀 SF - 풀 SF (다음 SF이 종료 pSF일 때에만 해당 시그널링이 존재하는 경우)>의 경우, UE는 해당 SF #n+1에서는 PDSCH 복조 및 CSI 측정 등의 과정을 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
또는 단말이 SF #n+1에서 수신한 현재 SF 정보와 다음 SF 정보 조합이 불일치하는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어서 <pSF - non 0 OS>, <풀 SF - non 0 OS>, <풀 SF - 0 OS (다음 SF이 종료 pSF일 때에만 해당 시그널링이 존재하는 경우)>의 경우, UE는 SF #n에서 알려준 다음 SF 정보만을 신뢰하거나 SF #n+1에서 수신한 현재 SF의 정보만을 신뢰하거나 해당 SF #n+1에서는 PDSCH 복조 및 CSI 측정 등의 과정을 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
본 실시예의 다른 측면으로서, SF 길이 정보를 포함하는 시그널링이 종료 SF 및 종료 SF 직전 SF에서만 전송되도록 설정될 수 있다. 이러한 경우, ‘0111’로 설정된 SF 길이 정보를 통해 현재 SF 이 풀 SF이고, 다음 SF이 풀 SF 임을 나타낸다면, UE는 다음 SF이 풀 SF 이자 종료 SF 임을 인지할 수 있다. 또한, UE는 다음 SF에서 해당 TX 버스트가 종료됨을 인지할 수 있고, 다음 SF 이후에서는 CRS/CSI-RS TX 전력이 달라질 수 있음을 한 SF 이전에 알 수 있다.
본 실시예의 또 다른 측면으로, TX 버스트를 구분하고자 하는 용도로서, 다음 SF이 종료 SF이라는 정보가 추가로 필요할 수 있다. 만약 다음 SF이 pSF 이라면 종료 SF이라는 정보로 충분하지만, 만약 다음 SF이 풀 SF이면서 종료 SF 이라면 상술한 표 22로 충분하지 않을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 만약 13 OFDM 심볼의 DwPTS 구조가 도입되지 않는다면 다음 표 23과 같이 SF 길이 정보의 필드들이 구성될 수 있다.
표 23
Figure PCTKR2016011496-appb-T000016
표 23을 참조하면, ‘0110’로 설정된 SF 길이 정보를 SF #n에서 수신한 UE는 해당 SF(SF #n)이 풀 SF이며, 다음 SF(SF #n+1)이 풀 SF임과 동시에 종료 SF임을 인지할 수 있고, 다음 SF(SF #n+1)에서 해당 TX 버스트가 종료됨을 인지할 수 있다. 또한, UE는 다음 SF 이후에서는 CRS/CSI-RS TX 전력이 달라질 수 있음을 한 SF 이전에 알 수 있다.
4.6.4 SF 길이 지시 방법#4
eNB가 종료 SF(예를 들어, SF #n+1)과 이전 SF(예를 들어, SF #n)에서만 종료 SF 길이에 관한 시그널링을 전송할 수 있다.
이러한 경우 UE는 다음과 같이 동작할 수 있다.
(1) UE가 SF #n과 SF #n+1에서 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신한 경우(e.g., 각 SF의 signaling에서 올바른 CRC 값을 검출): UE는 SF #n과 SF #n+1에서 수신한 시그널링들이 모두 SF #n+1의 길이 정보를 나타내고 SF #n+1은 종료 SF인 것으로 간주할 수 있다.
즉, UE가 SF #n과 SF #n+1에서 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신한 경우, UE는 SF #n과 SF #n+1에서 수신한 신호가 SF #n+1에서 동일한 OFDM 심볼 구성이 지시된 것으로 간주할 수 있다.
(2) SF #n에서만 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하는 경우: UE는 SF #n+1에 SF #n에서 얻은 길이 정보를 가정하고 프로세싱을 수행하거나 SF #n+1에서 프로세싱을 수행하지 않을 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 프로세싱이란 단말이 SF을 디코딩하여 SF에 포함된 정보 및/또는 데이터를 검출하는 과정을 의미할 수 있다.
이 방식에서 UE는 SF #n+1에서 수신한 SF 길이 정보 값과 SF #n에서 수신한 길이 정보 값이 서로 다른 경우, SF #n에서 수신한 다음 SF의 길이 정보만을 신뢰하거나, SF #n+1에서 수신한 현재 SF의 길이 정보만을 신뢰할 수 있다. 또한 단말은 해당 SF #n+1에서는 PDSCH 복조 및 CSI 측정 등의 프로세싱을 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
4.6.5 SF 길이 지시 방법#5
eNB은 각 SF에서 또는 각 SF의 이전 SF에서 해당 SF의 길이에 관한 정보를 시그널링할 수 있다.
이 경우 UE는 연속한 SF의 길이 정보의 조합이 불일치한 경우(예를 들어서 <pSF - pSF>)에 이전 정보에 해당하는 SF, 또는 다음 정보에 해당하는 SF, 또는 두 SF에 대하여 모두 프로세싱을 수행하지 않는다.
4.6.6 SF 길이 지시 방법#6
연속한 SF에 대한 SF 길이 정보를 포함하는 시그널링의 불일치는 다른 시그널링의 조합과 함께 판단될 수도 있다. 예를 들어서, 단말은 연속한 두 SF이 동일한 전송 버스트에 속하는 것으로 시그널링되면서 <partial - full> 조합으로 시그널링되거나, 연속한 두 SF이 서로 다른 참조 신호(RS) 기반의 전송 전력이 적용되면서 동일 전송 버스트에 속하는 것으로 판단되는 조합을 시그널링 받을 수 있다. 이러한 경우 단말은 이전 정보에 해당하는 SF 또는 다음 정보에 해당하는 SF, 또는 두 SF에 대하여 모두 프로세싱을 수행하지 않는다.
4.6.7 SF 길이 지시 방법#7
상술한 방법들에서, SF #n에서 종료 pSF이 전송될 예정이라면, 기지국은 SF #n-1에서 현재 SF이 풀 SF이며 다음 SF이 종료 pSF이라는 것과 종료 pSF의 길이를 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 SF #n에서 해당 SF이 종료 pSF이며 그 길이를 단말에 알려줄 수 있다.
만약 DRX, 측정 갭(measurement gap) 또는 채널 에러(channel error) 등의 이유로 인해, UE가 SF #n-1에서 현재 SF에 대한 정보 및 다음 SF에 대한 길이 정보가 실린 시그널링을 수신하지 못한 경우, UE는 SF #n에서 전송되는 현재 SF의 길이를 알려주는 공용 시그널링의 수신을 시도한다.
만약 UE가 해당 공용 시그널링을 성공적으로 수신하지 못했다면, 또한 UE는 해당 SF에서 첫 번째 OFDM 심볼에서 CRS를 검출했다면, 단말은 해당 SF을 풀 SF으로 간주할 수 있다.
또는, UE가 현재 SF의 길이를 알려주는 공용 시그널링을 수신하는 데 실패한 반면, PCell 또는 LAA SCell을 통해 전송된 전용 스케줄링 DCI는 성공적으로 수신할 수 있다. 이러한 경우, 전용 스케줄링 DCI를 수신한 UE는 스케줄링 받은 PDSCH를 풀 SF이라고 가정하고 수신할 수 있다.
하지만 실제 전송된 PDSCH는 종료 pSF을 통해 전송되었기 때문에 단말이 해당 PDSCH를 통해 전송된 TB를 버퍼에 그대로 저장하게 되는 경우, 버퍼 손상(buffer corruption) 문제가 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위한 한 가지 방법은, 기지국이 전용 스케줄링 DCI에서 현재 SF이 pSF인지의 여부를 단말에 알려주는 것이다. 예를 들어, 기지국은 전용 스케줄링 DCI 상에 추가 1 비트를 포함하여 현재 SF이 pSF인지 여부를 단말에 알려줄 수 있다.
또한, 기지국은 pSF의 길이 또는 DM-RS 패턴 등을 통해 해당 SF이 pSF 임을 알려줄 수 도 있다. 만약 단말이 SF #n-1 에서 현재 SF에 대한 정보 및 다음 SF에 대한 정보가 실린 신호를 수신하지 못한 경우, SF #n에서 현재 SF에 대한 정보가 실린 신호를 수신하지 못한 경우 및/또는 SF #n에서 전용 스케줄링 DCI를 통해 해당 SF이 pSF 임을 인지한 경우 UE는 스케줄된 PDSCH의 수신 및 CSI 측정 등의 프로세싱을 수행하지 않을 수 있다. 또는, 단말은 스케줄된 PDSCH를 버리거나 버퍼에 저장하지 않을 수 있다. 또한 해당 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송하지 않을 수 도 있고, NACK 정보를 전송하도록 설정될 수 있다.
단말이 SF #n-1에서 현재 SF에 대한 정보 및 다음 SF에 대한 정보가 실린 신호를 수신하지 못한 경우, 및/또는 SF #n에서 전송되는 현재 SF의 길이를 알려주는 공용 신호(예를 들어, DCI)를 수신하지 못하는 경우, PDSCH 버퍼 손상에 대한 문제뿐만 아니라, CSI 측정에도 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 옵션들이 LAA 시스템에 적용될 수 있다.
(1) 옵션 1
단말이 SF #n-1에서 현재 SF에 대한 정보 및 다음 SF에 대한 정보가 실린 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하지 못하면, 단말은 다음 SF은 무조건 CSI 측정에서 제외하도록 설정되거나, 또는 유효 CSI 참조 자원으로 간주하지 않도록 설정될 수 있다.
(2) 옵션 2
단말이 CRS/DM-RS/CSI-RS 등의 블라인드 검출(BD)을 통해 해당 SF이 pSF임을 인지할 수 있다면, 해당 pSF는 CSI 측정에서 제외하도록 설정되거나, 유효 CSI 참조 자원으로 간주하지 않도록 설정될 수 있다.
또는, UE가 CRS/DM-RS/CSI-RS 등의 블라인드 검출(BD)을 통해 해당 pSF 임을 인지할 수 있다면, 단말은 해당 SF 내에서 CSI 측정을 수행할 수 있다.
(3) 옵션 3
단말이 SF #n-1에서 현재 SF에 대한 정보 및 다음 SF에 대한 정보(예를 들어, SF 길이 정보)가 실린 신호를 수신하지 못하고 SF #n에서도 SF 길이 정보가 실린 신호를 성공적으로 검출하지 못한 경우, 단말은 해당 SF 내에서 CSI 측정을 수행하지 않을 수 있다. 다시 말해서 단말이 SF #n에서 해당 SF이 풀 SF이라는 정보를 받은 경우는 해당 SF에 대해 CSI 측정을 수행할 수 있다.
4.6.8 SF 길이 정보를 전송하는 방법
이하에서 설명하는 실시예는 LAA S셀의 SF 길이를 나타내는 SF 길이 정보를 전송하는 방법들에 관한 것이다. 본 실시예는 상술한 1절 내지 4.6.7절까지의 내용들이 적용될 수 있다.
도 31은 LAA S셀에서 SF 길이 정보를 전송하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 31을 참조하면, 기지국은 SF #n-1에서 현재 SF(SF #n-1)의 길이 및/또는 다음 SF(SF #n)의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 제어 신호를 단말에 전송할 수 있다 (S3110).
단말은 SF #n-1에서 제1 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF의 길이 또는 다음 SF의 길이를 알 수 있다. 또한, 단말은 제1 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF이 종료 SF인지 아니면 다음 SF이 종료 SF인지 여부를 알 수 있다. 또한, 단말은 제1 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF이 pSF인지 아니면 다음 SF이 pSF인지 여부를 알 수 있다.
기지국은 SF #n-1에서 전송한 제어 신호에 포함된 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및/또는 하향링크 물리 신호를 단말에 전송할 수 있다. 물론 단말도 SF #n-1에서 수신한 제1 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF인 SF #n-1에서 점유된 OFDM 심볼 개수를 알 수 있다. 따라서, 단말은 제1 SF 길이 정보를 기반으로 하향링크 물리 채널 및/또는 하향링크 물리 신호를 수신 및 디코딩할 수 있다 (S3120).
기지국은 SF #n에서 현재 SF 현재 SF(SF #n)의 길이 및/또는 다음 SF(SF #n+1)의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 제어 신호를 단말에 전송할 수 있다 (S3130).
단말은 SF #n에서 제2 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF의 길이 또는 다음 SF의 길이를 알 수 있다. 또한, 단말은 제2 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF이 종료 SF인지 아니면 다음 SF이 종료 SF인지 여부를 알 수 있다. 또한, 단말은 제2 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF이 pSF인지 아니면 다음 SF이 pSF인지 여부를 알 수 있다.
기지국은 SF #n에서 전송한 제어 신호에 포함된 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및/또는 하향링크 물리 신호를 단말에 전송할 수 있다. 물론 단말도 SF #n에서 수신한 제2 SF 길이 정보를 기반으로 현재 SF인 SF #n에서 점유된 OFDM 심볼 개수를 알 수 있다. 따라서, 단말은 SF 길이 정보를 기반으로 하향링크 물리 채널 및/또는 하향링크 물리 신호를 수신 및 디코딩할 수 있다 (S3140).
도 31에서 SF 길이 정보는 상술한 표 18 내지 표 23에서 설명한 SF 길이 정보들 중 하나가 사용될 수 있다. 물론, SF 길이 정보를 구성하는 비트 수나 매핑되는 상태는 시스템 요구에 따라 변경될 수 있다.
도 31에서 S3110 및 S3130 단계에서 DCI는 공용 제어 채널 또는 특정 제어 채널을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 또는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 DCI는 PDCCH를 통해 단말에 전송될 수 있다. 이때, 제1 또는 제2 SF 길이 정보는 서브프레임 구성 필드로 불릴 수 있다.
도 31에서 제1 또는 제2 SF 길이 정보는 현재 또는 다음 SF이 종료 SF임을 지시하기 위해 전송될 수 있다. 만약, 도 31에서 SF #n-1이 종료 SF인 경우 S3130 단계 및 S3140는 수행되지 않을 수 있다. 다만, SF #n이 종료 SF인 경우에는 SF #n-1 및 SF #n에서 제1 및 제2 SF 길이 정보는 모두 전송될 수 있다.
단말은 SF #n-1 및 SF #n에서 전송되는 SF 길이 정보에 대하여, SF #n의 OFDM 심볼 구성이 동일하게 지시된 것으로 가정할 수 있다. 또한, SF #n-1 또는 SF #n은 풀 SF 또는 pSF일 수 있다.
단말은 SF #n-1 및 SF #n에서 DCI 신호를 수신 및/또는 디코딩하는데 실패하거나 SF 길이 정보를 수신하는데 실패하면, 단말은 SF #n은 CSI 측정을 위해 사용하지 않는다.
본 발명의 실시예들에서 종료 SF이라는 의미는 기지국이 단말에 DL 채널 및/또는 DL 신호 등을 전송하기 위해 구성한 DL TX 버스트를 구성하는 SF들 중 마지막 SF을 의미한다. 또한, 현재 SF 및 다음 SF은 SF의 시간상 순서에 따른 상대적인 SF들을 의미한다.
4.7 DRS 길이를 지시하는 방법
이하에서는 DRS SF에서 SF 길이를 지시하는 방법에 대해서 설명한다. 설명의 편의상 다음과 같이 케이스들을 구분하여 설명한다.
4.7.1 케이스#1
케이스#1은 DRS가 SF #0 또는 SF #5이 아닌 SF에서 전송되는 DRS SF인 경우이다. 이때, DRS SF에서는 PDSCH가 전송되지 않는 것을 가정한다. 즉, 해당 DRS SF은 SF 인덱스를 따르지 않는 스크램블링 시퀀스가 사용된 SF일 수 있다.
4.7.1.1 Alt.1-1
해당 SF에서 PDSCH가 다중화되지 않고 DRS만 전송될 수 있다면, 해당 SF의 길이를 알려주는 시그널링은 필요하지 않을 수 있다. 또는, 해당 DRS SF에서는 공용 L1 시그널링이 전송되지 않을 수 있다.
4.7.1.2 Alt.1-2
단말은 DRS SF은 항상 12개의 OFDM 심볼로 구성된 SF 임을 가정할 수 있다. 즉, 해당 SF의 마지막 2 OFDM 심볼에 할당 받은 주기적 CSI-RS/IM 있다고 하더라도 해당 CSI-RS/IM은 없다고 가정하여 CSI 측정을 수행하지 않을 수 있다.
4.7.1.3 Alt.1-3
단말은 DRS SF은 항상 14개의 OFDM 심볼로 구성된 풀 SF임을 가정할 수 있다. 즉, 해당 SF 의 마지막 2 OFDM symbols 에 할당받은 periodic CSI-RS/IM 있다면 해당 CSI-RS/IM 은 존재한다고 가정하여 CSI 측정 를 수행하도록 설정될 수 있다.
4.7.1.4 Alt.1-4
eNB는 DRS SF이 pSF인지 아닌지 여부 또는 풀 SF인지 아닌지 여부를 단말에 알려줄 수 있다. 예를 들어, 마지막 2 OFDM 심볼에 전송되도록 구성된 채널(CSI-RS/CSI-IM, etc)이 존재하지 않는지(혹은 존재하는지)를 나타내는 추가 1 비트를 공용 제어 시그널링을 통해 알려줌으로써, 해당 DRS SF이 pSF인지 또는 풀 SF 인지 여부를 시그널링해 줄 수 있다.
다시 말해서 해당 시그널링은 DRS SF이 pSF인 경우만 전송되거나, 풀 SF인 경우만 전송되거나, pSF 및 풀 SF 모두의 경우에 전송되도록 설정될 수 있다.
4.7.1.5 Alt.1-5
상술한 4.6.1절 내지 4.6.7절에서 설명한 방법들을 활용할 수 있다. 예를 들어, 현재 SF에서 UE가 해당 채널들이 전송되는지 아닌지를 유추할 수 있는 OFDM 심볼 수를 알려주도록 설정될 수 있다. 예를 들어서, 단말은 12 OFDM 심볼 이하 혹은 13 OFDM 심볼 이하가 시그널링되면 OFDM 심볼 13/14로 전송되는 채널을 기대하지 않도록 구성될 수 있다.
4.7.1.6 Alt.1-6
상술한 Alt.1-4 및 Alt.1-5의 방법에서, UE는 SF #0/#5가 아닌 SF에서 전송되는 DRS (without PDSCH) SF은 풀 SF인 것을 가정하여 CSI 측정/RRM 측정/셀 검출/채널 추정 등을 수행할 수 있다. 만약 단말이 공용 제어 신호를 통해 해당 SF이 pSF임을 인지하고, 마지막 2 OFDM 심볼에 주기적 CSI-RS/IM을 할당 받은 경우, 단말은 해당 CSI-RS/IM이 전송되지 않았음을 간주하고 CSI 측정을 수행하지 않을 수 있다.
또는, 단말은 기본적으로 pSF을 가정하여 CSI 측정/RRM 측정/셀검출/채널추정 등을 수행할 수 있다. 이때, 단말이 공용 제어 신호를 통해 해당 SF이 풀 SF 임을 인지하면, 마지막 2 OFDM 심볼에 주기적 CSI-RS/IM 을 할당 받은 UE는 해당 CSI-RS/IM 이 존재함을 간주하고 CSI 측정을 수행하도록 설정될 수 있다.
4.7.1.7 Alt.1-7
단말은 DRS SF에서 CSI 측정 용도로 구성된 CSI-RS/IM를 기대하지 않도록 설정될 수 있다.
4.7.2 케이스#2
케이스#2는 SF #0/#5이 DRS SF인 경우를 가정한다. 또는, SF#0/#5 이외의 SF에서도 DRS와 PDSCH가 다중화될 수 있는 경우, DRS SF에서 DRS SF가 전송되는 경우를 가정한다.
4.7.2.1 PDSCH를 포함하는 풀 SF인 경우
DRS가 전송되는 현재 SF이 풀 SF 임이 단말에 시그널링될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 다음 SF이 종료 pSF인 것과 무관하게 현재 SF이 풀 SF임을 시그널링 하도록 설정될 수 있다. 이러한 경우, 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 설명한 방법들을 적용할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 다음 SF에 대한 정보는 실제 다음 SF 길이에 대한 정보를 나타낼 수 있고, 다음 SF이 pSF인 경우를 제외하고는 유보 상태(reserved state)를 전송하도록 설정될 수 도 있다. 또는 현재 SF이 풀 SF이라는 정보와 무관하게, 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 정의된 유보 필드 또는 DRS와 PDSC가 다중화되는 풀 SF임을 알리는 용도의 별도의 시그널링이 단말에 전송될 수 있다.
만약, 다음 SF이 종료 pSF인 경우, 상술한 4.6.1절 내지 4.6.5절에서 설명한 방법을 적용하여 현재 SF 및 다음 SF의 길이를 단말에 알려주거나, 다음 SF의 길이만을 단말에 알려줄 수 있다.
다음 SF이 풀 SF이거나 전송되지 않을 경우 (즉, 점유되지 않은 경우) 기지국은 다음 (방법A) 내지 (방법C)와 같이 동작할 수 있다. (방법A) 기지국은 SF 길이 정보를 포함하는 시그널링을 해당 SF에서 전송하지 않거나, (방법B) 기지국이 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 정의된 유보 필드를 단말에 전송하거나, (방법C) 기지국이 해당 SF이 DRS SF임을 알리는 용도의 별도의 신호를 단말에 전송할 수 있다.
4.7.2.2 PDSCH를 포함하는 12개 이상의 OFDM 심볼로 구성되는 pSF
PDSCH를 포함하는 12개 이상의 OFDM 심볼로 구성되는 pSF의 경우, 기지국은 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 제안한 방법을 활용하여 SF 길이 정보를 시그널링할 수 있다.
4.7.2.3 PDSCH 없이 DRS 만 전송되는 SF
PDSCH 없이 DRS만 전송되는 SF을 위한 DRS LBT를 위해, 이전 SF은 종료 pSF이거나 전송되지(점유되지) 않았을 것이다. 즉, 해당 SF이 종료 pSF이라는 정보는 이전 SF에서 전송될 수 없으므로, 해당 SF이 종료 pSF이라는 정보가 전송된다면 UE는 해당 SF에 대한 프로세싱을 수행하지 않을 수 있다. 따라서, 종료 pSF이라는 시그널링이 아닌 다른 시그널링이 필요할 수 있다.
Alt.2-1: 상술한 (방법A)가 사용되고, 해당 케이스#2에 대해서도 길이를 알려주는 시그널링이 전송되지 않는다면, 해당 SF이 풀 SF인지 pSF인지 구별할 수 없게 된다. 이를 해결하기 위해, 기지국은 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 정의한 유보 필드를 전송하도록 설정되거나 DRS SF임을 알리는 용도의 1 비트 시그널링을 전송하도록 설정될 수 있다.
Alt.2-2: (방법B)가 사용되고, 해당 케이스#2에 대해서도 길이를 알려주는 시그널링이 전송되지 않는다면, (방법B)에서 사용하지 않는 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 정의된 유보 필드를 전송하거나 DRS pSF임을 알리는 별도의 시그널링이 전송될 수 있다.
Alt.2-3: (방법C)가 사용되고, 해당 케이스#2에 대해서도 길이를 알려주는 시그널링이 전송되지 않는다면, 상술한 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 정의된 유보 필드를 전송하거나 DRS pSF임을 알리는 별도의 시그널링이 전송될 수 있다.
Alt.2-4: 기지국이 상술한 4.6.1절 내지 4.6.3절에서 정의된 유보 필드를 전송하거나 DRS만 전송되는 SF임을 알리는 별도의 시그널링이 전송될 수 있다. 이 정보를 이용해서 UE는 DRS가 전송되는 OS 이후의 OS에는 CSI-RS나 CSI-IM이 존재하지 않음을 가정할 수 있다.
Alt.2-5: 단말은 해당 SF이 항상 12 OFDM 심볼들로 구성된 SF 임을 가정할 수 있다. 즉, 해당 SF의 마지막 2 OFDM 심볼들에 할당 받은 주기적 CSI-RS/IM 있다고 하더라도, 단말은 해당 CSI-RS/IM은 없다고 가정하여 CSI 측정을 수행하지 않을 수 있다. 이때, (방법A)의 경우, PDSCH와 다중화되는 풀 SF을 구별할 수 없으므로 Alt.2-1 과 같은 방법으로 해결할 수 있다.
Alt.2-6: 단말은 해당 SF이 항상 14 OFDM 심볼로 구성된 풀 SF임을 가정할 수 있다. 즉, 해당 SF의 마지막 2 OFDM 심볼들에 할당받은 주기적 CSI-RS/IM 있다면 해당 CSI-RS/IM 은 존재한다고 가정하여 CSI 측정을 수행하도록 설정될 수 있다.
Alt.2-7: eNB는 해당 SF이 pSF인지 아닌지 또는 풀 SF인지 아닌지 여부를 단말이 지시할 수 있다. 즉, 마지막 2 OFDM 심볼들에 전송되도록 구성된 채널(예를 들어, CSI-RS/CSI-IM, etc.)이 존재하지 않는지 (혹은 존재하는지)를 나타내는 추가 1 bit 공용 제어 시그널링을 통해, 해당 SF이 pSF 인지 풀 SF인지를 시그널링해줄 수 있다.
다시 말해서 해당 시그널링은 pSF인 경우만 시그널링되거나 풀 SF인 경우만 시그널링되거나 pSF 및 풀 SF모두의 경우에 전송되도록 설정될 수 있다.
Alt.2-8: 기지국은 상술한 4.6.1절 내지 4.6.5절에서 제안한 방법들 활용하여 현재 SF의 길이 정보 (즉, 12 OFDM symbols) 을 알려주도록 설정될 수 있다. 다시 말해서, 해당 SF이 종료 pSF이라는 정보가 이전 SF에서 전송되는 것과 무관하게 (이전 SF에서 해당 SF이 종료 pSF이라는 정보를 수신하지 못했더라도) 해당 SF에서 DRS가 전송되었음을 인지한 (e.g., PSS/SSS blind detection 을 통해) UE 는, 해당 SF에서 CSI 측정을 수행하도록 설정되거나, 해당 SF은 pSF임에도 불구하고 12 OFDM 심볼 내에 전송되는 CSI-RS를 할당 받은 UE에 한해 유효 SF으로 설정될 수 있다. 이때, 할당 받은 CSI-RS는 해당 SF에서 전송되지 않을 수 있고, 마지막 2 OFDM 심볼을 제외한 12 OFDM 심볼에만 전송되도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 DRS(혹은 PSS/SSS)가 전송되는 SF이 pSF로 구성될 경우에는 적어도 해당 SF에서는 공용 DCI를 통해 SF 길이 정보가 전송된다고 가정할 수 있다.
상기 Alt.2-7 및 Alt.2-8에서 설명한 방법들에서, UE는 SF #0/#5가 아닌 SF에서 전송되는 DRS (without PDSCH) SF에서 기본적으로 풀 SF(혹은 partial SF) 을 가정하여 CSI 측정/RRM 측정/셀 검출/채널 추정 등을 수행하고, 만약 공용 제어 시그널링을 통해 해당 SF이 pSF임을 인지하면, 마지막 2 OFDM 심볼에서 주기적 CSI-RS/IM을 할당 받은 UE는 해당 CSI-RS/IM이 전송되지 않았음을 간주하고 CSI 측정을 수행하지 않을 수 있다.
본 실시예의 일 측면으로서, 4.7절에서 설명한 DRS 길이를 지시하는 방법들에 대해서, DRS가 전송되는 SF 또는 DMTC 내에 PSS/SSS가 발견된 첫 SF에서 CSI 측정 용도로 할당된 CSI-RS/IM 은 마지막 2 OFDM 심볼에 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 이때, 해당 SF에서 PDSCH가 전송되는 경우는 마지막 2 OFDM 심볼에 CSI-RS/IM을 전송하지 않는다고 하더라도, CSI-RS/IM 용으로 할당된 RE에 대해서는 여전히 PDSCH를 레이트 매핑 함으로써 (UE-specific DMTC 로 인해 발생할 수 있는) 모호성을 없앨 수 있다.
특징적으로, DRS가 전송되는 SF에서 PDSCH를 수신하고 해당 SF이 풀 SF임을 인지한 UE에 한하여 마지막 2 OFDM 심볼에 할당된 주기적 CSI-RS/IM은 전송된다고 가정할 수 있다. 다시 말해서, DRS가 전송되는 SF에서 PDSCH를 수신하지 않는 UE에 한하여 CSI 측정 용도로 할당된 CSI-RS/IM은 마지막 2 OFDM 심볼에 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 다른 방법으로는, SF#0/5에 전송되는 SF의 경우 해당 SF에서 DRS가 전송되는 지와 무관하게 항상 마지막 2 OFDM 심볼에는 주기적 CSI-RS 가 전송되지 않는다고 UE가 가정할 수 있다.
4.8 DRS SF과 TX 버스트를 정의하는 방법
비면허 대역에서 동작하는 LAA S셀의 특성 상, DRS 전송을 위해서도 LBT를 수행해야 한다. RRM 측정, 셀 검출 등에 사용되는 DRS 의 전송 확률을 높이고자, DRS 전송을 위한 LBT가 실패하더라도 설정된 DMTC 내의 여러 지점 (e.g., SF boundary 마다)에서 DRS 전송이 시작되도록 허용될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 SF #0부터 SF #6까지 설정된 DMTC 내에서 SF #0 직전에 DRS 전송을 위한 LBT가 실패하고 SF #1에서 DRS의 전송을 시도할 수 있다. 이때, SF #1에서 전송되는 DRS를 위한 SSS/CRS/CSI-RS의 시퀀스 생성이 SF #1을 따르지 않고 인근 셀 측정의 복잡도를 줄이기 위해 SF #0을 따르도록 설정될 수 있다. 즉, SF #0~4에서 전송되는 DRS를 위한 SSS/CRS/CSI-RS의 시퀀스 생성은 SF #0을 따르고, SF #5~9에서 전송되는 DRS를 위한 SSS/CRS/CSI-RS에 대한 시퀀스 생성은 SF #5를 따르도록 설정될 수 있다. 또한, SF #0 또는 SF #5 이외의 SF 에서 DRS와 (E)PDCCH/PDCCH의 다중화가 허용되지 않을 수 있다.
CRS/CSI-RS 등의 참조 신호의 전력이 TX 버스트 별로 달라질 수 있음을 고려할 때, UE는 적어도 CSI 측정을 위해 DMTC 구간 내에서 TX 버스트를 구별하는 것이 필요할 수 있다. 도 32는 DMTC 구간 내에서 TX 버스트를 구성하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 32(a)를 참조하면, UE1에 구성된 DMTC 구간은 SF#0부터 SF#5까지이다. 기지국은 SF#9에서 SF#2까지 PDSCH를 전송하되, SF#1에서는 DRS만을 전송할 수 있다. UE2는 SF#9, #0 및 #2에서 PDSCH를 수신할 수 있다. 도 32(b)는 TX 버스트를 구성하는 Case 1 내지 Case 3을 설명하기 위한 도면이다. 이때, 공용 PDCCH는 공용 제어 신호 또는 공용 제어 시그널링으로 불릴 수 있다.
도 32(a)에 도시한 바와 같이 UE1에게 설정된 DMTC 구간 내에서 eNB는 SF #1에서 DRS (without PDSCH) SF 을 전송하면, SF #1의 DRS를 위한 CRS 및 CSI-RS의 시퀀스 생성은 SF #0을 따를 수 있다. UE2 관점에서 해당 SF은 설정된 DMTC 구간 밖이므로, 스크램블링 시퀀스가 SF #1 인덱스(또는 슬롯 인덱스)를 따르지 않은 SF #1에서의 전송 여부 또는 첫 심볼에서 전송되는 CRS를 성공적으로 검출하지 못할 수 있다. 이러한 경우, UE2는 SF #0과 SF #2가 동일 버스트 내에 속하는 사실을 알 수 없으므로, eNB 전송 관점 (및 UE1) 및 UE2 관점 에서 인지하는 동일 TX 버스트 가 다를 수 있다.
UE1에 설정된 DMTC 밖에서뿐만 아니라, DMTC 구간 내에서도 DRS (with PDSCH) SF 으로 인해 TX 버스트가 제대로 구별되지 않을 수 있다. 도 32(b)에 도시된 바와 같이, case 1에서 해당 DMTC 구간을 설정 받은 UE는 SF #9부터 SF #2 까지를 하나의 TX 버스트라고 인지할 수 있다. 반면 Case 2 의 경우, SF #1은 종료 pSF이므로 SF #0에서 다음 SF이 pSF라는 공용 제어 시그널링정보가 전송될 수 있다.
하지만, DRS (without PDSCH) SF 에서는 PDCCH가 다중화될 수 없을 수 있으므로, 정작 SF #1에서는 해당 SF이 종료 pSF임을 나타내는 공용 제어 신호가 전송될 수 없을 수 있다. 즉, SF #0에서 다음 SF이 종료 pSF이라는 시그널링을 수신한 UE라고 할 지라도, SF #1에서 현재 SF에 대한 정보를 수신하지 못한 UE는 해당 SF #1을 성공적으로 수신하지 못할 수 있다. Case 3과 같이 SF #2에서 종료 pSF이 전송된다면, SF #1에서 미리 다음 SF에 대한 정보를 전송해야 할 필요가 있을 수 있음에도 불구하고, DRS (without PDSCH) SF에서 PDCCH가 다중화될 수 없다는 제한이 있다면, 해당 다음 SF에 대한 정보를 전송하지 못할 수 있다. 이때, SF #2에서만 현재 SF이 종료 pSF이라는 정보만을 수신한 UE는 해당 SF을 제대로 수신할 수 없다는 문제가 있다.
상기 언급한 것과 같이 DRS (without PDSCH) SF 이 SF #0/#5 가 아닌 SF 들에서 구성될 때, eNB가 전송한 TX 버스트 구조와 실제 UE가 인지한 또는 구별한 TX 버스트 구조가 UE 별로도 상이할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 DRS (without PDSCH) SF을 독립적인 하나의 TX 버스트로 간주하도록 설정될 수 있다. 다시 말해서, UE는 SF 인덱스를 따르지 않는 스크램블링 시퀀스가 사용된 SF은 별도의 TX 버스트로 간주할 수 있다. 이로 인해 TX 버스트들은 시간 상으로 연속하게 전송될 수 있다. 상기 도 32 (b)의 Case 1의 경우, UE는 SF #9 및 SF #0으로 구성된 TX 버스트 #1, SF #1로만 구성된 TX 버스트 #2 및 SF #2로만 구성된 TX 버스트 #3의 총 3 개의 TX 버스트가 전송되었다고 가정할 수 있다.
이때, UE가 동일한 TX 버스트라고 인지한 SF 내에서만 CSI 채널 및 간섭 측정을 수행한다면, UE는 3 개의 TX 버스트 별로 각각 CSI 및/또는 간섭 측정을 수행할 수 있다. 도 32(a)의 UE 2 입장에서는 SF #9 및 SF #0으로 구성된 TX 버스트 #1 및 SF #2로만 구성된 TX 버스트 #2의 총 2 개의 TX 버스트가 전송되었다고 가정할 수 있다. 이때에 도 32(b)의 case 1에서와 같이 SF #0 이후에도 DRS only SF로 이어지는 전송이 존재하더라도 SF #0를 마지막 SF로 가정하고 이에 상응하는 지시자가 SF #0 and/or SF #9 혹은 그 이전 SF에서 단말에 전송될 수 있다.
도 32(b)에서 Case 1 및 Case 2와 같이 eNB 전송 입장에서는 연속한 SF 들을 전송했더라도, 중간에 전송되는 DRS (without PDSCH) SF으로 인해 UE들은 여러 TX 버스트로 인지할 수 있다. 이로 인해, 각각의 TX 버스트를 구별해 주는 추가 시그널링이 전송될 수 있다.
예를 들어, 도 32(b)의 Case 1에서 SF #0 다음이 종료 SF이라는 지시자가 전송될 수 있고, 해당 지시자를 UE 가 수신했더라도 다음 SF이 존재할 수 있다고 UE는 가정해야 한다. 또한 어떤 TX 버스트의 남은 DL SF 개수를 지시할 때, DRS (without PDSCH) SF 이전 SF까지의 개수를 지시하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, SF #9에서 남은 DL SF 개수는 1 개(또는, SF #9를 포함하여 2개)라고 지시해 주고, SF #10에서 남은 DL SF 개수는 0 개 (또는, SF #10을 포함하여 1개 라고 지시하도록 설정될 수 있다.
eNB가 전송한 TX 버스트 구조와 실제 UE가 인지한 또는 구별한 TX 버스트 구조가 UE 별로도 상이한 문제를 해결하는 다른 방법으로는, DRS (without PDSCH) SF은 항상 단일 TX 버스트 로만 전송된다는 제약을 가할 수 있다. 즉, DRS SF은 도 32(a) 및 (b)의 예시와 같이 TX 버스트의 처음, 중간 또는 마지막에 전송되는 것을 허용하지 않거나, 이전/이후에 다른 전송 없이 항상 1 개의 SF로만 전송되도록 허용될 수 있다.
만약, eNB의 유연성(flexibility)을 고려하여, 도 32(a) 및 (b)에 도시된 바와 같이 TX 버스트의 처음, 중간 또는 마지막에 전송되는 것을 제한하지 않는다면, 도 32(b)의 Case 2 및 Case 3과 같은 문제는 해결되는 것이 바람직하다.
4.8.1 Case 2에 대한 문제 해결 방법
다음 SF이 DRS (without PDSCH) SF 이라고 할 지라도 다음 SF의 길이를 알려주는 공용 제어 시그널링이 전송되지 않도록 설정될 수 있다. 또는 다음 SF이 DRS SF이라는 것을 명시적으로 시그널링해 줄 수 있고, 해당 시그널링을 수신한 UE는 다음 DRS (without PDSCH) SF에서 현재 SF의 길이에 대한 정보가 실린 공용 제어 시그널링은 기대하지 않을 수 있다.
4.8.2 Case 3에 대한 문제 해결 방법
DRS (without PDSCH) SF 이후에는 종료 pSF이 전송되는 것을 허용하지 않을 수 있다. 또는 DRS (without PDSCH) SF 이후에 전송되는 종료 pSF의 존재 여부를 DRS (without PDSCH) SF 이전 SF 에서 미리 알려주도록 설정될 수 있다.
4.9 서로 다른 정보의 조합을 시그널링 하는 방법
eNB가 상술한 SF 길이 정보와 같이 종료 SF에 대해서만 시그널링되는 정보와 RS 전력 정보 및/또는 전송 버스트 시퀀스 정보와 같이 매 SF마다 전송되는 정보를 모두 동일한 제어 채널(예를 들어, PDCCH 또는 PHICH 등의 물리 채널)을 통해서 전송할 수 있다. 이러한 경우에, 각 제어 채널의 정보 필드에는 해당 제어 채널을 통해 전송되는 정보에 대한 식별자를 함께 전송할 수 있다. 따라서, UE는 이와 같은 식별자를 통해서 특정 제어 채널에서 전송되는 정보가 SF 길이 정보인지 아니면 다른 정보인지를 구분할 수 있다. 이러한 경우에 UE는 종료 pSF인지 여부를 나타내는 정보를 수신한 SF에 대해서는 이전 SF과 동일한 전송 버스트에 속하는 것으로 간주하고 동일한 RS 전송 전력 등을 적용할 수 있다.
이하에서는 서로 다른 정보의 조합을 시그널링하는 구체적인 방법들에 대해서 설명한다.
기지국은 DL 전송 버스트의 구조 및 참조 신호의 전력과 관련된 정보를 단말에 전송하기 위해 다음과 같은 정보들을 조합하여 P셀 또는 LAA S셀에서 공용 L1 시그널링을 전송할 수 있다. 상술한 서로 다른 정보의 조합들은 [Comb#N]과 같이 표현될 수 있다.
[Comb#1] MBSFN SF 인지의 여부 + DRS SF 인지의 여부
[Comb#2] MBSFN SF 인지의 여부 + 종료 pSF인지의 여부
[Comb#3] MBSFN SF 인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#4] DRS SF 인지의 여부 + 종료 pSF인지의 여부
[Comb#5] DRS SF 인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#6] 종료 pSF인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#7] MBSFN SF 인지의 여부 + DRS SF 인지의 여부 + 종료 pSF인지의 여부
[Comb#8] MBSFN SF 인지의 여부 + DRS SF 인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#9] MBSFN SF 인지의 여부 + 종료 pSF인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#10] DRS SF 인지의 여부 + 종료 pSF인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#11] MBSFN SF 인지의 여부 + DRS SF 인지의 여부 + 종료 pSF인지의 여부 + 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 혹은 동일한 RS TX power 를 사용하는 SF 인지의 여부
[Comb#12] [Comb#1]~[Comb#11] + Rate matching pattern 정보
[Comb#13] [Comb#1]~[Comb#11] + Start partial SF 정보
[Comb#14] [Comb#1]~[Comb#11] + Rate matching pattern 정보 + Start partial SF 정보
[Comb#15] [Comb#1]~[Comb#14] + Length 정보 ([Length 방법#1]~[Length 방법#5]) and/or DRS 정보 ([DRS-Length 방법#1])
상기 조합들인 [Comb#1] 내지 [Comb#15]에서 특정 SF이 MBSFN SF인지의 여부는 상술한 4.1.1절 및 4.1.2절에서 설명한 방법을 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 특정 서브프레임이 DRS SF인지의 여부는 추가 1 비트 정보를 활용할 수 있고, 또는 종료 pSF인지의 여부와 조합될 때 4.3.1절 내지 4.3.3절에서 설명한 방법을 활용할 수 있다.
또한, 종료 pSF인지의 여부는 4.3.1절 내지 4.3.3절에서 제안한 방법을 적용할 수 있다.
또한, 동일한 TX 버스트 내에 속하는지 또는 동일한 RS TX 전력을 사용하는 SF인지의 여부는 4.2.1절 내지 4.2.5절에서 설명한 방법들을 활용할 수 있다.
또한, 레이트 매칭 패턴 정보는 4.4절(PQI 방법#1)에서 제안한 방법을 활용할 수 있다.
또한, 시작 pSF 인지의 여부는 4.5에서 제안한 방법을 활용하여 알려줄 수 있다.
이때, 기지국이 전송하는 시그널링은 공용 L1 시그널링에 국한되지 않고 PCell 또는 LAA SCell 상의 전용 L1 시그널링(UE-specific search space)이 이용될 수 있다.
또는, 일부 정보는 PCell 또는 LAA SCell 상에서 공용 L1 시그널링에 전송되며 나머지 정보는 PCell 또는 LAA SCell 상에서 전용 L1 시그널링(UE-specific search space)을 통해 전송될 수 있다.
4.9.1 PCFICH를 활용한 시그널링 방법
기존의 PCFICH는 QPSK로 변조된 1 심볼을 통해 전송된다. 즉, PCFICH를 통해 제어 정보를 시그널링하는 경우, 최대 4 개의 상태 정보(또는, 2 비트)가 표현될 수 있다.
이때, 상술한 정보의 조합들 [Comb#1]~[Comb#11] 중 일부 조합에 대한 시그널링을 PCFICH를 이용하여 전송할 수 있다. 구체적인 방법은 다음과 같다.
첫 번째 방식으로, 기지국은 4.3.2절에서 설명한 방법과 4.1.1절에서 설명한 방법을 조합하여 SF 길이 정보를 PCFICH를 통해 전송할 수 있다. 즉, PCFICH를 통해 전송되는 2비트(즉, 4개의 상태 정보)를 “풀 SF + MBSFN”, “풀 SF + No MBSFN”, “Partial end SF + MBSFN” 및 “Partial end SF + No MBSFN”의 4개의 상태에 매핑하여 전송할 수 있다.
두 번째 방식으로, 기지국은 4.3.2.2절에서 설명한 방법과 4.1.1절에서 설명한 방법을 조합하여 SF 길이 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 PCFICH를 통해 전송되는 2비트를 이용하여, “Full SF” 및 “Partial end SF”을 2 개의 상태 또는 4개의 상태로 매핑하여 전송할 수 있다.
세 번째 방식으로, 기지국은 4.3.4절에서 설명한 방법과 4.1.1절에서 설명한 방법을 조합하여 SF 길이 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 현재 SF이 MBSFN SF인지의 여부 및 SF 길이 정보(또는, SF 길이의 범위, DM-RS 패턴, 또는 CRS 패턴)를 결합하여 4개의 상태(즉, 2 bits)로 매핑하여 전송할 수 있다.
4.9.2 PHICH 를 활용한 시그널링 방법
기지국은 LAA SCell 상의 PHICH 기간(duration)을 최소화하기 위해 1 OFDM 심볼 기간의 PHICH만을 활용할 수 있다. 하나의 PHICH 그룹은 최대 8개의 왈쉬 하다마드(WH: Walsh-Hadamard) 코드와 I/Q 위상 조합이 가능하고, 기지국은 각 조합에 BPSK 변조된 정보를 실어 보낼 수 있다. 이때, LAA 시스템에서는 상술한 조합들 [Comb#1] 내지 [Comb#11] 중 일부 조합에 대한 시그널링을 PHICH 로 구성할 수 있다. 구체적인 실시예는 다음과 같다.
첫 번째 방식으로, 기지국은 4.3.2절에서 설명한 방법과 4.1.2절에서 설명한 방법을 조합하여 DL TX 버스트 구조를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 4.3.2절에서 N=3이면 상태 집합#2에는 4개의 상태가 포함되므로 2 비트가 필요하고 4.1.2절에서는 추가적인 1 비트가 필요하다. 따라서, 기지국이 DL TX 버스트의 구조를 알리기 위해서는 3 비트의 제어 정보가 필요할 수 있다.
기지국은 3 비트의 제어 정보를 하나의 PHICH 그룹에서 (사전에 정해진) 특정 3개의 WH 코드와 I/Q 위상 조합을 통해 BPSK 변조된 정보가 전송될 수 있다. 또는, 기지국은 3 비트를 두 개의 PHICH 그룹으로 나누고, PHICH 그룹 #1에는 4.3.2절에서 설명한 방법들을 위해 필요한 2 비트의 정보를 전송하고, PHICH 그룹 #2에는 4.1.2절에서 설명한 방법을 위해 필요한 1 비트의 정보를 전송하도록 설정될 수 도 있다.
또는, 기지국은 필요한 3 비트의 제어 정보를 세 개의 PHICH 그룹으로 나누고, 각 PHICH 그룹에서 특정 WH 코드와 I/Q 위상 조합 중 하나(e.g., code 0 및 I phase, 각 PHICH group 별로 정해진 조합은 다를 수 있음)를 사용하고 정보를 BPSK 변조하여 전송하도록 설정될 수 도 있다.
4.9.3 PCFICH 및 PHICH를 조합한 시그널링 방법
상술한 조합들 [Comb#1]~[Comb#11] 중 일부 조합에 대한 시그널링을 PCFICH 및 PHICH를 조합하여 구성할 수 있다. 구체적인 실시예들은 다음과 같다.
첫 번째 방식으로 기지국은 4.3.2절 및 4.1.2절에서 설명한 방법들을 조합하여 DL TX 버스트 구조 정보를 단말에 전송할 수 있다. 4.3.2절에서 N=3 이면 상태 집합#2는 4개의 상태를 포함하므로, 이를 표현하기 위해 2 비트가 필요하다. 또한, 4.1.2절에서 설명한 방법을 위해서는 추가 1 비트가 필요하다. 이때, 기지국은 4.1.2절에서 설명한 방식을 위한 1 비트는 PCFICH를 통해 전송하고, 4.3.2절에서 설명한 방식을 위한 2 비트는 PHICH를 통해 전송할 수 있다.
4.10 HARQ 기반의 경쟁 윈도우 조정 방법
이하에서는 HARQ-ACK 정보를 기반으로 경쟁 윈도우 크기(CWS)를 조절하는 LAA 시스템에서 HARQ-ACK 유효성 여부를 판단하는 방법에 대해서 설명한다.
TDD PCell과 LAA SCell이 캐리어 결합(CA)된 경우, UE는 TDD 채널 선택(channel selection)을 통해 HARQ-ACK을 전송하도록 구성될 수 있다. 이러한 UE는 포지티브(Positive) SR 전송 시, 해당 시점에 보고할 ACK의 개수만을 (ACK 개수에 따라 다른 집합점(constellation point)을 사용함으로써) 피드백하도록 설정될 수 있다.
예를 들어, TDD PCell과 LAA SCell이 CA된 경우, UE가 SF #n에 4 (M=4) 개 SF의 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우, UE는 최대 8 개 SF에 대한 HARQ-ACK 정보를 포지티브 SR과 다중화하여 전송할 수 있다. eNB가 기대하는 ACK의 개수가 K개 일 때, K개의 ACK을 보고 받은 경우에는 할당한 모든 TB가 ACK 이라고 카운트할 수 있지만 K 보다 작은 L (>0) 개 ACK을 보고받은 경우, 실제로 어떤 TB가 성공했는지 모호성이 있을 수 있다. 이때, eNB는 LAA SCell에 할당한 모든 TB에 대해서 유효한 ACK/NACK이 없는 것으로 간주할 수 있다. 또는, 기지국은 LAA SCell에 할당한 모든 TB에 대해서 유효 NACK이라고 간주할 수 있다.
이러한 방식을 이용하여 기지국은 단말로부터 수신한 HARQ-ACK 정보를 이용하여 경쟁 윈도우 크기를 조정할 수 있다.
4.11 pSF의 제어 채널 영역에 대한 시그널링 방법
연속된 DL TX 버스트를 전송함에 있어서, 연속된 DL TX 버스트 사이에 1 SF 이상의 자원을 LBT로 인해 낭비하지 않기 위해 DL TX 버스트의 첫 혹은 마지막 SF을 1 SF 크기보다 작게 구성하는 것이 유리할 수 있다. 본 발명의 실시예들에서 DL TX 버스트를 구성하는 서브프레임들 중, 처음의 일부 OFDM 심볼이 비워진 채로 전송되는 pSF을 시작 pSF (또는 부분 시작 SF), 마지막 일부 OFDM 심볼이 비워진 채로 전송되는 pSF을 종료 pSF (또는 부분 종료 SF), 온전한 SF을 풀 SF으로 정의할 수 있다.
4.11.1 EPDCCH를 이용한 시그널링 방법
시작 pSF의 길이가 1 슬롯(예를 들어, 7 OFDM 심볼)이며 EPDCCH가 전송될 때, EPDCCH 시작 지점 및 PDSCH 시작 지점 설정에 대해 설명한다.
상위 계층 시그널링에 의해 설정된 EPDCCH 시작 심볼이 ‘P’인 경우, 시작 pSF의 경우, P+N (N=7 or 사전에 정해진 특정 값) OFDM 심볼에서 EPDCCH가 시작한다고 UE는 가정할 수 있다. 예를 들어, OFDM 심볼 #1에서 EPDCCH가 시작되도록 RRC 시그널링에 의해 설정된 UE는, 시작 pSF 에서는 OFDM 심볼 #8에서 EPDCCH가 시작된다고 가정할 수 있다.
또는, 기존의 RRC 시그널링은 유효하지 않은 것으로 간주하고, 시작 pSF에서는 항상 특정 OFDM 심볼(e.g.,SF #9)에서 EPDCCH 가 시작된다고 규칙이 설정될 수 있다.
EPDCCH에 PQI를 통해 PDSCH 시작 심볼에 대한 정보가 실리는 경우, 해당 값에 대한 해석을 풀 SF인 경우와 시작 pSF인 경우 달리할 수 있다. 예를 들어, 풀 SF인 경우 PDSCH 시작 심볼이 OFDM 심볼 #k라고 설정되었을 때, UE는 시작 pSF의 경우, 실제 PDSCH 시작 심볼을 OFDM 심볼 #k+a(a=7 또는 사전에 정해진 특정 값)라고 간주할 수 있다.
또는, pSF의 경우 단말은 실제 PDSCH 시작 심볼을 사전에 정해진 특정 OFDM 심볼(e.g., OFDM symbol #8)이라고 간주할 수 있다.
4.11.2 PDSCH 시작 심볼 설정 방법
기존 LTE 시스템에서는, EPDCCH를 통해 셀프 스케줄링될 때, PDSCH의 시작 심볼은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 EPDCCH의 시작 심볼과 동일하게 설정된다. 이 경우의 PDSCH 시작 심볼의 설정 방법 역시 4.10.1절에서 설명한 방법들이 적용될 수 있다.
4.12 시작 pSF에 대한 SF 길이 정보 전송 방법
4.6.1절 내지 4.6.3절에서 설명한 방법들에서, 기지국이 SF #n에서 현재 SF(SF #n)에 대한 정보뿐만 아니라 다음 SF(SF #n+1)에 대한 정보를 전송할 때, 현재 SF이 시작 pSF일 수 있다. 이러한 경우에, 기지국은 현재 SF에 대한 정보가 풀 SF, 유보 상태, 또는 정의되지 않은 상태를 전송하도록 설정될 수 있다.
4.13 DSR SF 관련 정보 전송 방법
특정 SF에서 DRS가 전송되었는지의 여부 및/또는 해당 DRS SF이 pSF인지 풀 SF인지 여부를 알려주는 정보 등이 공용 제어 시그널링을 통해 전송될 수 있다. 만약 UE가 특정 SF에서 공용 제어 시그널링을 성공적으로 디코딩하지 못했거나 공용 제어 시그널링을 수신하지 못한 SF에 대해서는 DRS가 전송되지 않았다고 간주할 수 있다. 다만, 단말은 DMTC 내에서는 공용 제어 시그널링이 전송되는 지의 여부와 무관하게 DRS SF 검출을 시도할 수 있다.
상술한 공용 제어 시그널링은 LAA SCell 상의 공용 서치 스페이스 상에서 전송되는 DCI이거나, UE 특정 서치 스페이스 상에 특정 RNTI로 전송되는 PDCCH DCI일 수 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 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
5. 구현 장치
도 33에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 32에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
단말(UE: User Equipment)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB: e-Node B)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 3340, 3350) 및 수신기(Receiver: 3350, 3370)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(3300, 3310) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 3320, 3330)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(3380, 3390)를 각각 포함할 수 있다.
상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명의 실시예들이 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말의 프로세서는 수신기를 제어하여 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 수신기를 제어하여 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하도록 구성될 수 있다. 이때, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다. 또한, 단말의 프로세서는 수신기를 제어하여, 서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신할 수 있다.
기지국의 프로세서는 송신기를 제어하여 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하고, 제1 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하되, 제1 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다. 기지국의 프로세서는 송신기를 제어하여 서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하고, 제2 SF 길이 정보를 기반으로 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신할 수 있다.
상술한 제1 또는 제2 SF 길이 정보는 현재 SF 또는 다음 SF이 종료 SF이면서 부분 SF인 것을 나타낼 수 있다. 또한, 제1 또는 제2 SF 길이 정보는 현재 SF이 풀 SF이며 종료 SF인 것을 나타낼 수 있다. 또한, 제1 또는 제2 SF 길이 정보는 현재 SF 및 종료 SF의 길이를 OFDM 심볼의 개수로 나타낼 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 33의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(3380, 3390)에 저장되어 프로세서(3320, 3330)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 상기 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타내는, SF 길이 정보 수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 종료 SF이면서 부분 SF인 것을 나타내는, SF 길이 정보 수신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF이 풀 SF이며 종료 SF인 것을 나타내는, SF 길이 정보 수신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 SF #n-1은 풀 SF 또는 부분 SF인, SF 길이 정보 수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하는 단계를 더 포함하는, SF 길이 정보 수신 방법.
  6. 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 송신하는 방법에 있어서,
    서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 제1 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 상기 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타내는, SF 길이 정보 송신 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 종료 SF이면서 부분 SF인 것을 나타내는, SF 길이 정보 송신 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF이 풀 SF이며 종료 SF인 것을 나타내는, SF 길이 정보 송신 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 SF #n-1은 풀 SF 또는 부분 SF인, SF 길이 정보 송신 방법.
  10. 제6항에 있어서,
    서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 제2 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하는 단계를 더 포함하는, SF 길이 정보 송신 방법.
  11. 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 수신하는 단말은,
    수신기; 및
    프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는:
    상기 수신기를 제어하여 서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고,
    상기 수신기를 제어하여 상기 제1 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하도록 구성되되,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 상기 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타내는, 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 종료 SF이면서 부분 SF인 것을 나타내는, 단말.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF이 풀 SF이며 종료 SF인 것을 나타내는, 단말.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 SF #n-1은 풀 SF 또는 부분 SF인, 단말.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 수신기를 제어하여,
    서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고,
    상기 제2 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 수신하는, 단말.
  16. 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임(SF) 길이 정보를 송신하는 기지국은,
    송신기; 및
    프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 상기 송신기를 제어하여:
    서브프레임 번호 n-1(SF #n-1)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제1 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하고,
    상기 제1 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n-1에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하되,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 상기 비면허대역의 하향링크 전송 버스트의 종료 SF인 것을 나타내는, 송신기.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF 또는 상기 다음 SF이 종료 SF이면서 부분 SF인 것을 나타내는, 송신기.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 제1 SF 길이 정보는 상기 현재 SF이 풀 SF이며 종료 SF인 것을 나타내는, 송신기.
  19. 제16항에 있어서,
    상기 SF #n-1은 풀 SF 또는 부분 SF인, 송신기.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 송신기를 제어하여:
    서브프레임 번호 n(SF #n)에서 현재 SF 및 다음 SF 중 하나 이상의 길이를 나타내는 제2 SF 길이 정보를 포함하는 신호를 송신하고,
    상기 제2 SF 길이 정보를 기반으로 상기 SF #n에서 하향링크 물리 채널 및 하향링크 신호 중 하나 이상을 송신하는, 송신기.
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