WO2017111466A1 - 무선 통신 시스템에서 참조신호와 데이터를 생성하고 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 참조신호와 데이터를 생성하고 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for generating and transmitting a reference signal and data by a terminal.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication 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).
  • 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
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • D2D communication establishes a direct link between user equipments (UEs), and directly communicates voice and data between terminals without passing through an evolved NodeB (eNB).
  • UEs user equipments
  • eNB evolved NodeB
  • the D2D communication may include a scheme such as UE-to-UE communication, Peer-to-Peer communication, and the like.
  • the D2D communication scheme may be applied to machine-to-machine (M2M) communication, machine type communication (MTC), and the like.
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • D2D communication has been considered as a way to solve the burden on the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • the D2D communication unlike the conventional wireless communication system, since the data is exchanged between devices without passing through a base station, the network can be overloaded.
  • the D2D communication it is possible to expect the effect of reducing the procedure of the base station, the power consumption of the devices participating in the D2D, increase the data transmission speed, increase the capacity of the network, load balancing, cell coverage expansion.
  • the present invention provides a method for generating and transmitting a reference signal according to a transmission band of data.
  • a method of generating and transmitting a reference signal and data in a wireless communication system comprising: generating a sequence corresponding to a basic bandwidth; Generating a demodulation reference signal (DMRS) corresponding to a full bandwidth by mapping the generated sequence to a frequency band; Truncating the generated DMRS as much as a bandwidth of data to be transmitted; And transmitting the truncated DMRS and the data.
  • DMRS demodulation reference signal
  • An embodiment of the present invention provides a terminal device for generating and transmitting a reference signal and data in a wireless communication system, comprising: a transmitting device and a receiving device; And a processor, wherein the processor generates a sequence corresponding to a basic bandwidth, maps the generated sequence to a frequency band, generates a demodulation reference signal (DMRS) corresponding to the entire bandwidth, and transmits the generated DMRS.
  • the terminal apparatus truncates as much as the bandwidth of data and transmits the truncated DMRS and the data.
  • the basic bandwidth may be determined such that a ratio of the minimum data bandwidth to the basic bandwidth is equal to or greater than a preset threshold.
  • the threshold may be 0.04.
  • DMRS corresponding to the full bandwidth may be generated in the same manner by the terminal receiving the data.
  • the DMRS corresponding to the entire bandwidth generated by the terminal receiving the data may be used for correlation with the truncated DMRS.
  • the sequence corresponding to the basic bandwidth may be a maximum prime number CAZAC sequence not exceeding the size of the basic bandwidth.
  • the DMRS corresponding to the full bandwidth may be generated by sequentially repeating and mapping the generated sequence to frequency resources within the basic bandwidth, and then repeating the sequence mapped to the basic bandwidth in the entire bandwidth.
  • the DMRS corresponding to the full bandwidth may be generated by sequentially and repeatedly mapping the generated sequence to frequency resources within the full bandwidth.
  • the DMRS corresponding to the full bandwidth may be generated by sequentially and repeatedly mapping the generated sequence to frequency resources within the full bandwidth.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 shows a subframe in which the D2D synchronization signal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a relay of a D2D signal.
  • FIG. 8 shows an example of a D2D resource pool for D2D communication.
  • DCC 10 is a diagram for describing distributed congestion control (DCC).
  • DCC distributed congestion control
  • FIG. 11 is a view for explaining a first embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • 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 has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • 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.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term “terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
  • a base station may also be used as a meaning of a scheduling node or a cluster header. If the base station or the relay also transmits a signal transmitted by the terminal, it can be regarded as a kind of terminal.
  • the cell names described below are applied to transmission and reception points such as a base station (eNB), a sector, a remote radio head (RRH), a relay, and the like. It may be used as a generic term for identifying a component carrier.
  • eNB base station
  • RRH remote radio head
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • 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).
  • 3rd Generation Partnership Project (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
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one block.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, 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
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at 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.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N DL 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. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE / LTE-A system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the number of CCEs required for the PDCCH may vary depending on the size and coding rate of the DCI. For example, any one of 1, 2, 4, and 8 CCEs (corresponding to PDCCH formats 0, 1, 2, and 3, respectively) may be used for PDCCH transmission, and when the size of DCI is large and / or channel state If a low coding rate is required due to poor quality, a relatively large number of CCEs may be used for one PDCCH transmission.
  • the base station determines the PDCCH format in consideration of the size of the DCI transmitted to the terminal, the cell bandwidth, the number of downlink antenna ports, the PHICH resource amount, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • SI-RNTI system information identifier and system information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, the UE should be transmitted over a wide band, and the UE should receive the reference signal even if the UE does not receive the downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved.
  • the transmission rate may theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of multi-antenna systems was proved in the mid 90's, various techniques to actively lead to the actual data rate improvement have been actively studied. In addition, some technologies are already being reflected in various wireless communication standards such as 3G mobile communication and next generation WLAN.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, improvement of transmission reliability, and improvement of transmission rate. Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology.
  • the communication method in a multi-antenna system will be described in more detail using mathematical modeling. It is assumed that there are Nt transmit antennas and Nt receive antennas in the system.
  • the transmission signal when there are Nt transmit antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information The transmit power may be different.
  • Each transmit power In this case, the transmission information whose transmission power is adjusted may be expressed as follows.
  • Weighting matrix Nt transmitted signals actually applied by applying Consider the case where is configured.
  • Weighting matrix Plays a role in properly distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Vector It can be expressed as follows.
  • Received signal is received signal of each antenna when there are Nr receiving antennas Can be expressed as a vector as
  • channels may be divided according to transmit / receive antenna indexes. From the transmit antenna j to the channel through the receive antenna i It is indicated by. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NR transmit antennas to receive antenna i .
  • the channels may be bundled and displayed in vector and matrix form.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • AWGN Additive White Gaussian Noise
  • the received signal may be expressed as follows through the above-described mathematical modeling.
  • the channel matrix indicating the channel state The number of rows and columns of is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • Channel matrix The number of rows is equal to the number of receiving antennas NR, and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas Nt. That is, the channel matrix The matrix is NR ⁇ Nt.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the rank of the matrix cannot be greater than the number of rows or columns.
  • Channel matrix Rank of ( ) Is limited to
  • rank may be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is eigenvalue decomposition.
  • another definition of rank may be defined as the number of nonzero singular values when singular value decomposition is performed.
  • rank in the channel matrix The physical meaning of is the maximum number of different information that can be sent on a given channel.
  • 'rank' for MIMO transmission refers to the number of paths that can independently transmit signals at specific time points and specific frequency resources, and 'number of layers' denotes each path. It indicates the number of signal streams transmitted through the system. In general, since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, unless otherwise specified, the rank has the same meaning as the number of layers.
  • some nodes may transmit a D2D signal (where the node may be referred to as an eNB, a UE, a synchronization reference node or a synchronization source), and transmit a D2D synchronization signal (D2DSS, D2D Synchronization Signal).
  • a method of transmitting and receiving signals in synchronization with the remaining terminals may be used.
  • the D2D synchronization signal may include a primary synchronization signal (Primary D2DSS or Primary Sidelink synchronization signal (PDSSDS)) and a secondary synchronization signal (Secondary D2DSS or Secondary Sidelink synchronization signal (SSSS)). It may be a Zadoff-chu sequence or a similar / modified / repeated structure to the PSS, etc. It is also possible to use other Zadoff Chu root indices (eg, 26, 37) unlike the DL PSS. May be a similar / modified / repeated structure to M-sequence or SSS, etc.
  • PDSSDS Primary Sidelink synchronization signal
  • SSSS Secondary Sidelink synchronization signal
  • PD2DSS Physical D2D synchronization channel
  • SRN becomes eNB
  • D2DSS becomes PSS / SSS
  • PD2DSS The / SD2DSS follows the UL subcarrier mapping scheme, and the subframe through which the D2D synchronization signal is transmitted is shown in Fig. 6.
  • the PD2DSCH Physical D2D synchronization channel
  • the PD2DSCH may be transmitted on the same subframe as the D2DSS or on a subsequent subframe DMRS may be used for demodulation of the PD2DSCH.
  • the SRN may be a node transmitting a D2DSS and a Physical D2D Synchronization Channel (PD2DSCH).
  • the D2DSS may be in the form of a specific sequence
  • the PD2DSCH may be in the form of a sequence representing specific information or a code word after a predetermined channel coding.
  • the SRN may be an eNB or a specific D2D terminal.
  • the UE may be an SRN.
  • the D2DSS may be relayed for D2D communication with an out of coverage terminal.
  • the D2DSS can be relayed over multiple hops.
  • relaying a synchronization signal is a concept including not only directly relaying a synchronization signal of a base station, but also transmitting a D2D synchronization signal of a separate format in accordance with the timing of receiving the synchronization signal. As such, since the D2D synchronization signal is relayed, the in-coverage terminal and the out-of-coverage terminal can directly perform communication.
  • a UE refers to a network equipment such as a base station for transmitting and receiving a signal according to a terminal or a D2D communication scheme.
  • the terminal may select a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool representing a set of resources and transmit a D2D signal using the corresponding resource unit.
  • the receiving terminal UE2 may be configured with a resource pool in which UE1 can transmit a signal, and detect a signal of UE1 in the corresponding pool.
  • the resource pool may be notified by the base station when UE1 is in the connection range of the base station.
  • a resource pool is composed of a plurality of resource units, each terminal may select one or a plurality of resource units and use them for transmitting their D2D signals.
  • the resource unit may be as illustrated in FIG. 8 (b). Referring to FIG. 8 (b), it can be seen that total frequency resources are divided into NFs and total time resources are divided into NTs so that a total of NF * NT resource units are defined.
  • the resource pool may be repeated every NT subframe. In particular, one resource unit may appear periodically and repeatedly as shown.
  • a resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a terminal that wants to transmit a D2D signal.
  • Resource pools can be divided into several types. First, they may be classified according to contents of D2D signals transmitted from each resource pool. For example, the contents of the D2D signal may be divided, and a separate resource pool may be configured for each.
  • As the content of the D2D signal there may be a scheduling assignment (SA), a D2D data channel, and a discovery channel (SA), where the location of a resource used for transmission of a subsequent D2D data channel by a transmitting terminal and others It may be a signal including information such as a modulation and coding scheme (MCS), a MIMO transmission scheme, a timing advance (TA), etc. required for demodulation of a data channel, which may be multiplexed and transmitted together with D2D data on the same resource unit.
  • MCS modulation and coding scheme
  • TA timing advance
  • the SA resource pool may mean a pool of resources in which the SA is multiplexed with the D2D data and transmitted, or may be referred to as a D2D control channel or a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • the D2D data channel (or physical sidelink shared channel (PSSCH)) may be a pool of resources used by a transmitting terminal to transmit user data. If the SA is multiplexed and transmitted together with the D2D data on the same resource unit, only the D2D data channel except for the SA information may be transmitted in the resource pool for the D2D data channel, that is, individual resource units in the SA resource pool.
  • the REs used to transmit SA information on the D2D data channel resource pool can still be used to transmit D2D data in the discovery channel, where a transmitting terminal transmits information such as its own ID and the like so that a neighboring terminal can discover itself. It can be a resource pool for messages to be made.
  • the transmission timing determination method of the D2D signal for example, is it transmitted at the time of reception of a synchronization reference signal or is transmitted by applying a constant TA there
  • a resource allocation method for example, For example, whether an eNB assigns transmission resources of an individual signal to an individual transmitting UE or whether an individual transmitting UE selects an individual signaling resource on its own in a pool, and a signal format (for example, each D2D signal occupies one subframe).
  • the number of symbols, the number of subframes used for transmission of one D2D signal), the signal strength from the eNB, and the transmission power strength of the D2D UE may be further divided into different resource pools.
  • Mode 1 a transmission resource region is set in advance, or the eNB designates a transmission resource region, and the UE directly selects a transmission resource in a method of directly instructing the eNB to transmit resources of the D2D transmitting UE in D2D communication.
  • Mode 2 In the case of D2D discovery, when the eNB directly indicates a resource, a type 2 when a UE directly selects a transmission resource in a preset resource region or a resource region indicated by the eNB is called Type 1.
  • the mode 1 terminal may transmit an SA (or a D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)) through a resource configured from the base station.
  • SA or a D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)
  • SCI Sidelink Control Information
  • the mode 2 terminal is configured with a resource to be used for D2D transmission from the base station.
  • the SA may be transmitted by selecting a time frequency resource from the configured resource.
  • the first SA period may be started in a subframe away from a specific system frame by a predetermined offset SAOffsetIndicator indicated by higher layer signaling.
  • Each SA period may include a SA resource pool and a subframe pool for D2D data transmission.
  • the SA resource pool may include the last subframe of the subframes indicated by which the SA is transmitted in the subframe bitmap (saSubframeBitmap) from the first subframe of the SA period.
  • a subframe used for actual data transmission may be determined by applying a time-resource pattern for transmission or a time-resource pattern (TRP).
  • the T-RPT may be repeatedly applied, and the last applied T-RPT is the number of remaining subframes. As long as it is truncated, it can be applied.
  • the transmitting terminal transmits at the position where the T-RPT bitmap is 1 in the indicated T-RPT, and one MAC PDU transmits four times.
  • DCC distributed congestion control
  • CBP channel busy percentage
  • the rate, sensing threshold, and message transmission frequency are also changed at the same time.
  • the inter message reception time changes significantly.
  • This DCC has a disadvantage that it is difficult to know which parameter affects performance because too many parameters are changed at the same time every time the state changes.
  • F-node Control the V2X communication from a fixed location, or help the device to be called fixed node.
  • the F-node may be eNB type or UE type.
  • F-nodes may also be called rod side units (RSUs).
  • V-UE A wireless terminal mounted on a moving vehicle or a UE used by a driver of a moving vehicle is called a V-UE.
  • P-UE A terminal having a person moving on the street is called a Pedestrian UE (P-UE).
  • P-UE A terminal having a person moving on the street is called a Pedestrian UE (P-UE).
  • a person may be traveling on a bicycle or other means of transportation (eg, segway, electric wheel), and usually refers to a terminal with less mobility than V-UE.
  • the UE behavior may be expressed as operating differently when all or some of the following parameters are different.
  • MCS modulation and coding
  • Message generation period Period at which the UE sends a message
  • Repetition number number of retransmissions by the UE for one MAC PDU
  • Threshold such as RSSI or RSRP when the terminal determines whether the channel is idle busy. Specifically, it may be related to the sensing method, and if the measured value measured by the terminal when sensing is higher than the threshold, it is determined to be busy.
  • Contention window (CW) size If the channel is known to be empty through other information in advance or determines to be idle, the terminal can decrease the backoff counter by one in the contention window. In other words, the counter is initially set to CW size, and is decremented by 1 whenever the channel is idle.
  • a method of taking a known sequence and correlation rather than simply sensing energy may determine a more accurate energy sensing method (whether a signal is transmitted to a specific radio resource or not).
  • DMRS may be used as a known sequence.
  • the DMRS will be generated according to the bandwidth of data transmitting the DMRS.
  • this method since this method generates DMRSs for different data sizes, when the correlation is measured by the receiving terminal, the receiving terminal does not know the signal bandwidth of the transmitting terminal accurately, so it is necessary to perform correlation on the sequences of different lengths. Implementation complexity of the receiving terminal may increase.
  • a method of generating and transmitting a reference signal and data according to an embodiment of the present invention for solving such a problem is as follows.
  • the terminal may generate a sequence corresponding to the basic bandwidth and generate a DMRS (Demodulation Reference Signal) corresponding to the entire bandwidth by mapping the generated sequence to the frequency band.
  • the basic (DMRS) bandwidth may mean 1 / N of the total bandwidth available as D2D or New RAT. N may be predetermined or may be a value configured by the network.
  • a sequence used for generating an existing LTE DMRS may be reused. or.
  • the sequence corresponding to the basic bandwidth may be a CAZAC sequence of a large prime number not exceeding the size of the basic bandwidth.
  • the DMRS corresponding to the total bandwidth from the sequence corresponding to the basic bandwidth may be generated in two ways as shown in FIGS. 11A and 11B.
  • FIG. 11 (a) illustrates a method of sequentially repeating and mapping a sequence corresponding to the generated basic bandwidth to frequency resources in the basic bandwidth and then repeating the entire bandwidth. That is, FIG.
  • the DMRS corresponding to the entire bandwidth is generated by repeating / copying the sequence mapped to the basic bandwidth by the entire bandwidth.
  • FIG. 11B illustrates a method of generating a DMRS corresponding to the entire bandwidth by sequentially and repeatedly mapping a sequence corresponding to the basic bandwidth to frequency resources within the entire bandwidth. That is, FIG. 11 (b) repeats the CAZAC sequence of maximum length in the frequency domain when (D2D) bandwidth is divided by half (not exceeding the bandwidth of half). That is, a CAZAC sequence having the largest prime number not exceeding the default bandwidth is generated and the sequence is repeatedly mapped in the entire bandwidth.
  • the DMRS corresponding to the entire bandwidth generated by the above description may be truncated as much as the bandwidth of the data to be transmitted.
  • the terminal may transmit data with the truncated DMRS.
  • a sequence of a basic bandwidth is sequentially mapped to each subcarrier within a frequency resource capable of signal transmission, and then the sequence is transmitted from a subcarrier to which a signal is to be transmitted. That is, each UE can use the truncated DMRS in the selected frequency domain when transmitting data.
  • the D2D resource pool is configured discontinuously in the frequency domain, it is preferable to generate and use DMRSs corresponding to each subband length.
  • 11 (c) shows an example of a method of DMRS truncation when a DMRS is generated using the method of FIG. 11 (b).
  • DMRS corresponding to the entire bandwidth as described above may be generated in the same manner by the terminal receiving the data. That is, the receiving terminal may generate a sequence corresponding to the basic bandwidth by using the above-described method, generate the DMRS corresponding to the entire bandwidth by mapping it to the entire bandwidth, and then perform measurement using the same. In particular, if it is difficult to indicate exactly where the signal is transmitted in mmWave or New RAT, etc. (In case of mmWave, the signal attenuation is so severe that accurate beamforming is necessary. RS signal correlation may be required to determine whether the RACH signal (normal or service / application specific PBCH, etc.) is received.
  • RACH signal normal or service / application specific PBCH, etc.
  • the UE should correlate a DMRS corresponding to the entire bandwidth generated by the method proposed by the present invention with a received signal (including truncated DMRS) to receive data more efficiently.
  • the band can be known.
  • the basic bandwidth may be determined such that a ratio of the minimum data bandwidth to the basic bandwidth is equal to or greater than a preset threshold. Alternatively, this threshold may be signaled to the terminal by the network. This is to prevent a large PAPR when the difference between the minimum data bandwidth and the basic bandwidth is very large.
  • a ratio of the minimum data bandwidth to the basic bandwidth is equal to or greater than a preset threshold.
  • this threshold may be signaled to the terminal by the network. This is to prevent a large PAPR when the difference between the minimum data bandwidth and the basic bandwidth is very large.
  • the frequency domain size of the actual data is significantly different from the (D2D) bandwidth (for example, when the (D2D) bandwidth is 50 RB and the 1 DB is for the D2D data to be transmitted)
  • truncation is performed and IFFT is performed. If you take it and send it, the PAPR will increase rapidly.
  • the PAPR increase can be suppressed by determining that the ratio of the minimum data bandwidth to the basic bandwidth (minimum data bandwidth / basic bandwidth) is equal to or greater than a preset threshold.
  • the threshold value may be 0.04 as a condition value that the minimum data bandwidth / base bandwidth value should satisfy.
  • the threshold value may be a value selected in the range of 0.025 to 1.
  • Embodiment 2 is a method of generating a DMRS with a size of a basic resource unit of a frequency domain of data, and repeatedly generating a DMRS in a frequency domain when the amount of data transmission exceeds the basic resource unit.
  • subchannels for D2D
  • data is scheduled based on this unit.
  • the DMRS is generated based on the basic resource units (N RBs, where N may be predetermined or may be a value signaled by the network eNB or the RSU), and then repeatedly generated in the frequency domain.
  • the existing DMRS generates a CAZAC sequence having the smallest prime number smaller than N RB, and sequentially maps the difference of N * 12 and the largest prime number (resource element) from the beginning of the CAZAC sequence.
  • the basic DMRS unit may be repeated in the frequency domain, assuming the DMRS generated for the N RB size.
  • the modified CAZAC sequence in which the CAZAC sequence is not repeated exactly in the frequency domain but extends in length by circular shift is repeated in the frequency domain.
  • the PAPR may be deteriorated or the original characteristics of the original CAZAC sequence may be lost.
  • the CAZAC sequence originally generated by the largest prime number may be repeatedly filled in the frequency domain.
  • FIG. 13A illustrates a method of repeating N RB DMRS in a frequency domain
  • FIG. 13B illustrates a method of repeatedly generating a CAZAC sequence generated with a largest prime number of N RBs in a frequency domain. This method also involves repetitively filling a 1RB DMRS. That is, when a specific UE needs to transmit 5RB data, 5RB DMRS is generated by repeating 1RB DMRS in the frequency domain instead of generating 5RB DMRS.
  • DMRS of long length can be generated and truncated according to the frequency resource of data to be transmitted.
  • DMRS is created using the maximum bandwidth (available as D2D) and then truncated according to the allocated RB size.
  • This method has an advantage that, when the receiving terminal performs correlation by measuring the DMRS, correlation may be performed using a fixed size DMRS regardless of the bandwidth of the allocated data, thereby reducing the complexity of the terminal implementation.
  • DMRS generation can always be made based on total (D2D) bandwidth, the implementation is simplified. 14 shows an illustration of truncated DMRS.
  • UE A and UE B transmit data of different bandwidths, but DMRS generates full bandwidth and cuts some of them.
  • the receiving UE takes DMRS correlation to measure the amount of interference in the corresponding subframe, even if it does not know the area where the actual data is transmitted, there is an advantage in that the reception power can be measured by correlation with the DMRS of the entire bandwidth. In other words, the proposed method reduces DMRS blind detection complexity.
  • the proposed scheme may be applied in accordance with the type or size of the V2X message.
  • the method of Embodiment 2 may be used for periodic messages
  • the method of Embodiment 1 may be used for event-triggered messages.
  • control information and data may be simultaneously transmitted in one subframe.
  • the following two methods can be considered for the DMRS configuration method.
  • the subchannel size is determined in advance, and DMRS may be determined in subchannel units regardless of transmission of control information for each subchannel.
  • DMRS may be determined in subchannel units regardless of transmission of control information for each subchannel.
  • one of embodiments 1 to 3 may be used for the DMRS determination method for each subchannel.
  • the second method is to transmit control information and data area using separate DMRS.
  • a specific region is assumed to be a region in which control information can be transmitted in advance, and the terminal may blind decode the control information region first. Thereafter, the data area is decoded based on the decoded control information.
  • the first method assumes that the control information area is previously defined as a specific area of every subchannel.
  • the control information and data may pass through one DFT spreading, the PAPR does not increase further, which is advantageous in terms of PAPR than the second method in which multicluster transmission is assumed.
  • DFT spreading may be performed over the subchannel.
  • the control information + data always performs DFT spreading in sub channel units, and if the data to be transmitted exceeds one sub channel size, another control channel + multi cluster using another separate sub channel. The transfer can be performed.
  • the maximum number of subchannels that can be transmitted in one subframe per cluster size may be limited.
  • the maximum number of subchannels transmitted by one terminal is limited to two (two cluster transmission), and thus the maximum bandwidth may be limited to 16RB.
  • wide band transmission such as an event triggered message
  • a large sub-channel size may be set in advance or transmitted several times in the time domain.
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station notifies the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). Can be.
  • 15 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 10 may include a receiver 11, a transmitter 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15. .
  • the plurality of antennas 15 refers to a transmission point apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • the reception device 11 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmitter 12 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the overall operation of the transmission point apparatus 10.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 performs a function of processing the information received by the transmission point apparatus 10, information to be transmitted to the outside, and the memory 14 stores the calculated information and the like. It may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 20 may include a receiver 21, a transmitter 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25.
  • the plurality of antennas 25 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving device 21 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmitter 22 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal device 20.
  • the processor 23 of the terminal device 20 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 23 of the terminal device 20 performs a function of processing the information received by the terminal device 20, information to be transmitted to the outside, etc., and the memory 24 stores the calculated information and the like for a predetermined time. And may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 10 may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmission entity or an uplink reception entity. The same may be applied to a relay apparatus as a receiving subject or an uplink transmitting subject.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a 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), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by 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 an apparatus, procedure, or function for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • 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 as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법에 있어서, 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하는 단계; 상기 생성된 시퀀스를 주파수 대역에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 생성하는 단계; 상기 생성된 DMRS를 전송할 데이터의 대역폭에 해당하는 만큼 truncation하는 단계; 및 상기 truncation된 DMRS와 상기 데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법이다.

Description

무선 통신 시스템에서 참조신호와 데이터를 생성하고 전송하는 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 단말이 참조신호와 데이터를 생성하고 전송하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 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, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
장치 대 장치(Device-to-Device; D2D) 통신이란 단말(User Equipment; UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(evolved NodeB; eNB)을 거치지 않고 단말 간에 음성, 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. D2D 통신은 단말-대-단말(UE-to-UE) 통신, 피어-대-피어(Peer-to-Peer) 통신 등의 방식을 포함할 수 있다. 또한, D2D 통신 방식은 M2M(Machine-to-Machine) 통신, MTC(Machine Type Communication) 등에 응용될 수 있다.
D2D 통신은 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. 예를 들어, D2D 통신에 의하면 기존의 무선 통신 시스템과 달리 기지국을 거치지 않고 장치 간에 데이터를 주고 받기 때문에 네트워크의 과부하를 줄일 수 있게 된다. 또한, D2D 통신을 도입함으로써, 기지국의 절차 감소, D2D에 참여하는 장치들의 소비 전력 감소, 데이터 전송 속도 증가, 네트워크의 수용 능력 증가, 부하 분산, 셀 커버리지 확대 등의 효과를 기대할 수 있다.
본 발명은 데이터의 전송 대역에 따라 참조신호를 생성하고 전송하는 방법을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법에 있어서, 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하는 단계; 상기 생성된 시퀀스를 주파수 대역에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 생성하는 단계; 상기 생성된 DMRS를 전송할 데이터의 대역폭에 해당하는 만큼 truncation하는 단계; 및 상기 truncation된 DMRS와 상기 데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법이다.
본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 참조 신호 및 데이터를 생성 및 전송하는 단말 장치에 있어서, 송신 장치 및 수신 장치; 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하고, 상기 생성된 시퀀스를 주파수 대역에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 생성하며, 상기 생성된 DMRS를 전송할 데이터의 대역폭에 해당하는 만큼 truncation하고, 상기 truncation된 DMRS와 상기 데이터를 전송하는, 단말 장치이다.
상기 기본 대역폭은, 기본 대역폭에 대한 최소 데이터 대역폭의 비율이 미리 설정된 임계값 이상이 되도록 결정된 것일 수 있다.
상기 임계값은 0.04일 수 있다.
상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 상기 데이터를 수신하는 단말에 의해서도 동일하게 생성될 수 있다.
상기 데이터를 수신하는 단말에 의해 생성된 상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 상기 truncation된 DMRS와의 코릴레이션에 사용될 수 있다.
상기 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스는 상기 기본 대역폭의 크기를 넘지 않는 최대 소수(prime number)의 CAZAC 시퀀스일 수 있다.
상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 기본 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑한 후, 상기 기본 대역폭에 매핑된 시퀀스를 전체 대역폭에서 반복함으로써 생성된 것일 수 있다.
상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 전체 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑함으로써 생성된 것일 수 있다.
상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 전체 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑함으로써 생성된 것일 수 있다.
본 발명에 따르면 수신 단말을 고려하면서도 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 측면에서 효율적으로 참조신호를 생성하여 전송할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다.
도 7은 D2D 신호의 릴레이를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에는 D2D 통신을 위한 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다.
도 9은 SA 주기를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 DCC(distributed congestion control)를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 첫 번째 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명의 첫 번째 실시예의 시뮬레이션 결과이다.
도 13 내지 도 14는 본 발명의 다양한 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
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.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 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 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 이하의 설명에서 기지국이라 함은 스케줄링 수행 노드, 클러스터 헤더(cluster header) 등을 장치를 지칭하는 의미로써도 사용될 수 있다. 만약 기지국이나 릴레이도 단말이 전송하는 신호를 전송한다면, 일종의 단말로 간주할 수 있다.
이하에서 기술되는 셀의 명칭은 기지국(base station, eNB), 섹터(sector), 리모트라디오헤드(remote radio head, RRH), 릴레이(relay)등의 송수신 포인트에 적용되며, 또한 특정 송수신 포인트에서 구성 반송파(component carrier)를 구분하기 위한 포괄적인 용어로 사용되는 것일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
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 사용될 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(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE/LTE-A 자원 구조/채널
도 1을 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 블록에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. 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. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 개수(NDL)는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케듈링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합(aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 DCI의 크기와 코딩 레이트 등에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, PDCCH 전송에는 CCE 개수 1, 2, 4, 8(각각 PDCCH 포맷 0, 1, 2, 3에 대응)개 중 어느 하나가 사용될 수 있으며, DCI의 크기가 큰 경우 및/또는 채널 상태가 좋지 않아 낮은 코딩 레이트가 필요한 경우 상대적으로 많은 개수의 CCE가 하나의 PDCCH 전송을 위해 사용될 수 있다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI의 크기, 셀 대역폭, 하향링크 안테나 포트의 개수, PHICH 자원 양 등을 고려하여 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(port)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
다중안테나(MIMO) 시스템의 모델링
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Nt 개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트(Ro)에 레이트 증가율(Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000001
예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Nt개의 송신 안테나와 Nt개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
송신 신호를 살펴보면, Nt개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000002
각각의 전송 정보
Figure PCTKR2016015022-appb-I000001
는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을
Figure PCTKR2016015022-appb-I000002
라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000003
또한,
Figure PCTKR2016015022-appb-I000003
는 전송 전력의 대각행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000004
를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000004
전송전력이 조정된 정보 벡터
Figure PCTKR2016015022-appb-I000005
에 가중치 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000006
가 적용되어 실제 전송되는 Nt개의 송신신호
Figure PCTKR2016015022-appb-I000007
가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000008
는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure PCTKR2016015022-appb-I000009
는 벡터
Figure PCTKR2016015022-appb-I000010
를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000005
여기에서,
Figure PCTKR2016015022-appb-I000011
i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다.
Figure PCTKR2016015022-appb-I000012
는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
수신신호는 Nr개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure PCTKR2016015022-appb-I000013
은 벡터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000006
다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을
Figure PCTKR2016015022-appb-I000014
로 표시하기로 한다.
Figure PCTKR2016015022-appb-I000015
에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
한편, 도 5(b)은 NR개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 벡터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000007
따라서, Nt개의 송신 안테나로부터 Nr개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000008
실제 채널에는 채널 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000016
를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. NR개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음
Figure PCTKR2016015022-appb-I000017
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000009
상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000010
한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000018
의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000019
에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 Nt와 같다. 즉, 채널 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000020
는 행렬이 NR×Nt된다.
행렬의 랭크(rank)는 서로 독립인(independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬
Figure PCTKR2016015022-appb-I000021
의 랭크(
Figure PCTKR2016015022-appb-I000022
)는 다음과 같이 제한된다.
Figure PCTKR2016015022-appb-M000011
랭크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해(Eigen value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 랭크의 또 다른 정의는 특이치 분해(singular value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 랭크. 의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
본 문서의 설명에 있어서, MIMO 전송에 대한 '랭크(Rank)' 는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어(layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
D2D 단말의 동기 획득
이하에서는 상술한 설명 및 기존 LTE/LTE-A 시스템에 기초하여, D2D 통신에서 단말간 동기 획득에 대해 설명한다. OFDM 시스템에서는 시간/주파수 동기가 맞지 않을 경우 셀 간 간섭(Inter-Cell Interference)로 인해 OFDM 신호에서 서로 다른 단말 간에 멀티플렉싱이 불가능질 수 있다. 동기를 맞추기 위해 D2D 단말들이 직접 동기 신호를 송수신하여 모든 단말이 개별적으로 동기를 맞추는 것은 비효율적이다. 따라서, D2D와 같은 분산 노드 시스템에서는 특정 노드가 대표 동기 신호를 전송해주고 나머지 UE들이 이에 동기를 맞출 수 있다. 다시 말해, D2D 신호 송수신을 위해 일부 노드들이 (이때 노드는 eNB, UE, SRN(synchronization reference node 또는 synchronization source로 불릴 수도 있다) 일 수도 있다.) D2D 동기 신호(D2DSS, D2D Synchronization Signal)를 전송하고, 나머지 단말들이 이에 동기를 맞추어 신호를 송수신하는 방식이 사용될 수 있다.
D2D 동기신호에는 프라이머리 동기 신호(PD2DSS(Primary D2DSS 또는 PSSS(Primary Sidelink synchronization signal)), 세컨더리 동기 신호(SD2DSS(Secondary D2DSS 또는 SSSS(Secondary Sidelink synchronization signal))가 있을 수 있다. PD2DSS는 소정 길이의 자도프 추 시퀀스(Zadoff-chu 시퀀스) 또는 PSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 또한 DL PSS와 달리 다른 자도프 추 루트 인덱스(예를 들어, 26, 37)를 사용할 수 있다. SD2DSS는 M-시퀀스 또는 SSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 만약 단말들이 eNB로부터 동기를 맞출 경우, SRN은 eNB가 되며, D2DSS는 PSS/SSS가 된다. DL의 PSS/SSS와 달리 PD2DSS/SD2DSS는 UL 서브캐리어 매핑 방식을 따른다. 도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다. PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)는 D2D 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보(예를 들어, D2DSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL 구성, 리소스 풀 관련 정보, D2DSS에 관련된 애플리케이션의 종류, subframe offset, 브로드캐스트 정보 등)가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. PD2DSCH는 D2DSS와 동일한 서브프레임 상에서 또는 후행하는 서브프레임 상에서 전송될 수 있다. DMRS는 PD2DSCH의 복조를 위해 사용될 수 있다.
SRN은 D2DSS, PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)를 전송하는 노드일 수 있다. D2DSS는 특정 시퀀스 형태일 수 있고, PD2DSCH는 특정 정보를 나타내는 시퀀스거나 사전에 정해진 채널 코딩을 거친 후의 코드 워드 형태일 수 있다. 여기서, SRN은 eNB 또는 특정 D2D 단말이 될 수 있다. 부분 네트워크 커버리지(partial network coverage) 또는 커버리지 바깥(out of network coverage)의 경우에는 단말이 SRN이 될 수 있다.
도 7과 같은 상황에서 커버리지 밖(out of coverage) 단말과의 D2D 통신을 위해 D2DSS는 릴레이 될 수 있다. 또한, D2DSS는 다중 홉을 통해 릴레이될 수 있다. 이하의 설명에서 동기 신호를 릴레이 한다는 것은 직접 기지국의 동기신호를 AF 릴레이하는 것뿐만 아니라, 동기 신호 수신 시점에 맞추어 별도의 포맷의 D2D 동기신호를 전송하는 것도 포함하는 개념이다. 이와 같이, D2D 동기 신호가 릴레이 됨으로써 커버리지 안 단말과 커버리지 밖 단말이 직접 통신을 수행할 수 있다.
D2D 리소스
도 8에는 D2D 통신을 수행하는 UE1, UE2 및 이들이 사용하는 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다. 도 8(a)에서 UE는 단말 또는 D2D 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 기지국 등의 네트워크 장비를 의미한다. 단말은 일련의 자원의 집합을 의미하는 리소스 풀 내에서 특정한 자원에 해당하는 리소스 유닛을 선택하고 해당 리소스 유닛을 사용하여 D2D 신호를 송신할 수 있다. 수신 단말(UE2)는 UE1이 신호를 전송할 수 있는 리소스 풀을 구성(configured) 받고 해당 pool내에서 UE1의 신호를 검출할 수 있다. 여기서 리소스 풀은 UE1이 기지국의 연결 범위에 있는 경우 기지국이 알려줄 수 있으며, 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우에는 다른 단말이 알려주거나 또는 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다. 일반적으로 리소스 풀은 복수의 리소스 유닛으로 구성되며 각 단말은 하나 또는 복수의 리소스 유닛을 선정하여 자신의 D2D 신호 송신에 사용할 수 있다. 리소스 유닛은 도 8(b)에 예시된 것과 같을 수 있다. 도 8(b)를 참조하면, 전체 주파수 자원이 NF개로 분할되고 전체 시간 자원이 NT개로 분할되어 총 NF*NT개의 리소스 유닛이 정의되는 것을 알 수 있다. 여기서는 해당 리소스 풀이 NT 서브프레임을 주기로 반복된다고 할 수 있다. 특히, 하나의 리소스 유닛이 도시된 바와 같이 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 효과를 얻기 위해, 하나의 논리적인 리소스 유닛이 매핑되는 물리적 리소스 유닛의 인댁스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 리소스 유닛 구조에 있어서 리소스 풀이란 D2D 신호를 송신하고자 하는 단말이 송신에 사용할 수 있는 리소스 유닛의 집합을 의미할 수 있다.
리소스 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 먼저 각 리소스 풀에서 전송되는 D2D 신호의 컨텐츠(contents)에 따라서 구분될 수 있다. 예를 들어, D2D 신호의 컨텐츠는 구분될 수 있으며, 각각에 대하여 별도의 리소스 풀이 구성될 수 있다. D2D 신호의 컨텐츠로서, SA(Scheduling assignment (SA), D2D 데이터 채널, 디스커버리 채널(Discovery channel)이 있을 수 있다. SA는 송신 단말이 후행하는 D2D 데이터 채널의 전송으로 사용하는 리소스의 위치 및 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(modulation and coding scheme)나 MIMO 전송 방식, TA(timing advance)등의 정보를 포함하는 신호일 수 있다. 이 신호는 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 멀티플렉싱되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 리소스 풀이란 SA가 D2D 데이터와 멀티플렉싱되어 전송되는 리소스의 풀을 의미할 수 있다. 다른 이름으로 D2D 제어 채널(control channel), PSCCH(physical sidelink control channel)로 불릴 수도 있다. D2D 데이터 채널(또는, PSSCH(Physical sidelink shared channel))은, 송신 단말이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 리소스의 pool일 수 있다. 만일 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 SA가 멀티플렉싱되어 전송되는 경우 D2D 데이터 채널을 위한 리소스 풀에서는 SA 정보를 제외한 형태의 D2D 데이터 채널만이 전송 될 수 있다. 다시 말하면 SA 리소스 풀 내의 개별 리소스 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 REs를 D2D 데이터 채널 리소스 풀에서는 여전히 D2D 데이터를 전송하는데 사용할 수 있다. 디스커버리 채널은 송신 단말이 자신의 ID 등의 정보를 전송하여 인접 단말로 하여금 자신을 발견할 수 있도록 하는 메시지를 위한 리소스 풀일 수 있다.
D2D 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도 D2D 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 리소스 풀을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 D2D 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도 D2D 신호의 송신 타이밍 결정 방식(예를 들어 동기 기준 신호의 수신 시점에서 송신되는지 아니면 거기에서 일정한 TA를 적용하여 전송되는지)이나 자원 할당 방식(예를 들어 개별 신호의 전송 자원을 eNB가 개별 송신 UE에게 지정해주는지 아니면 개별 송신 UE가 pool 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어 각 D2D 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수나, 한 D2D 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), eNB로부터의 신호 세기, D2D UE의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 리소스 풀로 구분될 수 있다. 설명의 편의상 D2D 커뮤니케이션에서 eNB가 D2D 송신 UE의 송신 자원을 직접 지시하는 방법을 Mode 1, 전송 자원 영역이 사전에 설정되어 있거나, eNB가 전송 자원 영역을 지정하고, UE가 직접 송신 자원을 선택하는 방법을 Mode 2라 부르기로 한다. D2D discovery의 경우에는 eNB가 직접 자원을 지시하는 경우에는 Type 2, 사전에 설정된 자원영역 또는 eNB가 지시한 자원 영역에서 UE가 직접 전송 자원을 선택하는 경우는 Type 1이라 부르기로 한다.
SA의 송수신
모드 1 단말은 기지국으로부터 구성 받은 자원을 통해 SA(또는, D2D 제어 신호, SCI(Sidelink Control Information))을 전송할 수 있다. 모드 2 단말은 기지국으로부터 D2D 송신에 사용할 리소스를 구성 받는(configured)다. 그리고, 구성 받은 그 리소스에서 시간 주파수 자원을 선택하여 SA를 전송할 수 있다.
SA 주기는 도 9에 도시된 바와 같이 정의된 것일 수 있다. 도 9을 참조하면, 첫 번째 SA 주기는 특정 시스템 프레임으로부터 상위계층시그널링에 의해 지시된 소정 오프셋(SAOffsetIndicator)만큼 떨어진 서브프레임에서 시작될 수 있다. 각 SA 주기는 SA 리소스 풀과 D2D 데이터 전송을 위한 서브프레임 풀을 포함할 수 있다. SA 리소스 풀은 SA 주기의 첫 번째 서브프레임부터 서브프레임 비트맵(saSubframeBitmap)에서 SA가 전송되는 것으로 지시된 서브프레임 중 마지막 서브프레임을 포함할 수 있다. D2D 데이터 전송을 위한 리소스 풀은, 모드 1의 경우, T-RPT(Time-resource pattern for transmission 또는 TRP(Time-resource pattern))가 적용됨으로써 실제 데이터 전송에 사용되는 서브프레임이 결정될 수 있다. 도시된 바와 같이, SA 리소스 풀을 제외한 SA 주기에 포함된 서브프레임의 개수가 T-RPT 비트 개수보다 많은 경우 T-RPT는 반복하여 적용될 수 있으며, 마지막으로 적용되는 T-RPT는 남은 서브프레임 개수만큼 truncated되어 적용될 수 있다. 송신 단말은 지시한 T-RPT에서 T-RPT 비트맵이 1인 위치에서 송신을 수행하며 하나의 MAC PDU는 4번씩 송신을 하게 된다.
도 10에는 802.11p에서 정의된 DCC(distributed congestion control)에 대한 동작 방식이 예시되어 있다. DCC는 CBP (channel busy percentage)를 각 단말이 측정해보고 load가 일정 이상이면 state(Relexed, Active, Restrictive))를 바꾸며, state를 바꿀 때 tx power 뿐만 아니라 Phy. rate, sensing threshold, message transmission frequency도 동시에 바꾼다. 또한, state의 변화에 따라 inter message reception time이 크게 변한다. 이러한 DCC는 state가 바뀔 때마다 너무 많은 파라미터가 한꺼번에 바뀌게 되어 어떤 파라미터가 성능에 영향을 미치는지 파악하기 힘들다는 단점이 있다.
이하에서는 D2D, V2X 또는 New RAT(Radio Access Technology), mmWave (millimeter wave) 등에 적용될 수 있는 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법 등에 대해 살펴본다. 설명에 앞서 몇몇 용어들을 다음과 같이 정의한다.
- F-node: 고정된 위치에서 V2X통신을 제어하거나, 도움을 주는 기기를 Fixed node라고 부르기로 한다. F-node는 eNB형태일 수도 있고, UE type일 수도 있다. F-node는 RSU (rode side unit)으로 불릴 수도 있다.
- V-UE: 이동하는 차량에 탑재된 무선 단말 혹은 이동하는 차량의 운전자가 사용하는 UE를 V-UE라고 부르기로 한다.
- P-UE: 길거리에 이동하는 사람이 가진 단말을 Pedestrian UE (P-UE)라고 부르기로 한다. 사람은 자전거나, 다른 이동 수단 (세그웨이, 전동 휠)으로 이동하고 있을 수도 있고, 보통의 경우 V-UE보다 이동성이 낮은 단말을 지칭한다.
UE behavior는 다음 파라미터중 전체 혹은 일부 파라미터가 상이할 때 다른 behavior로 동작한다고 표현할 수 있다.
- MCS: modulation and coding
- Tx power: 단말의 전송 전력
- Message generation period: 단말이 message를 전송하는 주기
- Repetition number: 단말이 한 MAC PDU에 대해서 재전송 횟수
- Sensing threshold: 단말이 channel의 idle busy여부를 판단할 떄 RSSI 혹은 RSRP등의 threshold. 구체적으로 sensing하는 방법에 연관될 수 있으며, sensing할떄 단말이 측정한 측정 값이 threshold보다 높으면 busy하다고 판단.
- Contention window (CW) 크기: channel이 비어있다고 사전에 다른 정보를 통해 알고 있거나, idle하다고 판단할 경우, 해당 단말은 contention window에서 backoff counter를 1씩감소 시킬 수 있다. 달리 말해, counter는 초기에 CW 크기로 설정되고, 채널이 idle할때마다 1씩 감소 시켜서 counter가 0이되면 전송을 수행하는 것이다.
DCC 등에서 단말들이 자원의 점유 유무를 측정/센싱할 때 단순히 에너지를 센싱하는 것보다는 알려진 시퀀스와 코릴레이션을 취하는 방법이 보다 정확한 에너지 센싱 방법(특정 무선 자원에 신호가 전송 되고 있는지 여부를 판정할 수 있는 방법)으로써 사용될 수 있다. 여기서, 알려진 시퀀스로 DMRS가 사용될 수 있는데, 종래의 방법에 의한다면, DMRS를 전송하는 데이터의 대역폭에 맞추어서 DMRS를 생성하게 될 것이다. 다만, 이러한 방식은 서로 다른 데이터 크기에 대해서 DMRS를 생성하기 때문에 시퀀스를 correlation을 취하여 측정을 수행하는 경우 수신 단말이 송신 단말의 신호 대역폭을 정확히 알 수 없어서 여러 길이의 시퀀스에 대해서 correlation을 취해봐야 하기에 수신 단말의 구현 복잡도가 늘어날 수 있다. 이는, New RAT 등에서 전송 단말이 데이터 전송에 사용하는 대역폭(RB 수)을 모르는 경우에도 마찬가지의 문제가 존재한다. 가령 송신 단말이 제어 신호를 통해서 데이터 신호의 대역폭을 정확히 알려줄 수 없는 경우 수신 단말은 여러길이의 시퀀스에 대해서 correlation을 취해야 하기에 수신 단말의 구현 복잡도가 급격히 늘어날 수 있다.
이러한 문제의 해결을 위한 본 발명의 일 실시예에 의한 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법은 다음과 같다.
실시예 1
단말은 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하고, 생성된 시퀀스를 주파수 대역에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 생성할 수 있다. 여기서 기본 (DMRS) 대역폭은 D2D 또는 New RAT으로 사용가능 한 전체 대역폭의 1/N을 의미할 수 있다. N은 사전에 정해지거나, 네트워크에 의해 configure되는 값일 수 있다.
기본 대역폭에 해당하는 시퀀스는 기존 LTE DMRS 생성을 위해 사용되는 시퀀스가 재사용될 수 있다. 또는. 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스는 기본 대역폭의 크기를 넘지 않는 최대 소수(largest prime number)의 CAZAC 시퀀스일 수 있다. 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스로부터 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 도 11(a), (b)에 도시된 것과 같은 두 가지 방법으로 생성될 수 있다. 도 11(a)에는 생성된 기본 대역폭에 해당한는 시퀀스를 기본 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑한 후, 전체 대역폭 내에서 반복하는 방법이 도시되어 있다. 즉 도 11(a)는 대역폭의 절반(기본 DMRS 대역폭)보다는 작은 largest prime number의 CAZAC 시퀀스를 생성하고 이 시퀀스를 기본 대역폭 내 주파수 자원에서 순차적으로, 반복하여 매핑하는 것이다. 이와 같이 기본 대역폭에 매핑된 시퀀스를 전체 대역폭만큼 반복/복사하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS를 생성하는 것이다.
도 11(b)에서는 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 전체 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑함으로써 전체 대역폭에 해당하는 DMRS를 생성하는 방법이 도시되어 있다. 즉, 도 11(b)는 (D2D) 대역폭을 절반으로 나누었을 때 (그 절반의 대역폭을 넘지 않는) 최대 길이의 CAZAC 시퀀스를 주파수 영역에서 반복한 것이다. 즉, 기본 대역폭을 넘지 않는 largest prime number의 CAZAC 시퀀스를 생성하고 이 시퀀스를 전체 대역폭 내에서 순차적으로 반복하여 매핑하는 것이다.
계속해서, 상술한 설명에 의해 생성된 전체 대역폭에 해당하는 DMRS를 전송할 데이터의 대역폭에 해당하는 만큼 truncation할 수 있다. 단말은 truncation된 DMRS와 데이터를 전송할 수 있다. 가령, 신호전송이 가능한 주파수 자원 내에 기본 대역폭의 시퀀스를 각 부 반송파에 순차적으로 매핑된다고 가정한 다음, 신호를 전송하게될 부 반송파에서 해당 시퀀스를 전송하는 것이다. 즉, 각 UE는 데이터를 전송할 때 선택한 주파수 영역에서 DMRS를 truncation하여 사용할 수 있다. 특히 D2D resource pool이 주파수 영역에서 불연속하게 configure되었을때, 각 subband 길이만큼의 DMRS를 생성하여 사용하는 것이 바람직하다. 도 11(c)에는 도 11(b)의 방법을 사용하여 DMRS를 생성했을 때, DMRS truncation하는 방법의 예가 도시되어 있다.
상술한 바와 같은 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 데이터를 수신하는 단말에 의해서도 동일하게 생성될 수 있다. 즉, 수신 단말도 상술한 방법에 의해 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하고, 이를 전체 대역폭에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS를 생성한 후, 이를 사용하여 측정을 수행할 수 있다. 특히, mmWave나 New RAT 등에서 신호가 전송되는 대역이 어디인지를 정확히 지시하기 어려운 경우 (mmWave의 경우 신호의 경로 감쇄가 극심하여 정확한 beamforming이 필수적인데, 정확한 beam을 알기 전에 신호가 어떤 영역에 전송되고 있는지 파악하기 위해서(가령 RACH신호나 (normal or service/application specific) PBCH등을 수신하기 위한 목적)는 RS신호 코릴레이션이 필요할 수 있다.) 수신 단말 관점에서 전송 단말이 어떠한 주파수 대역(RBs)을 사용하여 신호를 전송하는지 모를 경우, 단말은 본 발명에서 제안한 방식으로 생성된 전체 대역폭에 해당하는 DMRS를 수신신호(truncation된 DMRS를 포함하는)와 코릴레이션을 수행하여 보다 효율적으로 데이터를 수신해야 할 대역을 알 수 있다.
상기 기본 대역폭은, 기본 대역폭에 대한 최소 데이터 대역폭의 비율이 미리 설정된 임계값 이상이 되도록 결정된 것일 수 있다. 혹은 이러한 임계값이 네트웍에 의해서 단말에게 시그널링 될 수 있다. 이는 최소 데이터 대역폭과 기본 대역폭의 차이가 매우 클 경우 PAPR 이 커지는 것을 방지하기 위한 것이다. 보다 상세히, (D2D) 대역폭에 비하여 실제 전송하는 데이터의 주파수 영역 크기가 크게 차이 나는 경우 (예를 들어 (D2D) 대역폭은 50RB인데, 전송하는 D2D 데이터의 경우 1RB인 경우) truncation을 수행하고 IFFT를 취해서 전송하면 PAPR이 급격하게 커지는 현상이 있다. 이러한 PAPR의 증가는 기본 DMRS 대역폭(D2D 또는 New RAT으로 사용가능 한 전체 대역폭의 1/N)과 데이터 전송에 사용되는 대역폭(데이터 RB)의 비율 차이가 커질수록 심화된다. 따라서, 기본 대역폭에 대한 최소 데이터 대역폭의 비율(최소 데이터 대역폭 / 기본 대역폭)이 미리 설정된 임계값 이상이 되도록 결정함으로써 PAPR 증가를 억제할 수 있다. 여기서, 임계값은 최소 데이터 대역폭/기본 대역폭 값이 만족해야 되는 조건 값으로써 0.04일 수 있다. 또는, 임계값은 0.025 ~ 1 의 범위에서 선택된 값일 수 있다. 이러한 제한 조건을 만족하기 위해서는 두가지 방식을 고려할 수 있는데, 최소 데이터 대역폭을 늘리거나 (즉 최소로 신호를 전송할 수 있는 신호의 대역폭을 일정 이상으로 설정), 최소 데이터 대역폭이 고정되어 있을 경우 기본 대역폭 크기를 줄일 수 (참조 신호를 생성하는 기본 대역폭을 줄여서 최소 신호 대역폭 대비 기본 대역폭 비율을 크게 할 수 있다.) 있다.
이와 같이 기본 DMRS 대역폭이 최소 데이터 대역폭과의 비율(최소 데이터 대역폭에 대한 기본 대역폭의 비율)이 일정 임계값 이상일 경우 truncation하더라도 PAPR 증가가 크지 않으며, 이는 도 12의 시뮬레이션 결과에 의해 확인된다. 도 12에서, DMRS의 평균 PAPR을 데이터 RB 크기에 따라 비교하였으며, conventional DMRS는 데이터 RB 크기에 맞추어 생성한 DMRS를 의미하고, truncated DMRS는 50RB DMRS를 기본 DMRS로 가정하고 truncation 했을 때의 DMRS를 의미하며, repetition of truncated DMRS는 25RB DMRS를 기본 DMRS(기본 대역폭)로 가정하였을 때(즉, 상술한 실시예 1의 방법에 의한 경우)를 의미한다. 시뮬레이션 결과에 의하면 repetition of truncated DMRS가 narrow band 전송(Narrow band transmission, 즉 매우 작은 대역폭 상에서 데이터가 전송되는 경우)에서 PAPR이 현저히 낮아짐을 알 수 있다.
실시예 2
실시예 2는 데이터의 (frequency domain) 기본 자원 유닛(basic resource unit) 크기로 DMRS를 생성하고, 데이터의 전송량이 기본 자원 유닛을 넘을 경우 주파수 영역에서 반복하여 DMRS를 생성하는 방법이다. 여기에서는, 주파수 영역에서 (D2D를 위한) 서브 채널을 사전에 정해놓고, 이 단위를 기본으로 데이터를 스케줄링한다. 이때, DMRS는 기본 자원 유닛 (N RBs, 여기서 N은 사전에 정해지거나, 네트워크(eNB) 혹은 RSU에 의해 시그널링 된 값일 수 있다)을 기준으로 생성하고 이를 주파수 영역에서 반복하여 생성한다. 이때 기존 DMRS가 N RB보나 작은 largest prime number의 CAZAC 시퀀스를 생성하고, N*12와 largest prime number의 (resource element) 차이만큼은 CAZAC 시퀀스 처음부터 순차적으로 매핑한다. (circular shift되는 형태) 이때 N RB 크기를 위해 생성된 DMRS를 가정하여 기본 DMRS unit을 주파수 영역에서 반복할 수도 있다. 이 경우 CAZAC 시퀀스가 정확히 주파수 영역에서 반복되는 것이 아니라 circular shift해서 길이가 연장된, 변형된 CAZAC 시퀀스가 주파수 영역에서 반복된 형태가 된다. 이 경우 PAPR이 좋지 않아지거나 원래 CAZAC 시퀀스 본연의 특성을 잃어버릴 수 있는데, 이를 보완하기 위하여 원래 largest prime number로 생성된 CAZAC 시퀀스를 주파수 영역에서 반복하여 채울 수 있다.
도 13(a)는 N RB DMRS를 주파수 영역에서 반복하는 방법이, 도 13(b)는 N RB의 largest prime number로 생성한 CAZAC 시퀀스를 주파수 영역에서 반복하여 생성하는 방법이 도시되어 있다. 이 방법은 극단적으로 1RB의 DMRS를 반복하여 채우는 경우도 포함한다. 즉 특정 단말이 5RB의 데이터를 전송 해야 하는 경우 5RB의 DMRS를 생성하는 것이 아니라 1RB의 DMRS를 주파수 영역에서 반복하여 5RB DMRS를 생성한다.
실시예 3
긴 길이의 DMRS를 생성하고, 전송하는 데이터의 frequency resource에 맞추어서 truncation하여 사용할 수 있다. 예를 들어, (D2D로 사용 가능한) 최대 대역폭으로 DMRS를 생성한 다음 allocation되는 RB 크기에 맞추어 truncation하여 DMRS를 사용하는 것이다. 이 방식은 수신 단말이 DMRS를 correlation 취하여 측정을 수행하는 경우 allocation된 데이터의 대역폭에 관계없이 고정된 크기의 DMRS를 이용하여 correlation을 취할 수 있어서 단말의 구현 복잡도가 낮아진다는 장점이 있다. 또한 DMRS 생성시에도 항상 전체 (D2D) 대역폭을 기준으로 생성해둘 수 있기 때문에 구현이 단순해진다. 도 14는 truncated DMRS의 예시를 나타낸다. UE A와 UE B는 서로 다른 대역폭의 데이터를 전송하지만 DMRS는 full 대역폭으로 생성하고 그 중 일부를 잘라서 사용한다. 수신 UE가 해당 subframe에서의 간섭량을 측정하기 위하여 DMRS correlation을 취할 때 실제 데이터가 전송된 영역을 모르더라도 전체 대역폭의 DMRS로 correlation을 취하여 수신 전력을 측정할 수 있는 장점이 있다. 즉 제안한 방식을 활용하면 DMRS blind detection complexity가 줄어든다.
한편 상기 제안한 방식은 V2X message의 종류나, 크기에 따라 다른 방식이 적용될 수 있다. 일례로 periodic message의 경우에는 실시예 2의 방법을 사용하고, event-triggered message의 경우에는 실시에 1의 방법이 사용될 수 있다.
한편 하나의 subframe내에서 제어정보와 데이터가 동시에 전송될 수도 있다. 이 경우 DMRS 설정 방법에 대해서 다음 두 가지 방식을 고려할 수 있다.
첫 번째 방법은 사전에 서브 채널 크기를 결정해두고, 서브 채널별로 제어 정보 전송에 관계 없이 서브 채널단위로 DMRS를 결정할 수 있다. 이때 서브 채널별 DMRS 결정 방법은 실시예 1~3중 하나가 사용될 수 있다.
두 번째 방법은 제어정보와 데이터 영역을 별도의 DMRS를 사용하여 전송하는 것이다. 주파수 영역에서 특정영역은 사전에 제어정보가 전송될 수 있는 영역으로 가정하고 단말은 제어정보 영역을 먼저 blind decoding할 수 있다. 이후에 decoding된 제어정보를 바탕으로 데이터의 영역을 decoding을 수행한다.
첫 번째 방법은 제어정보 영역이 사전에 매 서브 채널의 특정 영역으로 정해져 있는 것을 가정한다. 첫 번째 방법은 제어정보와 데이터가 하나의 DFT spreading을 거쳐도 무방하기 때문에, PAPR이 추가로 증가하지 않아, multicluster transmission을 가정해야 하는 두 번째 방법보다 PAPR 측면에서 유리하다.
첫 번째 데이터의 크기가 하나의 서브 채널 크기를 넘어설 경우 DFT spreading을 서브 채널이상으로 수행할 수 있다. 이 경우에는 제어정보와 데이터를 여러 서브 채널 크기에 대하여 blind decoding을 수행해야 하는 단점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 제어정보 + 데이터는 항상 서브 채널단위로 DFT spreading을 수행하고, 전송할 데이터가 하나의 서브 채널크기를 넘을 경우 다른 별도의 서브 채널을 이용하여 또 다른 제어정보 + 데이터의 multi cluster 전송을 수행할 수 있다. 이때 너무 과도한 횟수의 multi cluster transmission을 제한하기 위하여, 각 cluster 크기당 한 subframe에서 전송할 수 있는 최대 서브 채널개수가 제한될 수 있다. 예를 들어 48RB를 8개의 서브 채널로 나누는 경우에는 한 단말이 전송하는 최대 서브 채널개수는 2개로 제한되고(two cluster transmission), 이에 따라 최대 대역폭은 16RB로 제한될 수 있다. 만약 event triggered message와 같이 wide band transmission을 요구하는 경우에는 서브 채널 크기를 사전에 크게 설정하여 전송하거나, 시간 영역에서 여러 번을 전송하는 방법을 고려할 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 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
도 15는 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 15를 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치(10)는, 수신장치(11), 전송장치(12), 프로세서(13), 메모리(14) 및 복수개의 안테나(15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(15)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신장치(11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송장치(12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(13)는 전송포인트 장치(10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는 그 외에도 전송포인트 장치(10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
계속해서 도 15를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치(20)는, 수신장치(21), 전송장치(22), 프로세서(23), 메모리(24) 및 복수개의 안테나(25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(25)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신장치(21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송장치(22)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(23)는 단말 장치(20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치(20)의 프로세서(23)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
단말 장치(20)의 프로세서(23)는 그 외에도 단말 장치(20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 15에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치(10)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치(20)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 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, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선통신시스템에서 단말이 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법에 있어서,
    기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하는 단계;
    상기 생성된 시퀀스를 주파수 대역에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 생성하는 단계;
    상기 생성된 DMRS를 전송할 데이터의 대역폭에 해당하는 만큼 truncation하는 단계; 및
    상기 truncation된 DMRS와 상기 데이터를 전송하는 단계;
    를 포함하는, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기본 대역폭은, 기본 대역폭에 대한 최소 데이터 대역폭의 비율이 미리 설정된 임계값 이상이 되도록 결정된 것인, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 임계값은 0.04인, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 상기 데이터를 수신하는 단말에 의해서도 동일하게 생성되는, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 데이터를 수신하는 단말에 의해 생성된 상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 상기 truncation된 DMRS와의 코릴레이션에 사용되는, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스는 상기 기본 대역폭의 크기를 넘지 않는 최대 소수(prime number)의 CAZAC 시퀀스인, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 기본 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑한 후, 상기 기본 대역폭에 매핑된 시퀀스를 전체 대역폭에서 반복함으로써 생성된 것인, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 전체 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑함으로써 생성된 것인, 참조 신호 및 데이터의 생성 및 전송 방법.
  9. 무선통신시스템에서 참조 신호 및 데이터를 생성 및 전송하는 단말 장치에 있어서,
    송신 장치 및 수신 장치; 및
    프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스를 생성하고, 상기 생성된 시퀀스를 주파수 대역에 매핑하여 전체 대역폭에 해당하는 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 생성하며, 상기 생성된 DMRS를 전송할 데이터의 대역폭에 해당하는 만큼 truncation하고, 상기 truncation된 DMRS와 상기 데이터를 전송하는, 단말 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 기본 대역폭은, 기본 대역폭에 대한 최소 데이터 대역폭의 비율이 미리 설정된 임계값 이상이 되도록 결정된 것인, 단말 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 상기 데이터를 수신하는 단말에 의해서도 동일하게 생성되는, 단말 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 데이터를 수신하는 단말에 의해 생성된 상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는 상기 truncation된 DMRS와의 코릴레이션에 사용되는, 단말 장치.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 기본 대역폭에 해당하는 시퀀스는 상기 기본 대역폭의 크기를 넘지 않는 최대 소수(prime number)의 CAZAC 시퀀스인, 단말 장치.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 기본 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑한 후, 상기 기본 대역폭에 매핑된 시퀀스를 전체 대역폭에서 반복함으로써 생성된 것인, 단말 장치.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 전체 대역폭에 해당하는 DMRS는, 상기 생성된 시퀀스를 상기 전체 대역폭 내 주파수 자원에 순차적으로 반복하여 매핑함으로써 생성된 것인, 단말 장치.
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