WO2017171408A2 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2017171408A2
WO2017171408A2 PCT/KR2017/003439 KR2017003439W WO2017171408A2 WO 2017171408 A2 WO2017171408 A2 WO 2017171408A2 KR 2017003439 W KR2017003439 W KR 2017003439W WO 2017171408 A2 WO2017171408 A2 WO 2017171408A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
index
cqi
terminal
channel
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/003439
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2017171408A3 (ko
Inventor
곽규환
황대성
이윤정
이현호
Original Assignee
엘지전자(주)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자(주) filed Critical 엘지전자(주)
Priority to US16/090,167 priority Critical patent/US20190312669A1/en
Publication of WO2017171408A2 publication Critical patent/WO2017171408A2/ko
Publication of WO2017171408A3 publication Critical patent/WO2017171408A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0029Reduction of the amount of signalling, e.g. retention of useful signalling or differential signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/003Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting channel state information to a base station by a terminal in a wireless communication system supporting a short transmission time interval and an apparatus for supporting the same.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded not only voice but also data service.As a result of the explosive increase in traffic, a shortage of resources and users are demanding higher speed services, a more advanced mobile communication system is required. have.
  • a UE transmits channel state information (CSI) (eg, CQI) to a base station in a wireless communication system supporting a short transmission time interval (short TTI, sTTI). Suggest ways to feedback or report.
  • CSI channel state information
  • CQI channel state information
  • the present invention proposes a method for transmitting the CSI by dividing the CSI into a plurality of sTTIs step by step.
  • the present invention proposes a method for transmitting CSI in a wireless communication system supporting sTTI and Multiple Input Multiple Output (MIMO) transmission.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the present invention proposes a method of differently setting the length of the sTTI transmitted according to the CSI size.
  • the present invention proposes a method of multiplexing different terminals when different terminals perform CSI transmission.
  • the present invention proposes a method of transmitting other uplink control information (eg, scheduling request, ACK / NACK information, etc.) together with CSI transmission.
  • uplink control information eg, scheduling request, ACK / NACK information, etc.
  • a method for transmitting channel state information (CSI) in a wireless communication system supporting a short transmission time interval (short TTI) performed by a terminal
  • the method includes transmitting, at a first TTI, a first CSI for a downlink channel received from a base station to the base station; and at a second TTI, a second CSI for the received downlink channel. And transmitting to the base station, wherein the first CSI includes information indicating a specific region including one or more indices related to the CSI, and wherein the second CSI includes: Among them, information indicating a specific index corresponding to a channel state of the received downlink channel is included.
  • the information indicating the specific region indicates a specific index group among the one or more index groups.
  • the information indicating the specific index may include information indicating an index corresponding to a channel state of the received downlink channel among one or more indexes included in the specific index group.
  • the plurality of indices related to the CSI include a plurality of indices for a channel quality indicator (CQI) or a precoding matrix indicator (PMI) for a plurality of indices. It may include at least one of the plurality of indices.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the plurality of indices for the CQI may be represented by 4-bit information, and the first CSI and the second CSI may be represented by a smaller number of bit information.
  • configuration information for the one or more index groups may be received from a base station through at least one of higher layer signaling or physical layer signaling. .
  • the information indicating the specific region includes information indicating a starting point of the specific region, and the information indicating the specific index includes the starting position. It may include offset information between the index corresponding to and the specific index.
  • the first TTI and the second TTI may be composed of one or more different symbols.
  • the number of symbols constituting the first TTI constitutes the second TTI. It may be set smaller than the number of symbols.
  • the number of symbols constituting the first TTI constitutes the second TTI. It may be set larger than the number of symbols.
  • a terminal transmitting channel state information (CSI) in a wireless communication system supporting a short transmission time interval (short TTI) may transmit and receive a radio signal.
  • CSI channel state information
  • short TTI short transmission time interval
  • a processor which is functionally connected to the transceiver.
  • the processor in a first TTI, transmits a first CSI for a downlink channel received from a base station to the base station, and in a second TTI, a second for the received downlink channel Control to transmit a CSI to the base station, wherein the first CSI includes information indicating a specific region including one or more indices related to the CSI, and wherein the second CSI comprises: one or more indexes Among them, information indicating a specific index corresponding to a channel state of the received downlink channel is included.
  • the information indicating the specific region indicates a specific index group among the one or more index groups.
  • the information indicating the specific index may include information indicating an index corresponding to a channel state of the received downlink channel among one or more indexes included in the specific index group.
  • the information indicating the specific region includes information indicating a starting point of the specific region, and the information indicating the specific index includes the starting position. Offset information between an index corresponding to and the specific index may be included.
  • a terminal may transmit channel state information through an sTTI set from a base station.
  • sTTI short transmission time interval
  • a code rate in the corresponding sTTI may be reduced.
  • the code rate in the corresponding sTTI can be efficiently controlled.
  • the corresponding other uplink control information can be reduced.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 5 shows an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 6 shows a structure of a CQI channel in the case of a normal CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 7 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 8 shows an example of transport channel processing of an UL-SCH in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 9 shows an example of a signal processing procedure of an uplink shared channel which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 10 illustrates a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 11 illustrates an uplink subframe including a sounding reference signal symbol in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 12 shows an example of a component carrier and carrier aggregation in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 13 illustrates an example of a subframe structure according to cross carrier scheduling in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 14 illustrates an example of generating and transmitting five SC-FDMA symbols during one slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 15 is a diagram illustrating a time-frequency resource block in the time frequency domain of a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a resource allocation and retransmission process of an asynchronous HARQ scheme in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 17 is a diagram illustrating a carrier aggregation based CoMP system in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 18 is a diagram illustrating an example in which legacy PDCCH, PDSCH, and E-PDCCH to which the present invention is applicable are multiplexed.
  • 19 shows an example of mapping of modulation symbols to PUCCH to which the present invention can be applied.
  • FIG. 20 shows an example of sTTI structures to which the present invention can be applied and examples of PUCCH formats that can be considered under the sTTI structure.
  • 21 shows an example of a method of transmitting CSI in an sTTI structure to which the present invention can be applied.
  • 23A to 23D illustrate examples of a method of transmitting a CQI by a UE through sTTI in a system supporting MIMO transmission to which the present invention can be applied.
  • FIG. 24 shows an example of a method for transmitting a CQI for two codewords by a terminal to which the present invention can be applied.
  • 25 shows an example of a 7 symbol sTTI structure for transmitting CSI to which the present invention can be applied.
  • 26 shows an example of a terminal-to-terminal multiplexing for CSI transmission to which the present invention can be applied.
  • FIG. 27 shows another example of UE-to-UE multiplexing for CSI transmission to which the present invention can be applied.
  • FIG. 28 shows an example of setting a CS index for transmitting a CSI and an SR to a base station by a terminal to which the present invention can be applied.
  • 29 shows an example of setting a CS index for transmitting a CSI and ACK / NACK information to a base station by a terminal to which the present invention can be applied.
  • FIG. 30 is a flowchart illustrating an operation of a terminal transmitting channel state information (CSI) to a base station to which the present invention can be applied.
  • CSI channel state information
  • 31 is a block diagram illustrating a wireless communication device according to one embodiment of the present invention.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a 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. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and the like. .
  • a 'terminal' may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an AMS ( Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) Device, Machine-to-Machine (M2M) Device, Device-to-Device (D2D) Device, etc.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
  • 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
  • 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 a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. 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.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE / LTE-A 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).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • Type 1A illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames may be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and subframe i consists of slot 2i and slot 2i + 1.
  • the time taken to transmit one subframe 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.
  • uplink transmission and downlink transmission are distinguished in the frequency domain. While there is no restriction on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. 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.
  • FIG. 1B illustrates a frame structure type 2.
  • an uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' represents a subframe for downlink transmission
  • 'U' represents a subframe for uplink transmission
  • 'S' represents a downlink pilot.
  • a special subframe consisting of three fields: a time slot, a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • 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.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location and / or number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe S exists every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, it exists only in the first half-frame.
  • subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only.
  • the subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information, which may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. May be
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration of the special subframe (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • the structure of a radio frame according to the example of FIG. 1 is just one example, and the number of subcarriers included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may vary. Can be.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 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 (RB) 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 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is allocated. data region).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (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 (Not-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 is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also referred to as a downlink grant), resource allocation information of UL-SCH (Uplink Shared Channel) (also called an uplink grant), and PCH ( Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • PCH Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
  • a set of transmission power control commands for individual terminals in a group, activation of voice over IP (VoIP), and the like may be carried.
  • the plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a pluralit
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier of the terminal for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • Enhanced PDCCH carries UE-specific signaling.
  • the EPDCCH is located in a physical resource block (PRB) that is UE-specifically configured.
  • PRB physical resource block
  • the PDCCH may be transmitted in up to three OFDM symbols in the first slot in the subframe, but the EPDCCH may be transmitted in a resource region other than the PDCCH.
  • the start time (ie, symbol) of the EPDCCH in the subframe may be configured in the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • EPDCCH is a transport format associated with the DL-SCH, resource allocation and HARQ information, a transport format associated with the UL-SCH, resource allocation and HARQ information, resource allocation associated with Side-link Shared Channel (SL-SCH) and Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) Can carry information, etc.
  • Multiple EPDCCHs may be supported and the UE may monitor a set of EPCCHs.
  • the EPDCCH may be transmitted using one or more consecutive enhanced CCEs (ECCEs), and the number of ECCEs per single EPDCCH may be determined for each EPDCCH format.
  • ECCEs enhanced CCEs
  • Each ECCE may be composed of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • EREG is used to define the mapping of ECCE to RE.
  • the terminal may monitor the plurality of EPDCCHs. For example, one or two EPDCCH sets in one PRB pair in which the UE monitors EPDCCH transmission may be configured.
  • the EPCCH may use localized transmission or distributed transmission, so that the mapping of ECCE to the RE in the PRB may be different.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
  • RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the uplink control information (UCI) transmitted through the PUCCH may include a scheduling request (SR), HARQ ACK / NACK information, and downlink channel measurement information as follows.
  • SR scheduling request
  • HARQ ACK / NACK information HARQ ACK / NACK information
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-off Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • the CSI may include at least one of a channel quality indicator (CQI), a rank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), and a precoding type indicator (PTI). 20 bits are used per subframe.
  • CQI channel quality indicator
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • HARQ ACK / NACK information may be generated according to whether the decoding of the downlink data packet on the PDSCH is successful.
  • one bit is transmitted as ACK / NACK information for downlink single codeword transmission, and two bits are transmitted as ACK / NACK information for downlink 2 codeword transmission.
  • Channel measurement information refers to feedback information related to a multiple input multiple output (MIMO) technique, and includes channel quality indicator (CQI), precoding matrix index (PMI), and rank indicator (RI). : Rank Indicator) may be included. These channel measurement information may be collectively expressed as CQI.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • 20 bits per subframe may be used for transmission of the CQI.
  • PUCCH may be modulated using Binary Phase Shift Keying (BPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • Control information of a plurality of terminals may be transmitted through a PUCCH, and a constant amplitude zero autocorrelation (CAZAC) sequence having a length of 12 is performed when code division multiplexing (CDM) is performed to distinguish signals of respective terminals.
  • CAZAC sequence has a characteristic of maintaining a constant amplitude in the time domain and the frequency domain, the coverage is reduced by reducing the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) or the Cubic Metric (CM) of the UE. It has a suitable property to increase.
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • CM Cubic Metric
  • ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through the PUCCH is covered using an orthogonal sequence or an orthogonal cover (OC).
  • control information transmitted on the PUCCH may be distinguished using a cyclically shifted sequence having different cyclic shift (CS) values.
  • the cyclically shifted sequence may be generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • the number of cyclic shifts available may vary depending on the delay spread of the channel.
  • Various kinds of sequences may be used as the base sequence, and the above-described CAZAC sequence is one example.
  • control information that can be transmitted in one subframe by the UE depends on the number of SC-FDMA symbols available for transmission of the control information (that is, RS transmission for coherent detection of PUCCH). SC-FDMA symbols except for the SC-FDMA symbol used).
  • PUCCH is defined in seven different formats according to transmitted control information, modulation scheme, amount of control information, and the like, and according to uplink control information (UCI) transmitted according to each PUCCH format,
  • UCI uplink control information
  • PUCCH format 1 is used for single transmission of SR.
  • an unmodulated waveform is applied, which will be described later in detail.
  • PUCCH format 1a or 1b is used for transmission of HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format 1a or 1b may be used.
  • HARQ ACK / NACK and SR may be transmitted in the same subframe using PUCCH format 1a or 1b.
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI, and PUCCH format 2a or 2b is used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK. In the case of an extended CP, PUCCH format 2 may be used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format 3 is used to carry 48 bits of encoded UCI.
  • PUCCH format 3 may carry HARQ ACK / NACK for a plurality of serving cells, SR (if present), and CSI report for one serving cell.
  • FIG. 5 shows an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • N_RB ⁇ UL denotes the number of resource blocks in uplink
  • 0, 1, ..., N_RB ⁇ UL-1 denotes the number of physical resource blocks.
  • the PUCCH is mapped to both edges of the uplink frequency block.
  • the number of PUCCH RBs (N_RB ⁇ (2)) usable by the PUCCH format 2 / 2a / 2b may be indicated to terminals in a cell by broadcasting signaling.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the reporting period of the channel measurement feedback (hereinafter, collectively referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station.
  • CQI information channel measurement feedback
  • the frequency unit (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station.
  • Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain.
  • PUCCH format 2 may be used only for periodic reporting and PUSCH may be used for aperiodic reporting.
  • the base station may instruct the terminal to transmit an individual CQI report on a resource scheduled for uplink data transmission.
  • FIG. 6 shows a structure of a CQI channel in the case of a normal CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • SC-FDMA symbols 0 to 6 of one slot SC-FDMA symbols 1 and 5 (second and sixth symbols) are used for demodulation reference signal (DMRS) transmission, and CQI in the remaining SC-FDMA symbols. Information can be transmitted. Meanwhile, in the case of an extended CP, one SC-FDMA symbol (SC-FDMA symbol 3) is used for DMRS transmission.
  • SC-FDMA symbol 3 SC-FDMA symbol 3
  • DMRS Reference signal
  • CQI information is carried on the remaining five SC-FDMA symbols.
  • Two RSs are used in one slot to support a high speed terminal.
  • each terminal is distinguished using a cyclic shift (CS) sequence.
  • the CQI information symbols are modulated and transmitted throughout the SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. That is, the terminal modulates and transmits the CQI in each sequence.
  • the number of symbols that can be transmitted in one TTI is 10, and modulation of CQI information is determined up to QPSK.
  • QPSK mapping is used for an SC-FDMA symbol, a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spread code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a length-12 CAZAC sequence (eg, a ZC sequence) may be used.
  • Each control channel may be distinguished by applying a CAZAC sequence having a different cyclic shift value.
  • IFFT is performed on the frequency domain spread CQI information.
  • 12 different terminals may be orthogonally multiplexed on the same PUCCH RB by means of 12 equally spaced cyclic shifts.
  • the DMRS sequence on SC-FDMA symbol 1 and 5 (on SC-FDMA symbol 3 in extended CP case) in the general CP case is similar to the CQI signal sequence on the frequency domain but no modulation such as CQI information is applied.
  • PUCCH resource index ( ) Is information indicating a PUCCH region used for PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission and a cyclic shift (CS) value to be used.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a CAZAC sequence having a length of 12.
  • the y (0), ..., y (N-1) symbols may be referred to as a block of symbols.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information, and a Discrete Fourier Transform (DFT) sequence of length 3 is used for shortened ACK / NACK information and a reference signal.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • a Hadamard sequence of length 2 is used for the reference signal in the case of an extended CP.
  • FIG. 7 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a reference signal RS is carried on three consecutive SC-FDMA symbols in the middle of seven SC-FDMA symbols included in one slot, and an ACK / NACK signal is carried on the remaining four SC-FDMA symbols.
  • RS may be carried on two consecutive symbols in the middle.
  • the number and position of symbols used for the RS may vary depending on the control channel, and the number and position of symbols used for the ACK / NACK signal associated therewith may also be changed accordingly.
  • 1 bit and 2 bit acknowledgment information may be represented by one HARQ ACK / NACK modulation symbol using BPSK and QPSK modulation techniques, respectively.
  • the acknowledgment (ACK) may be encoded as '1'
  • the negative acknowledgment (NACK) may be encoded as '0'.
  • two-dimensional spreading is applied to increase the multiplexing capacity. That is, frequency domain spreading and time domain spreading are simultaneously applied to increase the number of terminals or control channels that can be multiplexed.
  • a frequency domain sequence is used as the base sequence.
  • one of the CAZAC sequences may be a Zadoff-Chu (ZC) sequence.
  • ZC Zadoff-Chu
  • CS cyclic shifts
  • the number of CS resources supported in SC-FDMA symbols for PUCCH RBs for HARQ ACK / NACK transmission is set by the cell-specific higher-layer signaling parameter ( ⁇ _shift ⁇ PUCCH).
  • the frequency domain spread ACK / NACK signal is spread in the time domain using an orthogonal spreading code.
  • an orthogonal spreading code a Walsh-Hadamard sequence or a DFT sequence may be used.
  • the ACK / NACK signal may be spread using orthogonal sequences w0, w1, w2, and w3 of length 4 for four symbols.
  • RS is also spread through an orthogonal sequence of length 3 or length 2. This is called orthogonal covering (OC).
  • a plurality of terminals may be multiplexed using a code division multiplexing (CDM) scheme using the CS resource in the frequency domain and the OC resource in the time domain as described above. That is, ACK / NACK information and RS of a large number of terminals may be multiplexed on the same PUCCH RB.
  • CDM code division multiplexing
  • the number of spreading codes supported for ACK / NACK information is limited by the number of RS symbols. That is, since the number of RS transmission SC-FDMA symbols is smaller than the number of ACK / NACK information transmission SC-FDMA symbols, the multiplexing capacity of the RS is smaller than that of the ACK / NACK information.
  • ACK / NACK information may be transmitted in four symbols.
  • three orthogonal spreading codes are used instead of four, which means that the number of RS transmission symbols is three. This is because only three orthogonal spreading codes can be used for the RS.
  • HARQ acknowledgments from a total of 18 different terminals can be multiplexed within one PUCCH RB.
  • HARQ acknowledgments from a total of 12 different terminals can be multiplexed within one PUCCH RB.
  • the scheduling request SR is transmitted in such a manner that the terminal requests or does not request to be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in PUCCH formats 1a / 1b and is configured in an OOK (On-Off Keying) scheme based on the ACK / NACK channel design. Reference signals are not transmitted in the SR channel. Therefore, a sequence of length 7 is used for a general CP, and a sequence of length 6 is used for an extended CP. Different cyclic shifts or orthogonal covers may be assigned for SR and ACK / NACK. That is, for positive SR transmission, the UE transmits HARQ ACK / NACK through resources allocated for SR. In order to transmit a negative SR, the UE transmits HARQ ACK / NACK through a resource allocated for ACK / NACK.
  • the e-PUCCH may correspond to PUCCH format 3 of the LTE-A system.
  • Block spreading can be applied to ACK / NACK transmission using PUCCH format 3.
  • FIG. 8 shows an example of transport channel processing of an UL-SCH in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the peak-to-average power ratio (PAPR) characteristic or CM Cubic Metric is designed to maintain good single carrier transmission. That is, in the case of PUSCH transmission in the existing LTE system, the single carrier characteristics are maintained through DFT-precoding for data to be transmitted, and in the case of PUCCH transmission, information is transmitted on a sequence having a single carrier characteristic to transmit single carrier characteristics. I can keep it. However, when the DFT-precoding data is discontinuously allocated on the frequency axis or when PUSCH and PUCCH are simultaneously transmitted, this single carrier characteristic is broken. Accordingly, as shown in FIG. 11, when there is a PUSCH transmission in the same subframe as the PUCCH transmission, uplink control information (UCI) information to be transmitted in the PUCCH is transmitted together with the data through the PUSCH in order to maintain a single carrier characteristic.
  • PUCCH uplink control information
  • a method of multiplexing uplink control information (UCI) (CQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) in a PUSCH region in a subframe in which a PUSCH is transmitted use.
  • UCI uplink control information
  • UL-SCH data and CQI / PMI are multiplexed before DFT-spreading and control information. You can send data together.
  • UL-SCH data performs rate-matching in consideration of CQI / PMI resources.
  • control information such as HARQ ACK, RI, and the like is multiplexed in the PUSCH region by puncturing UL-SCH data.
  • FIG. 9 shows an example of a signal processing procedure of an uplink shared channel which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a signal processing procedure of an uplink shared channel (hereinafter, referred to as 'UL-SCH') may be applied to one or more transport channels or control information types.
  • the UL-SCH transmits data to a coding unit in the form of a transport block (TB) once every transmission time interval (TTI).
  • TB transport block
  • TTI transmission time interval
  • CRC parity bits P_0 to P_L-1 are attached to bits a_0 to a_A-1 of the transport block received from the upper layer (S90).
  • A is the size of the transport block
  • L is the number of parity bits.
  • Input bits with a CRC are the same as b_0 ⁇ b_B-1.
  • B represents the number of bits of the transport block including the CRC.
  • b_0 to b_B-1 are segmented into a plurality of code blocks (CBs) according to the TB size, and a CRC is attached to the divided CBs (S91).
  • CBs code blocks
  • S91 code block division and CRC attachment
  • bits are equal to c_r0 to c_r (Kr-1).
  • Kr is the number of bits according to code block r.
  • C represents the total number of code blocks.
  • channel coding is performed (S92).
  • the output bits after channel coding are the same as d_r0 ⁇ (i) to d_r (Dr-1) ⁇ (i).
  • i is an encoded stream index and may have a value of 0, 1, or 2.
  • Dr represents the number of bits of the i th coded stream for the code block r.
  • Each code block may be encoded by turbo coding, respectively.
  • rate matching is performed (S93).
  • the bits after the rate matching are the same as e_r0 to e_r (Er-1).
  • Er represents the number of rate matched bits of the r th code block.
  • control information when control information is transmitted in the PUSCH, channel coding is independently performed on the control information CQI / PMI, RI, and ACK / NACK (S96, S97, and S98). Since different coded symbols are allocated for transmission of each control information, each control information has a different coding rate.
  • the ACK / NACK information bit is composed of 1 bit or 2 bits
  • the ACK / NACK multiplexing is composed of 1 to 4 bits.
  • step S134 multiplexing of the coded bits f_0 to f_G-1 of the UL-SCH data and the coded bits q_0 to q_ (N_L * Q_CQI-1) of the CQI / PMI is performed (S95). .
  • the multiplexed result of data and CQI / PMI is equal to g_0 ⁇ g_H'-1.
  • N_L represents the number of layers to which UL-SCH transport blocks are mapped
  • H represents the total number of encoded bits allocated for UL-SCH data and CQI / PMI information to N_L transport layers to which transport blocks are mapped.
  • the multiplexed data, CQI / PMI, separately channel-coded RI, and ACK / NACK are channel interleaved to generate an output signal (S99).
  • the signal Since data is transmitted over a wireless channel in a wireless communication system, the signal may be distorted during transmission. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion of the received signal must be corrected using the channel information.
  • a signal transmission method known to both a transmitting side and a receiving side and a method of detecting channel information using a distorted degree when a signal is transmitted through a channel are mainly used.
  • the above-mentioned signal is called a pilot signal or a reference signal (RS).
  • RS can be classified into two types according to its purpose. There are RSs for channel information acquisition and RSs used for data demodulation. Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and a UE that does not receive downlink data in a specific subframe should be able to receive and measure its RS. It is also used for measurements such as handover.
  • the latter is an RS that the base station sends along with the corresponding resource when the base station transmits the downlink, and the UE can estimate the channel by receiving the RS, and thus can demodulate the data. This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • CRS Cell-specific reference signal
  • MBSFN RS multicast-broadcast single-frequency network reference signal
  • DM-RS demodulation reference signal
  • Positioning reference signal PRS
  • CSI-RS Channel state information reference signal
  • One reference signal is transmitted for each downlink antenna port.
  • the CRS is transmitted in all downlink subframes in a cell supporting PDSCH transmission.
  • the CRS is transmitted on one or more of antenna ports 0-3.
  • the MBSFN RS is transmitted in the MBSFN region of the MBSFN subframe only when a physical multicast channel (PMCH) is transmitted.
  • MBSFN RS is transmitted on antenna port 4.
  • MBSFN RS is defined only in Extended CP.
  • the DM-RS is present and valid for PDSCH demodulation only when PDSCH transmission is associated at the corresponding antenna port.
  • the DM-RS is transmitted only in the resource block (RB) to which the corresponding PDSCH is mapped.
  • DM-RS is not transmitted in RE of index pair (k, l).
  • the PRS is transmitted only in resource blocks within a downlink subframe configured for PRS transmission.
  • OFDM symbols in the MBSFN subframe configured for PRS transmission use the same CP as subframe # 0. If only an MBSFN subframe is configured as a positioning subframe in one cell, OFDM symbols configured for PRS in the MBSFN region of the corresponding subframe use an extended CP.
  • the start point of the OFDM symbol configured for PRS transmission is the same as the start point of the subframe in which all OFDM symbols have the same CP length as the OFDM symbol configured for PRS transmission.
  • the PRS is transmitted at antenna port 6.
  • the PRS is not mapped to the RE (k, l) allocated to a physical broadcast channel (PBCH), PSS or SSS regardless of the antenna port p.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the reference signal will be described in more detail.
  • the CRS is a reference signal for information acquisition, handover measurement, and the like, of a channel state shared by all terminals in a cell.
  • DM-RS is used for data demodulation only for a specific terminal.
  • Such reference signals may be used to provide information for demodulation and channel measurement. That is, DM-RS is used only for data demodulation, and CRS is used for both purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • the receiving side measures the channel state from the CRS and is associated with channel quality such as Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Index (PMI), Precoding Type Indicator (PTI) and / or Rank Indicator (RI).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • PTI Precoding Type Indicator
  • RI Rank Indicator
  • the indicator is fed back to the sending side (ie base station).
  • CRS is also referred to as cell-specific RS.
  • CSI-RS a reference signal related to feedback of channel state information
  • the DM-RS may be transmitted through resource elements when data demodulation on the PDSCH is needed.
  • the UE may receive the presence or absence of a DM-RS through a higher layer and is valid only when a corresponding PDSCH is mapped.
  • the DM-RS may be referred to as a UE-specific RS or a demodulation RS (DMRS).
  • FIG. 10 illustrates a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a downlink resource block pair is a unit in which a reference signal is mapped to 12 subcarriers in one subframe ⁇ frequency domain in the time domain.
  • one resource block pair on the time axis (x-axis) has a length of 14 OFDM symbols in the case of normal cyclic prefix (normal CP) (in case of (a) of FIG. 10), and the extended cyclic prefix (extended CP: extended Cyclic Prefix) has a length of 12 OFDM symbols (in case of (b) of FIG. 10).
  • the resource elements (REs) described as '0', '1', '2' and '3' in the resource block grid are determined by the CRS of the antenna port indexes '0', '1', '2' and '3', respectively.
  • the location of the resource element described as 'D' means the location of the DRS.
  • the CRS is used to estimate a channel of a physical antenna and is distributed in the entire frequency band as a reference signal that can be commonly received to all terminals located in a cell.
  • the CRS may be used for channel quality information (CSI) and data demodulation.
  • CSI channel quality information
  • the CRS is defined in various formats depending on the antenna arrangement at the transmitting side (base station).
  • the 3GPP LTE system (eg, Release-8) supports various antenna arrangements, and the downlink signal transmitting side has three types of antenna arrangements such as three single transmit antennas, two transmit antennas, and four transmit antennas. .
  • the reference signal for the single antenna port is arranged.
  • the reference signals for the two transmit antenna ports are arranged using time division multiplexing (TDM) and / or FDM frequency division multiplexing (FDM) scheme. That is, the reference signals for the two antenna ports are assigned different time resources and / or different frequency resources so that each is distinguished.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • reference signals for the four transmit antenna ports are arranged using the TDM and / or FDM scheme.
  • the channel information measured by the receiving side (terminal) of the downlink signal may be transmitted by a single transmit antenna, transmit diversity, closed-loop spatial multiplexing, open-loop spatial multiplexing, or It may be used to demodulate data transmitted using a transmission scheme such as a multi-user MIMO.
  • a reference signal when a multiple input / output antenna is supported, when a reference signal is transmitted from a specific antenna port, the reference signal is transmitted to a location of resource elements specified according to a pattern of the reference signal, and the location of resource elements specified for another antenna port. Is not sent to. That is, reference signals between different antennas do not overlap each other.
  • mapping CRSs to resource blocks are defined as follows.
  • Equation 1 k and l represent a subcarrier index and a symbol index, respectively, and p represents an antenna port.
  • N_symb ⁇ DL represents the number of OFDM symbols in one downlink slot
  • N_RB ⁇ DL represents the number of radio resources allocated to downlink.
  • n_s represents a slot index and N_ID ⁇ cell represents a cell ID. mod stands for modulo operation.
  • the position of the reference signal depends on the v_shift value in the frequency domain. Since v_shift is dependent on the cell ID (ie, the physical layer cell ID), the position of the reference signal has various frequency shift values depending on the cell.
  • the position of the CRS may be shifted in the frequency domain according to the cell in order to improve channel estimation performance through the CRS.
  • reference signals in one cell are allocated to the 3k th subcarrier, and reference signals in another cell are allocated to the 3k + 1 th subcarrier.
  • the reference signals are arranged at six resource element intervals in the frequency domain, and are separated at three resource element intervals from the reference signal allocated to another antenna port.
  • reference signals are arranged at constant intervals starting from symbol index 0 of each slot.
  • the time interval is defined differently depending on the cyclic prefix length.
  • the reference signal In the case of the normal cyclic prefix, the reference signal is located at symbol indexes 0 and 4 of the slot, and in the case of the extended cyclic prefix, the reference signal is located at symbol indexes 0 and 3 of the slot.
  • the reference signal for the antenna port having the maximum value of two antenna ports is defined in one OFDM symbol.
  • the reference signals for reference signal antenna ports 0 and 1 are located at symbol indices 0 and 4 (symbol indices 0 and 3 for extended cyclic prefix) of slots,
  • the reference signal for is located at symbol index 1 of the slot.
  • the positions in the frequency domain of the reference signal for antenna ports 2 and 3 are swapped with each other in the second slot.
  • the DM-RS is used to demodulate data. Precoding weights used for a specific terminal in multiple I / O antenna transmission are used without change to estimate the corresponding channel by combining with the transmission channel transmitted from each transmission antenna when the terminal receives the reference signal.
  • the 3GPP LTE system (eg, Release-8) supports up to four transmit antennas, and DM-RS for rank 1 beamforming is defined. DM-RS for rank 1 beamforming also indicates a reference signal for antenna port index 5.
  • Equation 13 shows a case of a general cyclic prefix
  • Equation 14 shows a case of an extended cyclic prefix
  • N_sc ⁇ RB represents a resource block size in the frequency domain and is represented by the number of subcarriers.
  • n_PRB represents the number of physical resource blocks.
  • N_RB ⁇ PDSCH represents a frequency band of a resource block for PDSCH transmission.
  • n_s represents a slot index and N_ID ⁇ cell represents a cell ID. mod stands for modulo operation.
  • the position of the reference signal depends on the v_shift value in the frequency domain. Since v_shift is dependent on the cell ID (ie, the physical layer cell ID), the position of the reference signal has various frequency shift values depending on the cell.
  • Equations 1 to 3 k and p represent subcarrier indexes and antenna ports, respectively.
  • N_RB ⁇ DL, ns, and N_ID ⁇ Cell indicate the number of RBs, slot indexes, and cell IDs allocated to downlinks, respectively.
  • the position of RS depends on the value of v_shift in terms of frequency domain.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SRS is mainly used for measuring channel quality in order to perform frequency-selective scheduling of uplink and is not related to transmission of uplink data and / or control information.
  • the present invention is not limited thereto, and the SRS may be used for various other purposes for improving power control or supporting various start-up functions of terminals which are not recently scheduled.
  • start-up functions include initial modulation and coding scheme (MCS), initial power control for data transmission, timing advance, and frequency semi-selective scheduling. May be included.
  • MCS initial modulation and coding scheme
  • frequency semi-selective scheduling refers to scheduling in which frequency resources are selectively allocated to the first slot of a subframe, and pseudo-randomly jumps to another frequency in the second slot to allocate frequency resources.
  • the SRS may be used to measure downlink channel quality under the assumption that the radio channel is reciprocal between uplink and downlink. This assumption is particularly valid in time division duplex (TDD) systems where uplink and downlink share the same frequency spectrum and are separated in the time domain.
  • TDD time division duplex
  • Subframes of the SRS transmitted by any terminal in the cell may be represented by a cell-specific broadcast signal.
  • the 4-bit cell-specific 'srsSubframeConfiguration' parameter indicates an array of 15 possible subframes through which the SRS can be transmitted over each radio frame. Such arrangements provide flexibility for the adjustment of the SRS overhead in accordance with a deployment scenario.
  • the sixteenth arrangement of these switches completely switches off the SRS in the cell, which is mainly suitable for a serving cell serving high-speed terminals.
  • FIG. 11 illustrates an uplink subframe including a sounding reference signal symbol in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the SRS is always transmitted on the last SC-FDMA symbol on the arranged subframe.
  • the SRS and DMRS are located in different SC-FDMA symbols.
  • PUSCH data transmissions are not allowed in certain SC-FDMA symbols for SRS transmissions.
  • the sounding overhead is equal to the highest sounding overhead, even if all subframes contain SRS symbols. It does not exceed about 7%.
  • Each SRS symbol is generated by a base sequence (random sequence or a set of sequences based on Zadoff-Ch (ZC)) for a given time unit and frequency band, and all terminals in the same cell use the same base sequence.
  • SRS transmissions from a plurality of terminals in the same cell at the same frequency band and at the same time are orthogonal to each other by different cyclic shifts of the basic sequence to distinguish them from each other.
  • SRS sequences from different cells may be distinguished by assigning different base sequences to each cell, but orthogonality between different base sequences is not guaranteed.
  • the communication environment considered in the embodiments of the present invention includes all of the multi-carrier support environments. That is, the multicarrier system or carrier aggregation (CA) system used in the present invention is one or more having a bandwidth smaller than the target band when configuring the target broadband to support the broadband A system that aggregates and uses a component carrier (CC).
  • CA carrier aggregation
  • 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 aggregation. This is called asymmetric aggregation.
  • 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
  • Only bandwidths can be used to support bandwidths greater than 20 MHz.
  • 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 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.
  • DL CC downlink resource
  • UL CC uplink resource
  • 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, but when a specific UE has two or more configured serving cells, as many DLs as the number of cells Has a CC and the number of UL CCs may be the same or less.
  • 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. That is, carrier aggregation may be understood as merging two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of a cell).
  • carrier aggregation may be understood as merging two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of a cell).
  • the term 'cell' should be distinguished from the 'cell' as an area covered by a generally used base station.
  • 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 adds the SCell to the UE supporting 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. 12 shows an example of a component carrier and carrier aggregation in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • FIG. 12 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • 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.
  • 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-A 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-A 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 the LTE-A 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. 13 illustrates an example of a subframe structure according to cross carrier scheduling in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 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.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier of the terminal for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • 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 k-th subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe.
  • monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • the base station does not provide information on where the PDCCH corresponding to the UE is.
  • the UE In order to receive the control channel transmitted from the base station, the UE cannot know where the PDCCH is transmitted in which CCE aggregation level or DCI format. Therefore, the UE monitors the aggregation of PDCCH candidates in a subframe. Find the PDCCH. This is called blind decoding (BD).
  • 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 to be transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the possible CCE aggregation level 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. That is, the UE performs blind decoding for each CCE aggregation level. That is, the terminal attempts to decode the CCE aggregation level unit as 1 first.
  • the decoding is attempted with a CCE aggregation level unit of 2. After that, the CCE aggregation level unit is decoded to 4 and the CCE aggregation level unit is decoded to 8. In addition, the UE attempts blind decoding for all four C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, and RA-RNTI. In addition, the UE attempts blind decoding for all DCI formats to be monitored.
  • the search space means a PDCCH candidate set for monitoring 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).
  • CCS common search space
  • USS dedicated 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 needs to 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 be unable to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all of 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.
  • the UE may always search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space.
  • 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.
  • a DCI format other than 0 and 1A may be required for the UE. Examples of 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.
  • Search space S_k ⁇ (L) is the aggregation level PDCCH candidate set according to the.
  • the CCE according to the PDCCH candidate set m of the search space may be determined by Equation 4 below.
  • 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 5.
  • n_RNTI may be defined as one of identification of the terminal.
  • n_s represents a slot number (or index) in a radio frame.
  • the PUCCH An ACK / NACK multiplexing method based on resource selection may be considered.
  • the contents of ACK / NACK responses for multiple data units are identified by the combination of the PUCCH resource and the resource of QPSK modulation symbols used for the actual ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK result may be identified at the eNB as shown in Table 6 below.
  • HARQ-ACK (i) represents the ACK / NACK results for the i-th data unit (data unit).
  • DTX Discontinuous Transmission
  • the terminal transmits two bits (1, 1) using n_ (PUCCH, 1) ⁇ (1).
  • the UE If the UE fails to decode in the first and third data units and decodes in the second and fourth data units, the UE transmits bit (1, 0) using n_ (PUCCH, 1) ⁇ (3).
  • ACK / NACK channel selection if there is at least one ACK, the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot indicate all ACK / NACK states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
  • the PUCCH resource linked to the data unit corresponding to one explicit NACK may also be reserved for transmitting signals of multiple ACK / NACKs.
  • the block spreading scheme modulates control signal transmission using the SC-FDMA scheme.
  • a symbol sequence may be spread and transmitted on a time domain using an orthogonal cover code (OCC).
  • OCC orthogonal cover code
  • one symbol sequence is transmitted over a time domain and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using a cyclic shift (CS) of a CAZAC sequence
  • a block spread based PUCCH format for example, In the case of PUCCH format 3
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using time-domain spreading using OCC.
  • FIG. 14 illustrates an example of generating and transmitting five SC-FDMA symbols during one slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • two RS symbols may be used for one slot.
  • an RS symbol may be generated from a CAZAC sequence to which a specific cyclic shift value is applied, and may be transmitted in a form in which a predetermined OCC is applied (or multiplied) over a plurality of RS symbols.
  • a predetermined OCC is applied (or multiplied) over a plurality of RS symbols.
  • control information having an extended size can be transmitted as compared to the PUCCH format 1 series and 2 series.
  • 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. At this time, 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 transmits and receives data using more time and more frequency resources.
  • 15 is a diagram illustrating a time-frequency resource block in the time frequency domain of a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • This resource may be defined again as a resource block, which is composed of any N subcarriers and any M subframes or a predetermined time unit.
  • N and M may be 1.
  • one rectangle means one resource block, and one resource block includes several subcarriers on one axis and a predetermined time unit on another axis.
  • the 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.
  • an error control method in the case of a lost or damaged frame includes an ARQ (Automatic Repeat Request) method and a more advanced hybrid ARQ (HARQ) method.
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • HARQ more advanced hybrid ARQ
  • the ARQ method waits for an acknowledgment message (ACK) after one frame is transmitted, and the receiving side sends an acknowledgment message (ACK) only when it is properly received. Send and error received frames are deleted from the receiver buffer.
  • the transmitting side receives the ACK signal, the frame is transmitted after that, but when the NACK message is received, the frame is retransmitted.
  • the receiver when the HARQ scheme is unable to demodulate a received frame, the receiver transmits a NACK message to the transmitter, but the received frame is stored in a buffer for a predetermined time and received when the frame is retransmitted. Combine with one frame to increase the reception success rate.
  • HARQ schemes which can be broadly divided into synchronous HARQ and asynchronous HARQ according to timing of retransmission, and reflect channel state with respect to the amount of resources used for retransmission. It can be divided into a channel-adaptive method and a channel-non-adaptive method according to whether or not it exists.
  • retransmission timing may be newly scheduled or additional signaling may be performed.
  • the timing at which retransmission is performed for a previously failed frame varies depending on various factors such as channel conditions.
  • the channel non-adaptive HARQ scheme is a scheme in which a modulation of a frame, a number of resource blocks to be used, adaptive modulation and coding (AMC), etc. are determined as initially determined during initial transmission.
  • the channel adaptive HARQ scheme is a scheme in which they vary according to the state of the channel. For example, 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 channel-adaptive HARQ schemes and synchronous channel non-adaptive HARQ schemes. There is a non-adaptive HARQ method.
  • the asynchronous channel adaptive HARQ scheme can maximize retransmission efficiency by adaptively varying retransmission timing and the amount of resources used according to channel conditions, but it is not generally considered for uplink due to the disadvantage of increasing overhead. .
  • the synchronous channel non-adaptive HARQ method 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 used in a channel state with a change There are disadvantages.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a resource allocation and retransmission process of an asynchronous HARQ scheme in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a time delay occurs as shown in FIG. 16 until after scheduling is performed and data is transmitted, ACK / NACK information is received from the terminal and the next data is transmitted again. This is due to the 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 a gap. For example, if the shortest period between the next data transmission and the next data transmission is 7 subframes, the data transmission can be performed without space if there are 7 independent processes.
  • the LTE physical layer supports HARQ in the PDSCH and the PUSCH and transmits an associated ACK feedback on a separate control channel.
  • cooperative multi-point (CoMP) transmission may be implemented using a carrier aggregation (CA) function in LTE.
  • CA carrier aggregation
  • 17 is a diagram illustrating a carrier aggregation based CoMP system in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a primary cell (PCell) carrier and a secondary cell (SCell) carrier use the same frequency band on the frequency axis, and are allocated to two geographically separated eNBs.
  • a serving eNB allocates a PCell to UE1 and allocates a SCell from a neighboring base station which gives a lot of interference, thereby enabling various DL / UL CoMP operations such as JT, CS / CB, and dynamic cell selection.
  • FIG. 17 illustrates an example in which a UE merges two eNBs into a PCell and a SCell, but in reality, a UE merges three or more cells, some of which operate in CoMP operation in the same frequency band, and other cells. It is also possible to perform simple CA operation in other frequency bands, where the PCell does not necessarily participate in CoMP operation.
  • the UE is in the subframe intended for itself in the DCI formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A,
  • the UE decodes the corresponding PDSCH in the same subframe by being limited to the number of transport blocks defined in the higher layer.
  • the UE decodes the PDSCH according to the detected PDCCH having the CRC scrambled by the SI-RNTI or the P-RNTI delivering the DCI formats 1A and 1C intended for the user, and the resource block (RB) to which the PDSCH is delivered. ) Assumes that no PRS exists.
  • a UE in which a carrier indicator field (CIF) is configured for a serving cell assumes that a carrier indication field does not exist in any PDCCH of a serving cell in a common search space.
  • CIF carrier indicator field
  • the terminal in which the CIF is set is assumed to exist in the PDCCH in which the CIF for the serving cell is located in the UE specific search space. do.
  • the UE If the UE is configured by the upper layer to decode the PDCCH having the CRC scrambled by SI-RNTI, the UE decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to the combination defined in Table 7 below. PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialization by SI-RNTI.
  • Table 7 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the SI-RNTI.
  • the UE If the UE is configured by the upper layer to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the P-RNTI, the UE decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to the combination defined in Table 8 below.
  • the PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialized by the P-RNTI.
  • Table 8 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the P-RNTI.
  • the UE decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to the combination defined in Table 9 below.
  • PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialization by RA-RNTI.
  • Table 9 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the RA-RNTI.
  • the UE may be semi-statically configured through higher layer signaling to receive the PDSCH data transmission signaled through the PDCCH according to one of nine transmission modes such as modes 1 to 9. .
  • the UE does not receive the PDSCH RB transmitted on the antenna port 5 in any subframe in which the number of OFDM symbols for the PDCCH having the general CP is four.
  • the UE does not receive PDSCH RBs transmitted on antenna ports 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, or 14 in the two PRBs.
  • the terminal does not receive the PDSCH RB transmitted on antenna port 7 assigned to the distributed VRB resource allocation.
  • the UE may skip decoding the transport block. If the terminal skips decoding, the physical layer instructs the upper layer that the transport block has not been successfully decoded.
  • the UE does not receive the PDSCH RB transmitted on the antenna port 5 in any subframe in which the number of OFDM symbols for the PDCCH having the general CP is four.
  • the UE does not receive the PDSCH RB transmitted at antenna port 5 in the two PRBs.
  • the terminal may perform antenna ports 7, 8, 9, 10, Do not receive PDSCH RB transmitted at 11, 12, 13 or 14.
  • the UE When the general CP is configured, the UE does not receive the PDSCH at the antenna port 5 assigned VRB resource allocation allocated in the special subframe in the uplink-downlink configuration # 1 or # 6.
  • the terminal does not receive the PDSCH at the antenna port 7 assigned to the distributed VRB resource allocation.
  • the UE may skip decoding the transport block. If the terminal skips decoding, the physical layer instructs the upper layer that the transport block has not been successfully decoded.
  • the UE If the UE is configured by the upper layer to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the C-RNTI, the UE decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to each combination defined in Table 6 below.
  • the PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialized by the C-RNTI.
  • the UE is configured by the CIF for the serving cell or the UE is set by the higher layer to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the C-RNTI, the UE is to determine the PDSCH of the serving cell indicated by the CIF value in the decoded PDCCH Decode
  • the UE When the UE in transmission mode 3, 4, 8, or 9 receives DCI format 1A approval, the UE assumes that PDSCH transmission is related to transport block 1 and that transport block 2 is disabled.
  • the terminal specific reference signal corresponding to this PDCCH (s) is scrambling-initialized by the C-RNTI.
  • the terminal does not support transmission mode 8.
  • the terminal When the terminal is set to transmission mode 9, if the terminal detects a PDCCH having a CRC scrambled by the C-RNTI conveying the DCI format 1A or 2C intended for it, the terminal is a higher layer parameter ('mbsfn) Decode the corresponding PDSCH in the subframe indicated by -SubframeConfigList ').
  • the upper layer is set to decode the PMCH, or the PRS view is set only within the MBSFN subframe, and the CP length used in the subframe # 0 is a general CP, and is set as part of the PRS view by the higher layer. Subframes are excluded.
  • Table 10 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the C-RNTI.
  • the UE decodes the PDCCH of the primary cell and the corresponding PDSCH of the primary cell according to each combination defined in Table 11 below. do. If the PDSCH is transmitted without the corresponding PDCCH, the same PDSCH related configuration is applied. The PDSCH corresponding to this PDCCH and the PDSCH without the PDCCH are scrambling initialized by the SPS C-RNTI.
  • the terminal specific reference signal corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialized by the SPS C-RNTI.
  • the UE When the UE is set to transmission mode 9, the UE is configured without a PDCCH having an CRC scrambled by an SPS C-RNTI carrying an DCI format 1A or 2C intended for it or without an PDCCH intended for it.
  • the UE Upon detecting the PDSCH, the UE decodes the PDSCH in the subframe indicated by the higher layer parameter 'mbsfn-SubframeConfigList'.
  • the upper layer is set to decode the PMCH, or the PRS view is set only within the MBSFN subframe, and the CP length used in the subframe # 0 is a general CP, and is set as part of the PRS view by the higher layer. Subframes are excluded.
  • Table 11 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the SPS C-RNTI.
  • the UE is configured to decode PDCCH having a CRC scrambled by Temporary C-RNTI (C-RNTI) by a higher layer and is configured not to decode the PDCCH having a CRC scrambled by C-RNTI
  • C-RNTI Temporary C-RNTI
  • the PDCCH and the corresponding PDSCH are decoded according to the combination defined in Table 12 below.
  • the PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is initialized scrambling by a temporary C-RNTI (C-RNTI).
  • Table 12 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the temporary C-RNTI.
  • the UE is semi-statically configured through higher layer signaling to transmit the PUSCH transmission signaled through the PDCCH according to any one of two uplink transmission modes of modes 1 and 2 defined in Table 13 below. . If the UE is set by the upper layer to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the C-RNTI, the UE decodes the PDCCH according to the combination defined in Table 13 below, and transmits the corresponding PUSCH. PUSCH transmission corresponding to this PDCCH (s) and PUSCH retransmission for the same transport block are scrambling-initialized by C-RNTI.
  • the transmission mode 1 is a default uplink transmission mode for a terminal until the terminal is assigned an uplink transmission mode by higher layer signaling.
  • the UE When the UE is set to transmission mode 2 and receives a DCI format 0 uplink scheduling grant, the UE assumes that PUSCH transmission is associated with transport block 1 and that transport block 2 is disabled.
  • Table 13 illustrates the PDCCH and the PUSCH set by the C-RNTI.
  • the terminal may be configured as shown in the following table. Decode the PDCCH according to the combination defined in 14.
  • Table 14 illustrates a PDCCH set as a PDCCH order for initiating a random access procedure.
  • the terminal If the terminal is configured to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the SPS C-RNTI by the higher layer, the terminal decodes the PDCCH according to the combination defined in Table 15 below, and transmits the corresponding PUSCH.
  • PUSCH transmission corresponding to this PDCCH (s) and PUSCH retransmission for the same transport block are initialized by scrambling by the SPS C-RNTI.
  • the minimum transmission of this PUSCH and the PUSCH retransmission for the same transport block without the corresponding PDCCH are scrambling-initialized by the SPS C-RNTI.
  • Table 15 illustrates the PDCCH and the PUSCH set by the SPS C-RNTI.
  • the UE is shown in Table 16 below.
  • PDCCH is decoded according to the defined combination and the corresponding PUSCH is transmitted.
  • the PUSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialized by the temporary C-RNTI.
  • the PUSCH transmission corresponding to the random access response grant and the PUSCH retransmission for the same transport block are scrambled by the temporary C-RNTI. Otherwise, the PUSCH transmission corresponding to the random access response grant and the PUSCH retransmission for the same transport block are scrambled by the C-RNTI.
  • Table 16 illustrates the PDCCH set by the temporary C-RNTI.
  • the terminal If the terminal is configured to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the TPC-PUCCH-RNTI by the higher layer, the terminal decodes the PDCCH according to the combination defined in Table 17 below.
  • 3 / 3A notation implies that the terminal receives the DCI format 3 or the DCI format according to the configuration.
  • Table 17 illustrates the PDCCH set by the TPC-PUCCH-RNTI.
  • the terminal If the terminal is configured to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the TPC-PUSCH-RNTI by the higher layer, the terminal decodes the PDCCH according to the combination defined in Table 18 below.
  • the notation of 3 / 3A in Table 14 implies that the terminal receives the DCI format 3 or the DCI format according to the setting.
  • Table 18 illustrates the PDCCH set by the TPC-PUSCH-RNTI.
  • one CC that is, scheduled CC
  • the scheduling CC may be configured to receive DL / UL scheduling only from the scheduling CC (that is, to receive the DL / UL grant PDCCH for the scheduled CC).
  • the scheduling CC may basically perform DL / UL scheduling for itself.
  • all SSs for a PDCCH for scheduling a scheduling / scheduled CC in the cross-CC scheduling relationship may exist in a control channel region of a scheduling CC.
  • FDD DL carriers or TDD DL subframes use the first n OFDM symbols of a subframe for transmission of PDCCH, PHICH, PCFICH, etc., which are physical channels for transmitting various control information, and the remaining OFDM symbols for PDSCH transmission. use.
  • the number of symbols used for transmission of control channels in each subframe is transmitted to the terminal dynamically through a physical channel such as PCFICH or semi-statically through RRC signaling.
  • the n value may be set from 1 symbol up to 4 symbols according to subframe characteristics and system characteristics (FDD / TDD, system bandwidth, etc.).
  • PDCCH which is a physical channel for transmitting DL / UL scheduling and various control information in the existing LTE system, has a limitation such as being transmitted through limited OFDM symbols.
  • an enhanced PDCCH ie, an E-PDCCH that is more freely multiplexed using the PDSCH and the FDM / TDM scheme may be introduced.
  • 18 is a diagram illustrating an example in which legacy PDCCH, PDSCH, and E-PDCCH to which the present invention is applicable are multiplexed.
  • legacy PDCCH may be represented by L-PDCCH.
  • QC / QCL quadsi co-located or quasi co-location
  • the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • the terminal may assume that one symbol may be inferred from the radio channel through which it is carried.
  • the broad characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay.
  • two antenna ports are in QC / QCL relationship (or QC / QCL), so that the broad characteristics of the radio channel from one antenna port are the same as those of the radio channel from the other antenna port.
  • Means Considering a plurality of antenna ports through which RSs are transmitted, if the antenna ports through which two different RSs are transmitted are in a QCL relationship, the broad characteristics of the radio channel from one antenna port may be obtained from another antenna port. It could be replaced by the broad nature of the wireless channel.
  • the above QC / QCL related definitions are not distinguished. That is, the QC / QCL concept may follow one of the above definitions. Or in another similar form, antenna ports for which QC / QCL assumptions hold can be assumed to be transmitted at the same co-location (eg, antenna ports transmitting at the same transmission point). QC / QCL concept definition may be modified, and the spirit of the present invention includes such similar variations. In the present invention, the above definitions related to QC / QCL are used interchangeably for convenience of description.
  • the terminal cannot assume the same wide-ranging characteristic among the radio channels from the corresponding antenna ports for non-QC / QCL antenna ports. That is, in this case, the terminal must perform independent processing for each set non-QC / QCL antenna port for timing acquisition and tracking, frequency offset estimation and compensation, delay estimation, and Doppler estimation.
  • the terminal can perform the following operations:
  • the terminal may determine the power-delay profile, delay spreading and Doppler spectrum, and Doppler spreading estimation results for the radio channel from any one antenna port. The same applies to a Wiener filter used for channel estimation for a wireless channel from another antenna port.
  • the terminal may perform time and frequency synchronization for one antenna port and then apply the same synchronization to demodulation of another antenna port.
  • the terminal may average reference signal received power (RSRP) measurements for two or more antenna ports.
  • RSRP reference signal received power
  • the UE estimates the radio channel estimated from its CRS antenna port when estimating the channel through the corresponding DMRS antenna port.
  • large-scale properties large-scale properties
  • the CRS is a reference signal broadcast with a relatively high density (density) throughout every subframe and the entire band, so that an estimate of the wide characteristic can be obtained more stably from the CRS.
  • the DMRS is UE-specifically transmitted for a specific scheduled RB, and since the precoding matrix used by the BS is changed in the precoding resource block group (PRG) unit, the effective channel received by the UE is Since the PRG may vary in units of PRGs, even when a plurality of PRGs are scheduled, performance degradation may occur when DMRS is used to estimate a wide range of characteristics of a wireless channel over a wide band.
  • PRG precoding resource block group
  • the CSI-RS can have a transmission period of several to several tens of ms, and has a low density of 1 resource element per antenna port on average per resource block, the CSI-RS can also be used to estimate the wide characteristics of a radio channel. Performance degradation may occur.
  • the UE can utilize the detection / reception of downlink reference signals, channel estimation, channel state reporting, and the like.
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • PUCCH which is a physical uplink control channel, carries uplink control information. Simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH from the same UE is supported when enabled by higher layers. For frame structure type 2, PUCCH is not transmitted in the UpPTS field.
  • the physical uplink control channel supports a number of formats described in Table 19 below.
  • Formats 2a and 2b correspond to the case of normal cyclic prefix.
  • c (i) means pseudo random sequence
  • the pseudo random sequence generator has an initial value ( Is initialized by Where the ID index of the RE ( ) Is the cell ID number corresponding to the primary cell at the beginning of each radio frame. Is determined by The physical resource used for the PUCCH consists of two parameters: And ), which is provided by the upper layer.
  • the resources used for transmission of PUCCH formats 1 / 1a / 1b, 2 / 2a / 2b, and 3 are each nonnegative index , , And Is displayed.
  • silver It can be defined as.
  • Antenna-port specific cyclic shift ( ) Varies between symbols and slots as defined below.
  • Block of complex-valued symbols Is an antenna-port specific orthogonal sequence ( Is scrambled by block-wise spread and S (n s ).
  • sequence( ) Is given by Table 21 and Table 22 below.
  • a resource used for transmission of the PUCCH formats 1, 1a, and 1b may be an orthogonal sequence index determined according to Equation 11 below.
  • circular (cyclic) shifts Resource index from Is identified by
  • Equation 11 N 'and c satisfy the condition of Equation 12 below.
  • blocks of bits (b (0), ..., b (19)) must be scrambled with a UE-specific scrambling sequence according to Equation 13 below.
  • the block of bits is a block of scrambled bits ( )
  • c (i) denotes a scrambling sequence
  • the scrambling sequence generator has an initial value (at the beginning of each subframe where n RNTI is C-RNTI). Is initialized by Blocks of scrambled bits ( ) Must be QPSK modulated, with the result that the blocks of scrambled bits become blocks of complex valued modulation symbols (d (0), ..., d (9)).
  • the resource used for transmission of the PUCCH format 2 / 2a / 2b is a cyclic shift determined according to Equation 15 below.
  • PUCCH formats 2a and 2b are only supported for generic cyclic prefix (CP), bit (s) b (20), ..., b (M bit- 1)) as described in Table 23 below. Is modulated. As a result, the single modulation symbol d (10) used to generate the reference signal for PUCCH formats 2a and 2b is determined as described in Table 23 below.
  • blocks of bits b (0), ..., b (M bit- 1) must be scrambled with a UE-specific scrambling sequence according to Equation 16 below.
  • the block of bits is a block of scrambled bits ( )
  • c (i) denotes a scrambling sequence
  • the scrambling sequence generator has an initial value (at the beginning of each subframe where n RNTI is C-RNTI). Is initialized by Blocks of scrambled bits ( ) Must be QPSK modulated, so that the blocks of scrambled bits become blocks of complex valued modulation symbols (d (0), ..., d (M symb- 1)).
  • orthogonal sequences ( And ) Is given by Table 24 below.
  • the resources used for transmission of the PUCCH format 2 / 2a / 2b are determined according to the following equations (quantities, And Resource index from Is identified by
  • Complex-valued symbol block Is the amplitude scaling factor (P PUCCH ) to match the transmit power (P PUCCH ). Multiplied by), and for resource elements (REs) Must be mapped to a sequence beginning with.
  • PUCCH uses one resource block in each of two slots of a subframe. In the physical resource block used for transmission, for resource element (k, l) on antenna port P The mapping of the resource element and the mapping of resource elements not used for transmission of the reference signal increases in the order of the slot number starting from the first slot of the subframe.
  • Equation 19 The physical resource block used for PUCCH transmission in slot n s is expressed by Equation 19 below.
  • the value of m is distinguished according to the format of the PUCCH format.
  • Equation 20 For PUCCH formats 1, 1a, and 1b, m is expressed by Equation 20 below.
  • Equation 21 For PUCCH formats 2, 2a, and 2b, m is represented by Equation 21 below.
  • Equation 22 Equation 22 below.
  • the last SC-FDMA in the second slot of the subframe If the symbol is empty, the shortened PUCCH format should be used.
  • 19 shows an example of mapping of modulation symbols to PUCCH to which the present invention can be applied. 19 is for convenience of description only and does not limit the scope of the present invention.
  • a method (s) for reducing the delay time that may occur when transmitting and receiving information is considered.
  • a transmission time interval (TTI) a transmission time interval (TTI) than legacy LTE
  • sTTI short transmission time interval
  • TTI structure consisting of two, three, seven OFDM symbols are considered, have.
  • 20 shows sTTI structures to which the present invention can be applied and examples of PUCCH formats that can be considered under the sTTI structure. 20 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention. That is, there may be sTTI structures not shown in FIG. 20 and PUCCH formats that may be considered under the sTTI structure.
  • a plurality of sTTIs are arranged according to a structure of 14 OFDM symbols, which are transmission time intervals in legacy LTE.
  • the plurality of sTTIs may be arranged according to one subframe unit of legacy LTE.
  • the plurality of sTTIs may mean an sTTI consisting of two OFDM symbols (hereinafter, two symbol sTTI), an sTTI consisting of three OFDM symbols (hereinafter, three symbol sTTI), and the like.
  • FIG. 20 (a) and (b) show a structure in which four two-symbol sTTIs and two three-symbol sTTIs are arranged in accordance with 14 OFDM symbols.
  • the first sTTI (sTTI # 0) and the sixth sTTI (sTTI # 5) are composed of three symbol sTTIs, and the second sTTI (sTTI # 1) to fifth sTTI (sTTI # 4). ) Consists of a 2 symbol sTTI.
  • sTTI # 0 the first sTTI
  • sTTI # 5 the sixth sTTI
  • sTTI # 1 the sixth sTTI
  • sTTI # 4 fifth sTTI
  • the second sTTI and the sixth sTTI consist of three symbol sTTIs, and the first sTTI and the third sTTI (sTTI # 2) to the fifth sTTI consist of two symbol sTTIs.
  • sTTIs may be used to transmit and receive signals in units of 14 OFDM symbols of legacy LTE.
  • the terminal transmits an uplink channel and / or an uplink signal to the base station, and a downlink channel and / or downlink signal from the base station. (downlink signal) can be received.
  • the sTTI structure may be used for transmission and reception of sidelink channels and / or sidelink signals.
  • next-generation communication system supporting sTTI when the sTTI structure shown in (a) and (b) of FIG. 20 is used for uplink transmission of a terminal, channel information about a downlink channel is transmitted in uplink A channel information feedback (or reporting) method for doing this needs to be considered.
  • the present invention proposes a channel feedback method considering a next generation communication system supporting sTTI.
  • a PUCCH structure may be defined for each sTTI (ie, according to the number (or length) of symbols constituting the sTTI).
  • FIG. 20C illustrates a PUCCH format available in the 3 symbol sTTI.
  • the corresponding PUCCH format may consist of two data symbols 2002 (ie, a symbol for transmitting data) and one DMRS (demodulation reference signal) symbol 2004 (ie, a symbol for transmitting a DMRS).
  • FIG. 20D illustrates a PUCCH format available in a two symbol sTTI. In this case, the corresponding PUCCH format may consist of one data symbol 2002 and one DMRS symbol 2004.
  • the positions of the data symbol 2002 and the DMRS symbol 2004 constituting each PUCCH format may be changed.
  • the DMRS symbol 2004 may be located in the first symbol or the third symbol.
  • the data symbol 2002 includes ACK / NACK, scheduling request (SR), uplink control information (UCI), channel state information (CSI) (eg, CQI) Indicator (PMI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indicator (RI), uplink data (uplink data) and the like can be used to transmit.
  • the DMRS symbol 2004 may be used for channel estimation and demodulation of the corresponding PUCCH. More specifically, a method of transmitting CSI using the data symbol 2002 may be expressed as shown in FIG. 21.
  • 21 shows an example of a method of transmitting CSI in an sTTI structure to which the present invention can be applied. 21 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a terminal transmits a CQI configured with a 4-bit codeword to a base station by using the structure of FIG. 20C, that is, a PUCCH format configured with 3 symbol sTTI.
  • the CQI for the downlink channel is represented by a 4-bit codeword.
  • the 4-bit codeword is converted into 48-bit coded bits according to channel coding.
  • the size of the code bits (for example, 48) may be changed according to the number of symbols used for CQI transmission.
  • the 4-bit codeword is a 24-bit codeword. May be converted to code bits.
  • the 48-bit code bits are scrambled by a scrambled sequence, and in step S2106, quadrature phase shift keying (QPSK) modulation is applied to the scrambled bits. Accordingly, the scrambled bits are converted into modulation symbols of 24 bits.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the transformed 24-bit modulation symbols are classified into a first group and a second group each consisting of 12 modulation symbols through demultiplexing.
  • the first group is mapped to the data symbol 2108 through the DFT and IFFT process and transmitted to the base station
  • the second group is mapped to the data symbol 2110 through the DFT and IFFT process and transmitted to the base station.
  • the terminal may transmit CSI information to the base station through the PUCCH format of the sTTI composed of a specific number of symbols. That is, the above-described procedures may be applied not only to the 3 symbol sTTI but also to the PUCCH format transmission (eg, 2 symbol sTTI and 7 symbol sTTI) for an sTTI composed of various numbers of symbols.
  • the above-described procedures may be applied not only to the 3 symbol sTTI but also to the PUCCH format transmission (eg, 2 symbol sTTI and 7 symbol sTTI) for an sTTI composed of various numbers of symbols.
  • the UE transmits the CSI using (or through) a specific number of symbol sTTIs, the UE uses the CSI using a PUCCH format that matches the specific number of symbol sTTIs. It may mean to transmit.
  • the amount of data that can be transmitted in one transmission unit that is, one sTTI is limited. Therefore, compared with conventional legacy LTE, measures to reduce the number of bits of the CSI transmitted in one TTI unit may be considered.
  • Channel state information considered in legacy LTE is CQI, PMI, RI.
  • CQI Channel state information considered in legacy LTE
  • PMI PMI
  • RI Channel state information considered in legacy LTE
  • the CSI feedback method is described herein by limiting the example to CQI. In other words, the methods described herein may be applied to feedback of PMI and / or RI as well as CQI.
  • the number of bits transmitted to one sTTI may be reduced by dividing the value transmitted for each channel state information in two steps. That is, the terminal may transmit (or feedback) the channel state information to the base station using two sTTIs, and the two sTTIs may mean continuous sTTIs or may mean discontinuous sTTIs. .
  • the terminal may transmit the CQI to the base station through two-step transmission using the grouped CQI indexes as shown in FIG. 22.
  • 22 shows indices of CQI transmitted in 4 bits to which the present invention can be applied. 22 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a CQI transmitted by a UE is represented by 16 CQI indexes, and the CQI index is represented by 4 bits of information.
  • the 16 CQI indexes may indicate different CQI values according to modulation schemes (eg, QPSK, 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM), code rate, efficiency, etc.).
  • modulation schemes eg, QPSK, 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM
  • the sixteen CQI indexes may be grouped into four. That is, CQI indexes 0 to CQI index 3 are included in the first group 2202, CQI index 4 to CQI index 7 are included in the second group 2204, and CQI indexes 8 to CQI index 11
  • the CQI index 12 to the CQI index 15 may be included in the fourth group 2208.
  • the index for each group is the 2-bit information '00 (first group) ', '01 (second group)', '10 (third group) ', and '11 (fourth group)'. Can be expressed.
  • the index indicating the CQIs included in each group includes 2-bit information '00 (first CQI) ', '01 (second CQI)', '10 (third CQI) ', and '11 (fourth CQI'). Can be expressed as
  • the index for each group and / or the index for the CQIs included in each group may be predefined in the system.
  • the base station is a terminal for the information on the index for each group and / or index for the CQIs included in each group through higher layer signaling (or higher layer signaling) and / or physical layer signaling (physical layer singaling), etc. Can also be sent.
  • the UE may transmit (or feedback) information indicating a specific group (ie, group index) among four groups to the base station. Thereafter, the UE may transmit information (ie, CQI index) indicating a specific CQI index included in the specific group in the second sTTI to the base station.
  • the terminal transmitting '11' in the first sTTI and transmitting '01' in the second sTTI may mean that the terminal informs the base station of the CQI index 13 shown in FIG. 22.
  • the UE may transmit 4-bit CQI information to the base station by transmitting two 2-bit information divided into two sTTIs.
  • 4-bit information divided into 2 bits twice there is an advantage that the code rate for one sTTI is lowered.
  • a method of dividing and transmitting the 4-bit information into two 2-bit information based on FIG. 22 is just an example, and the 4-bit information may be divided into 1-bit information and 3-bit information.
  • the CQI index indicating the CQI in the group may be composed of 3-bit information.
  • the group index corresponds to 3-bit information
  • the CQI in the group may be determined.
  • the indicating CQI index may be composed of 1 bit information.
  • the group index and the CQI index indicating the CQI in the group may be configured by a combination of various bits.
  • the terminal may transmit (or feedback) group index information indicating a specific group to a base station using a long TTI.
  • the UE may feed back a baseline CQI (eg, wideband CQI) value through a long TTI, and may feed back a CQI for sTTI using a group to which the value belongs. This may be similar to the manner of feeding back the RI in a long term and feeding back another CQI and / or PMI based on the base RI value.
  • a method of setting the value of the baseline CQI to a median and dynamically using (or adaptively) M values on both sides may be considered.
  • the UE may transmit a CQI represented by a small number of bits limited to a partial region of a CQI table (eg, FIG. 22).
  • a method of transmitting a CQI in 3 bits and designating a starting point (or starting point of a specific region) on the CQI table through higher layer signaling may be considered.
  • the UE transmits the CQI in 3 bits while the starting point is designated as the position of the CQI index 8 of FIG. 22 through higher layer signaling the 3 bit CQI information is stored in the CQI index 8 to the CQI index 15 of FIG. 22. It may mean corresponding information.
  • the UE transmits an index (or information about the starting point) indicating a start position of a specific range for CQI indexes in the first sTTI, and specific CQI included in the specific range in the second sTTI.
  • Information indicating an index may be transmitted.
  • the terminal transmits information indicating a starting point of a range consisting of a plurality of CQIs to the base station (step 1), and then provides offset information for indicating a specific CQI included in the corresponding area. It can transmit to the base station.
  • a terminal performing MIMO transmission may report CSI (for example, CQI) for up to two codewords to a base station.
  • CSI for example, CQI
  • the UE configures the CQI for the first codeword 1 with 4 bits, and the CQI for the second codeword 2 with 3 bits representing a differential value.
  • the bits can be reported to the base station.
  • the difference value may refer to information indicating only a value different from other information (eg, a second codeword) based on specific information (eg, a first codeword).
  • specific information eg, a first codeword.
  • the value indicated by the specific information may be referred to as a reference value or an absolute value.
  • the UE transmits the CQI for the first codeword and the CQI for the second codeword in different transmission units, that is, different sTTIs.
  • the manner of setting to transmit through may be considered.
  • 23A to 23D illustrate examples of a method of transmitting a CQI by a UE through sTTI in a system supporting MIMO transmission to which the present invention can be applied.
  • 23A to 23D are merely for convenience of description and do not limit the scope of the present invention.
  • a terminal feedbacks (or transmits) a CQI for a first codeword and a CQI for a second codeword to successive sTTIs according to a predetermined period.
  • the UE feeds back the CQI using the 3 symbol sTTI.
  • the terminal may feed back an absolute value (for example, 4 bits) for each codeword without using a difference value (for example, 3 bits) for the codewords. have. That is, according to the constant period 2301, the UE feeds back the CQI (4-bit) 2304 for the first codeword in the first sTTI (ie, the first sTTI) 2303 and the sTTI consecutive to the second sTTI (ie, the first sTTI). CQI (4-bit) 2306 for the second codeword may be fed back at 2305.
  • an absolute value for example, 4 bits
  • a difference value for example, 3 bits
  • the UE may feed back the CQI value for the second codeword using a difference value from the first codeword. That is, according to the constant period 2311, the UE feeds back a CQI (4-bit) 2314 for the first codeword in the first sTTI 2313, and sets a second value set as a difference value from the CQI for the first codeword in the second sTTI 2315. CQI (3-bit) 2316 for the codeword may be fed back. In this case, compared with FIG. 23A, the number of bits transmitted in the second sTTI is reduced from 4 bits to 3 bits.
  • the UE may also feed back the CQI value for the first codeword by setting a difference value in some intervals. That is, unlike the case of FIG. 23B (when only the CQI for the second codeword is set as a difference value), the period for feeding back the CQI for the first codeword as a reference value (that is, the period in which the absolute value is fed back) Set separately, a method of feeding back the CQI value for the first codeword also as a difference value within the period may be considered.
  • the UE when the UE performs two CQI feedback procedures (that is, performs CQI feedback according to the first period 2322 and the second period 2323) within a period 2321 in which the CQI for the first codeword is fed back as an absolute value. Can be considered.
  • the UE determines the CQI (3 bits, difference) of the CQI (4 bits, absolute value) 2324 for the first codeword and the difference between the CQI for the first codeword.
  • Value 2326 may be fed back to the base station.
  • the UE exchanges the CQI set to the difference value for the first codeword (ie, the CQI for the first codeword set to the difference value from the absolute value 2324) 2325 and the CQI for the first codeword.
  • the CQI (3 bits, difference value) 2327 for the second codeword set as the difference value may be fed back.
  • the absolute value may be fixed to one CQI for the first codeword transmitted at the beginning of period 2321, or may be set based on each codeword initially transmitted in the period 2321.
  • the period 2321 may be predefined in the system, or the base station may transmit information on the period 2321 to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling. have.
  • the UE may feed back values of the first codeword and the second codeword which are transmitted at the beginning of a specific period in which the absolute value of the CQI is transmitted.
  • the UE performs CQI (4-bit, absolute value) 2334 for the first codeword and CQI (4-bit, absolute value) 2336 for the second codeword in the first period 2332 in the period 2331. Feedback to the base station. Thereafter, in the second period 2333, the terminal may feed back the CQI 2335 set as the difference value for the first codeword and the CQI 2337 set as the difference value for the second codeword to the base station.
  • CQI 2335 set to the difference value for the first codeword means CQI for the first codeword set to the difference value from the absolute value 2334
  • CQI 2337 set to the difference value for the second codeword is an absolute value. It may mean the CQI for the second codeword set to a difference value from 2336.
  • the terminal may transmit according to one sTTI and / or a number of bits to be transmitted in a specific period (eg, a period in which a CQI for a specific codeword is fed back to a reference value).
  • the CQI may be reported to the base station by using any one of methods 23a to 23d.
  • CSI (eg, CQI) values having different sizes may be set to be transmitted in sTTIs having different lengths. That is, CQI values having different sizes may be fed back using sTTIs having different lengths. For example, when transmitting with a CQI value set to an absolute value (or a reference value) (for example, CQI set to 4 bits in FIGS. 23A to 23D) and transmitting with a CQI value set as a difference value (eg, FIG. Different lengths of sTTIs may be set for CQI) set to 3 bits in FIGS. 23A to 23D.
  • the terminal when the terminal transmits each codeword divided into two sTTIs for MIMO transmission, the terminal feeds back the CQI for the first codeword to an absolute value or a reference value) and the CQI for the second codeword. May feed back the difference value (ie, in the case of FIG. 23B).
  • an sTTI for transmitting an absolute value may be set differently according to the position of the sTTI in which the CQI is transmitted.
  • 24 shows an example of a method for transmitting a CQI for two codewords by a terminal to which the present invention can be applied. 24 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the invention.
  • the UE performs CQI for two codewords through an sTTI structure corresponding to (b) of FIG. 20 (a structure in which two or three symbols sTTI are configured for each sTTI). It is assumed that the CQI is fed back (or reported) and the CQI is fed back with an absolute value for one codeword (eg, a first codeword) and a difference value for another codeword (eg, a second codeword).
  • an absolute value for one codeword eg, a first codeword
  • a difference value for another codeword eg, a second codeword
  • the reference value may be transmitted in the 3 symbol sTTI, and the difference value may be set to be transmitted in the 2 symbol sTTI. That is, as shown in (a) of FIG. 24, the UE transmits the CQI (4 bits, absolute value) 2402 for the first codeword in the 3 symbol sTTI 2404, and then the CQI (3 bits, difference) for the second codeword. Value) 2403 may be transmitted in the two symbol sTTI 2405 consecutive to the three symbol sTTI. Alternatively, as shown in (b) of FIG.
  • the UE transmits the CQI (3-bit difference value) 2412 for the second codeword in the two-symbol sTTI 2414, and then the CQI (4-bit, absolute value) for the first codeword. 2413 may be transmitted in the 3 symbol sTTI 2415 contiguous with the 2 symbol sTTI.
  • the setting may be implicitly determined according to the length of the sTTI to which CQI feedback (or CQI transmission) is allocated.
  • the base station may transmit information on the configuration to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the scheme used in FIG. 24 may be applied.
  • the terminal may transmit information corresponding to the larger number of bits (for example, 3 bits) among the two long sTTIs (for example, 3 symbol sTTI) and information corresponding to a small number of bits (for example, 2 bits) may be set to be transmitted in a short sTTI (for example, 2 symbol sTTI).
  • the terminal may feed back a value having a larger number of bits (eg, an absolute value) to the base station through a longer length sTTI, thereby maintaining or decreasing a code rate for the sTTI.
  • a value having a larger number of bits eg, an absolute value
  • the above-described scheme may be applied to different types of CSI and / or uplink control information (UCI).
  • the length of the sTTI may be set differently according to a value fed back among CQI, PMI, and / or RI. More specifically, the CQI may be configured to be fed back via the 3 symbol sTTI and the RI is fed through the 2 symbol sTTI.
  • the transmission power of the terminal may be increased as the number of CSI bits to be transmitted increases, that is, as the CSI size increases.
  • the terminal uses the power headroom report (PHR) state that the transmission power of the terminal has reached the maximum limit value (that is, further increase the transmission power to increase the CSI Can not be transmitted) can be reported to the base station.
  • PHR power headroom report
  • the base station receives a report on the PHR from the terminal, the base station allocates an sTTI of an appropriate length (or composed of an appropriate number of symbols) according to the PHR value, or is transmitted in one sTTI.
  • the number of bits of the CSI can be controlled.
  • the base station may set one or more operating modes that may be changed according to the PHR value.
  • the change criterion of the one or more operation modes may be not only a PHR value but also a signal to interference plus noise ratio (SINR) range and / or coverage of the terminal.
  • the base station may inform the terminal of such configuration through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • a method of variably configuring the number of bits of the supportable (or transmittable) CSI according to the length of the sTTI may be considered.
  • 25 shows an example of a 7 symbol sTTI structure for transmitting CSI to which the present invention can be applied. 25 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the sTTI consists of seven OFDM symbols corresponding to one slot of legacy LTE.
  • the 7 symbol sTTI is composed of two DMRS symbols 2504 and five data symbols 2502.
  • the number of transmittable CSI bits may be set to 5 bits or 6 bits.
  • five modulation symbols may be generated by applying QPSK modulation to the converted 10 bits. Accordingly, the five modulation symbols may be transmitted in five symbols (ie, five data symbols 2502).
  • the above-described scheme may be applied not only to the 7 symbol sTTI as shown in FIG. 25 but also to an sTTI composed of other numbers of symbols.
  • the number of CSI bits that can be transmitted may be set to 4 bits.
  • Four bits of CSI bits are converted into 12 bits of coded bits by applying channel coding, and six modulation symbols generated by applying QPSK modulation to the transformed code bits are six resource elements. Element, RE) can be mapped. Accordingly, the 4-bit CSI bits are consequently mapped to 6 REs, and accordingly, the 4-bit CSI bits may be repeatedly mapped to one resource block (RB) twice.
  • each modulation symbol can be mapped twice to a total of 12 REs.
  • 26 shows an example of a terminal-to-terminal multiplexing for CSI transmission to which the present invention can be applied. 26 is for convenience of description only and does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 26A illustrates an example in which symbols for CSI feedback are mapped to 12 REs included in the data symbol 2602.
  • the six modulation symbols 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', and 'f' for the aforementioned 4-bit CSI bits are repeated twice each, Mapped to REs.
  • Orthogonal Cover Code As an Orthogonal Cover Code (OCC) is applied to two terminals for the 12 REs, within one RB, two terminals may be multiplexed to transmit CSI. In this case, since the number of repeated REs is two, multiplexing between terminals may be set by applying an OCC using an orthogonal sequence of length 2 as shown in Table 25 below.
  • FIG. 26 (b) shows an OCC to which an orthogonal sequence [1 1] corresponding to sequence index 0 of Table 25 is applied to a first terminal of the two terminals.
  • (c) of FIG. 26 shows an OCC to which an orthogonal sequence [1-1] corresponding to sequence index 1 of Table 25 is applied to a second terminal among the two terminals.
  • the number of repeating REs may be variously set according to the number of bits of the CSI, channel coding applied, and / or modulation scheme. Accordingly, inter-device multiplexing for CSI feedback may be performed. For example, for UE-to-UE multiplexing for CSI feedback, when the number of repeated REs is three, an OCC using a Discrete Fourier Transform sequence of length 3 may be applied, and when the number of repeated REs is five OCC using a DFT sequence having a length of 5 may be applied. In this case, the aforementioned scheme (that is, OCC application for repeated REs) may be applied even when the number of terminals to which multiplexing is applied is changed. In addition, the above-described scheme may be applied through repetition of symbol units even when the size of the sTTI is changed.
  • a reference signal (RS) between terminals may be distinguished through a cyclic shift (CS) value of DMRS, and thus, multiplexing between terminals may be performed.
  • RS reference signal
  • CS cyclic shift
  • the OCC for UE-to-UE multiplexing for CSI feedback may be applied in units of RBs.
  • the 2 bits of CSI bits are converted into 6 bits of code bits by applying channel coding, and 3 modulation symbols generated by applying QPSK modulation on the converted code bits. These may be mapped to three resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • each modulation symbol may be repeated in RB units and mapped to 3 RBs. have.
  • 27 shows another example of UE-to-UE multiplexing for CSI transmission to which the present invention can be applied. 27 is for convenience only and does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 27A illustrates an example in which symbols for CSI feedback are mapped to three RBs.
  • three modulation symbols 'a', 'b', and 'c' for the aforementioned 2-bit CSI bits are repeatedly mapped in RB units to three RBs.
  • the three terminals may be multiplexed to transmit CSI.
  • the number of REs that is, the number of modulation symbols is three
  • multiplexing between terminals may be configured by applying the DFT sequence having a length of 3 as shown in Table 26 below.
  • FIG. 27B illustrates an OCC to which an orthogonal sequence [1 1 1] corresponding to sequence index 0 of Table 26 is applied to a first terminal among the three terminals.
  • FIG. 27C illustrates an orthogonal sequence corresponding to sequence index 1 of Table 26 with respect to a second terminal among the three terminals. This indicates the applied OCC.
  • FIG. 27D illustrates an orthogonal sequence corresponding to sequence index 2 of Table 26 with respect to a third terminal among the three terminals. This indicates the applied OCC.
  • the number of modulation symbols that is, the number of REs may be variously set according to the number of bits of the CSI, the channel coding applied, and / or the modulation scheme, and the OCC using a sequence having a length corresponding to the number of REs.
  • UE-to-UE multiplexing for CSI feedback may be performed.
  • the above-described methods may be applied when the terminal transmits (or feedbacks) the CSI to the base station.
  • a method in which the terminal feeds back the CSI to the base station and transmits other uplink control information eg, scheduling request (SR), ACK / NACK information, etc.
  • SR scheduling request
  • ACK / NACK information etc.
  • the terminal may transmit the CSI and the scheduling request (SR) together to the base station.
  • the terminal may implicitly transmit the SR through a cyclic shift (CS) value (ie, a cyclic shift index (CS index)) of a sequence used for DMRS.
  • CS cyclic shift
  • CS of a DMRS sequence may be set differently for each UE for multiplexing between UEs.
  • DMRS can be distinguished.
  • the SR may be implicitly transmitted using the remaining CS index (es) except for the CS index (es) used for the multiplexing between the terminals among the maximum 12 CS indexes available in one RB unit.
  • 28 shows an example of setting a CS index for transmitting a CSI and an SR to a base station by a terminal to which the present invention can be applied. 28 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a terminal transmits an SR to a base station with CSI feedback in a 2 symbol sTTI 2802.
  • the CSI feedback is performed through data symbol 2804
  • the transmission of the SR is performed through DMRS symbol 2806 (that is, through the CS index of DMRS).
  • a reference signal transmitted through the DMRS symbol 2806 may be used for channel estimation for CSI transmitted through the data symbol 2804.
  • 12 CS indexes may be divided into two regions (or two groups).
  • the 12 CS indexes correspond to a region 2812 (CS index 0 to CS index 5) corresponding to a positive SR and a region 2814 (CS index 6 to CS index 11) corresponding to a negative SR. It can be set by dividing into.
  • CS index pairs eg, CS index 0-CS index 6, CS index 1-CS index 7, CS index 3-CS index 9, etc.
  • the CS index setting as shown in FIG. 28B may be used for multiplexing up to six terminals.
  • a CS index pair (0, 6) may be allocated to the first terminal, and a CS index pair (3, 9) may be allocated to the second terminal.
  • each UE uses the first CS index value (ie, the CS index corresponding to the positive SR) among the CS indexes of the CS index pair to perform the DMRS.
  • each terminal may transmit the DMRS using the second CS index value (that is, the CS index corresponding to the negative SR) of the CS index of the CS index pair.
  • the base station may transmit the information on the configuration related to the SR to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the UE may implicitly transmit the SR to the base station through the location of the resource (ie, information on the RE to which the CSI is mapped) to which the CSI is transmitted, rather than the CS index of the sequence of the DMRS.
  • the base station may transmit configuration information related to the location of the resource through which the CSI is transmitted to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the terminal may be allocated 1 bit for the SR, and may perform the joint coding with the CSI value to transmit the allocated 1 bit to the base station.
  • the method of joint coding the SR may be applied to a case of transmitting ACK / NACK (ie, ACK / NACK information) as well as CSI transmission (or feedback).
  • the terminal may also transmit the CSI and the ACK / NACK information to the base station.
  • the UE may implicitly transmit the ACK / NACK information through the CS index of the sequence used for DMRS.
  • CS of a DMRS sequence may be set differently for each UE for multiplexing between UEs.
  • DMRS can be distinguished.
  • 29 shows an example of setting a CS index for transmitting a CSI and ACK / NACK information to a base station by a terminal to which the present invention can be applied. 29 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the terminal transmits ACK / NACK information to the base station along with the CSI feedback in the 2 symbol sTTI 2902.
  • the CSI feedback is performed through the data symbol 2904
  • the transmission of the ACK / NACK information is performed through the DMRS symbol 2906 (that is, through the CS index of the DMRS).
  • the reference signal transmitted through the DMRS symbol 2906 may be used for channel estimation for the CSI transmitted through the data symbol 2904.
  • 12 CS indexes are divided into two regions (b) of FIG. 29 (b). Or two groups). For example, twelve CS indexes may be set by being divided into a region corresponding to ACK 2912 (CS index 0 through CS index 5) and a region corresponding to NACK 2914 (CS index 6 through CS index 11).
  • CS index pairs eg, CS index 0-CS index 6, CS index 3-CS index 9, CS index 5-CS index 11, etc.
  • the CS index setting as shown in (b) of FIG. 29 may be used for multiplexing up to six terminals.
  • a CS index pair (0, 6) may be allocated to the first terminal
  • a CS index pair (3, 9) may be allocated to the second terminal.
  • each UE when each UE wants to simultaneously transmit the CSI and the ACK to the BS, each UE transmits the DMRS using the first CS index value (that is, the CS index corresponding to the ACK) among the CS indexes of the CS index pair. Can be.
  • each UE wants to simultaneously transmit CSI and NACK to the BS, each UE transmits DMRS using a second CS index value (ie, CS index corresponding to NACK) among CS indexes of the CS index pair.
  • a second CS index value ie, CS index corresponding to NACK
  • the ACK / NACK information is 2-bit ACK / NACK information
  • a CS index value corresponding to the area 2912 of FIG. 29 (b) is used. If either is NACK, DMRS can be transmitted using a CS index value corresponding to region 2914 of FIG. 29 (b).
  • the terminal as shown in 29 (c), the area 2922 corresponding to the (ACK ACK) 12 CS index, the area 2924 corresponding to (ACK NACK), the area 2926 corresponding to (NACK NACK), and ( DMRS may be transmitted using a CS index value set by dividing into an area 2928 corresponding to NACK ACK).
  • the CS index pairs may consist of CS index pairs (0, 3, 6, 9), CS index pairs (1, 4, 7, 10), and CS index pairs (2, 5, 8, 11). have. That is, the CS index configuration as shown in (c) of 29 may be used for multiplexing up to three terminals.
  • a CS index pair (0, 3, 6, 9) is allocated to the first terminal, and a CS index pair (2, 5, 8, 11) is assigned to the second terminal. ) May be assigned.
  • each UE wants to simultaneously transmit CSI and ACK / NACK information to the BS, each UE selects a specific CS index corresponding to specific 2-bit ACK / NACK information among CS indexes included in the CS index pair.
  • DMRS can be transmitted.
  • the base station may transmit the information on the configuration related to the ACK / NACK information to the terminal through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the UE may transmit the ACK / NACK information by joint coding with the CSI value to the base station.
  • the method of transmitting the SR or ACK / NACK information together with the above-described CSI feedback has been described in consideration of the multiplexing between the terminals, but the method may be applied even when the multiplexing between the terminals is not considered.
  • RS transmitted with CSI feedback in a specific sTTI may be used to implicitly transmit other uplink control information.
  • the terminal has an advantage of transmitting various information at once in the sTTI configured in consideration of the short delay time.
  • 30 is a flowchart illustrating an operation of a terminal transmitting channel state information (CSI) to a base station to which the present invention can be applied. 30 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • CSI channel state information
  • the terminal transmits two CSIs (ie, first CSI and second CSI) by dividing channel state information (CSI) for the downlink channel received from the base station into two TTIs (or sTTIs).
  • CSI channel state information
  • the CSI may include the CQI. That is, indexes related to CSI may refer to indexes related to CQI (eg, CQI indexes defined as 4 bits).
  • the two TTIs may be composed of one or more symbols different from each other. That is, the symbol used for the first CSI transmission in the first TTI and the symbol used for the second CSI transmission in the second TTI may be distinguished from each other.
  • terminal described in FIG. 30 may perform the method (s) of the embodiments of the present invention described above.
  • the terminal transmits the first CSI for the downlink channel received from the base station to the base station.
  • the first CSI may include information indicating a specific region including one or more indices related to the CSI.
  • the information indicating the specific region is one of the one or more index groups. It may include information indicating a specific index group.
  • the first CSI may include an index indicating one of the first group 2202, the second group 2204, the third group 2206, or the fourth group 2207 shown in FIG. 22.
  • the configuration information on the one or more index groups may be received from the base station through higher layer signaling and / or physical layer signaling as described above.
  • the information indicating the specific region may include information indicating a starting point of the specific region.
  • the terminal After the terminal transmits the first CSI to the base station in the first TTI, in step S3010, the terminal transmits a second CSI for the received downlink channel to the base station.
  • the second CSI may include information indicating a specific index corresponding to a channel state of the received downlink channel among the one or more indexes included in the specific region.
  • the information indicating the specific region in the first CSI includes information indicating a specific index group
  • the information indicating the specific index is the one of one or more indexes included in the specific index group. It may include information indicating an index corresponding to the channel state for the received downlink channel.
  • the second CSI may include information indicating CQI index 13 among CQI indexes included in the fourth group.
  • the information indicating the specific region in the first CSI includes information indicating the start position of the specific region
  • the information indicating the specific index in the second CSI corresponds to the start position.
  • Offset information may be included between an index and the specific index. For example, when a CQI table is given, the offset information may mean information indicating the specific index based on the index corresponding to the start position.
  • the number of symbols constituting the first TTI constitutes the second TTI. It can be set smaller than the number.
  • the number of symbols constituting the first TTI may be set larger than the number of symbols constituting the second TTI. Configuration information therefor may be received from a base station through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • 31 is a block diagram illustrating a wireless communication device according to one embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a network node 3110 and a plurality of terminals (UEs) 3120.
  • UEs terminals
  • the network node 3110 includes a processor 3111, a memory 3112, and a communication module 3113.
  • the processor 3111 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 30. Layers of the wired / wireless interface protocol may be implemented by the processor 3111.
  • the memory 3112 is connected to the processor 3111 and stores various information for driving the processor 3111.
  • the communication module 3113 is connected to the processor 3111 to transmit and / or receive wired / wireless signals.
  • the communication module 3113 may include a radio frequency unit (RF) unit for transmitting / receiving a radio signal.
  • RF radio frequency unit
  • the terminal 3120 includes a processor 3121, a memory 3122, and a communication module (or RF unit) 3123.
  • the processor 3121 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 30. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 3121.
  • the memory 3122 is connected to the processor 3121 and stores various information for driving the processor 3121.
  • the communication module 3123 is connected to the processor 3121 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the memories 3112 and 3122 may be inside or outside the processors 3111 and 3121, and may be connected to the processors 3111 and 3121 by various well-known means.
  • the network node 3110 if the base station
  • the terminal 3120 may have a single antenna (multiple antenna) or multiple antenna (multiple antenna).
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment 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), and FPGAs ( field programmable gate arrays), 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
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the method of transmitting channel state information in a wireless communication system supporting a short transmission time interval of the present invention has been described with reference to an example applied to a 3GPP LTE / LTE-A system. It is possible to apply to a communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, short TTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 전송하는 방법에 있어서, 제1 TTI에서, 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 제1 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 과정과, 제2 TTI에서, 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 제2 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고, 상기 제1 CSI는, 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 인덱스들을 포함하는 특정 영역(specific region)을 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제2 CSI는, 상기 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 특정 인덱스(specific index)를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게, 짧은 전송 시간 간격을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 발명은, 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, short TTI, sTTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)(예: CQI)를 전송(피드백(feedback) 또는 보고(report))하는 방법을 제안한다.
또한, 본 발명은, 상기 CSI를 단계별로 다수의 sTTI에 분할하여 기지국으로 전송하는 방법을 제안한다.
또한, 본 발명은, sTTI 및 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송을 지원하는 무선 통신 시스템에서 CSI를 전송하는 방법을 제안한다.
또한, 본 발명은, CSI 크기(size)에 따라 전송되는 sTTI의 길이를 다르게 설정하는 방법을 제안한다.
또한, 본 발명은, 서로 다른 단말들이 CSI 전송을 수행하는 경우, 상기 서로 다른 단말들을 다중화하는 방법을 제안한다.
또한, 본 발명은, CSI 전송과 함께 다른 상향링크 제어 정보(예: 스케줄링 요청(scheduling request), ACK/NACK 정보 등)를 전송하는 방법을 제안한다.
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 실시 예에 따른 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, short TTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은, 제1 TTI에서, 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널(downlink channel)에 대한 제1 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 과정과, 제2 TTI에서, 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 제2 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고, 상기 제1 CSI는, 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 인덱스들을 포함하는 특정 영역(specific region)을 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제2 CSI는, 상기 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 특정 인덱스(specific index)를 지시하는 정보를 포함한다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들이 하나 이상의 인덱스 그룹들로 설정되는 경우, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들 중 특정 인덱스 그룹을 지시하는 정보를 포함하고, 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 특정 인덱스 그룹에 포함된 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 인덱스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들은, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, CQI)에 대한 복수의 인덱스들 또는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)에 대한 복수의 인덱스들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 CQI에 대한 복수의 인덱스들은 4비트 정보로 표현되고, 상기 제1 CSI 및 상기 제2 CSI는 4보다 작은 수의 비트 정보로 표현될 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들에 대한 설정 정보는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 중 적어도 하나를 통해 기지국으로부터 수신될 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 특정 영역의 시작 위치(starting point)를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 시작 위치에 대응하는 인덱스와 상기 특정 인덱스 간의 오프셋(offset) 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 제1 TTI 및 상기 제2 TTI는 서로 다른 하나 이상의 심볼들로 구성될 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 제1 CSI를 구성하는 비트 수가 상기 제2 CSI를 구성하는 비트 수보다 작은 경우, 상기 제1 TTI를 구성하는 심볼 수는 상기 제2 TTI를 구성하는 심볼 수보다 작게 설정될 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 일 실시 예에서, 상기 제1 CSI를 구성하는 비트 수가 상기 제2 CSI를 구성하는 비트 수보다 큰 경우, 상기 제1 TTI를 구성하는 심볼 수는 상기 제2 TTI를 구성하는 심볼 수보다 크게 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시 예에서, 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, short TTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전송하는 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와, 상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함한다. 여기에서, 상기 프로세서는, 제1 TTI에서, 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널(downlink channel)에 대한 제1 CSI를 상기 기지국으로 전송하고, 제2 TTI에서, 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 제2 CSI를 상기 기지국으로 전송하도록 제어하고, 상기 제1 CSI는, 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 인덱스들을 포함하는 특정 영역(specific region)을 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제2 CSI는, 상기 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 특정 인덱스(specific index)를 지시하는 정보를 포함한다.
또한, 상기 본 발명의 다른 실시 예에서, 상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들이 하나 이상의 인덱스 그룹들로 설정되는 경우, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들 중 특정 인덱스 그룹을 지시하는 정보를 포함하고, 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 특정 인덱스 그룹에 포함된 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 인덱스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 본 발명의 다른 실시 예에서, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 특정 영역의 시작 위치(starting point)를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 시작 위치에 대응하는 인덱스와 상기 특정 인덱스 간의 오프셋(offset) 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, sTTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서, 단말이 기지국으로부터 설정 받은 sTTI를 통해 채널 상태 정보를 전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, sTTI 단위 당 채널 상태 정보를 위해 전송되는 비트 수가 감소됨에 따라, 해당 sTTI에서의 부호율(code rate)이 감소될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 채널 상태 정보의 크기에 따라 다른 길이의 sTTI가 설정됨에 따라, 해당 sTTI에서의 부호율이 효율적으로 제어될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, sTTI를 이용하여 CSI를 전송하면서 동시에 다른 상향링크 제어 정보(예: 스케줄링 요청(scheduling request), ACK/NACK 정보 등)를 전송함에 따라, 해당 다른 상향링크 제어 정보의 전송에 소요되는 지연 시간이 감소될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타낸다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우의 CQI 채널의 구조를 나타낸다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 UL-SCH의 전송 채널 프로세싱의 일례를 나타낸다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널(transport channel)인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타낸다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 심볼을 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서브 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 슬롯 동안 5 개의 SC-FDMA 심볼을 생성하여 전송하는 일례를 나타낸다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 시간 주파수 영역에서의 시간-주파수 자원 블록을 예시하는 도면이다.
도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 비동기 HARQ 방식의 자원 할당 및 재전송 과정을 예시하는 도면이다.
도 17은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 캐리어 병합 기반 CoMP 시스템을 예시하는 도면이다.
도 18은 본 발명이 적용될 수 있는 legacy PDCCH, PDSCH와 E-PDCCH가 다중화되는 예를 나타낸 도이다.
도 19는 본 발명이 적용될 수 있는 PUCCH에 대한 변조 심볼들의 매핑의 예를 나타낸다.
도 20은 본 발명이 적용될 수 있는 sTTI 구조(sTTI structure)들 및 해당 sTTI 구조 하에서 고려될 수 있는 PUCCH 포맷들의 예를 나타낸다.
도 21은 본 발명이 적용될 수 있는 sTTI 구조에서 CSI를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 22는 본 발명이 적용될 수 있는 4비트로 전송되는 CQI의 인덱스들을 나타낸다.
도 23a 내지 도 23d는 본 발명이 적용될 수 있는 MIMO 전송을 지원하는 시스템에서 sTTI를 통해 단말이 CQI를 전송하는 방법의 예들을 나타낸다.
도 24는 본 발명이 적용될 수 있는 단말이 두 개의 코드워드들에 대한 CQI를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 25는 본 발명이 적용될 수 있는 CSI를 전송하기 위한 7심볼 sTTI 구조의 일례를 나타낸다.
도 26은 본 발명이 적용될 수 있는 CSI 전송에 대한 단말 간 다중화의 일 예를 나타낸다.
도 27은 본 발명이 적용될 수 있는 본 발명이 적용될 수 있는 CSI 전송에 대한 단말 간 다중화의 다른 예를 나타낸다.
도 28은 본 발명이 적용될 수 있는 단말이 CSI 및 SR을 기지국으로 전송하기 위한 CS 인덱스 설정의 일 예를 나타낸다.
도 29는 본 발명이 적용될 수 있는 단말이 CSI 및 ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송하기 위한 CS 인덱스 설정의 일 예를 나타낸다.
도 30은 본 발명이 적용될 수 있는 채널 상태 정보(CSI)를 기지국으로 전송하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다.
도 31은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 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, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 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.
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), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 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)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 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.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 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 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 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 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다. 표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000001
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000002
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 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 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 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(Not-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.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), 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 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
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(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)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, 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.
EPDCCH(enhanced PDCCH)는 단말 특정(UE-specific) 시그널링을 나른다. EPDCCH는 단말 특정하게 설정된 물리 자원 블록(PRB: physical resource block)에 위치한다. 다시 말해, 상술한 바와 같이 PDCCH는 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들에서 전송될 수 있으나, EPDCCH는 PDCCH 이외의 자원 영역에서 전송될 수 있다. 서브프레임 내 EPDCCH가 시작되는 시점(즉, 심볼)은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 단말에 설정될 수 있다.
EPDCCH는 DL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, UL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, SL-SCH(Sidelink Shared Channel) 및 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)과 관련된 자원 할당 정보 등을 나를 수 있다. 다중의 EPDCCH가 지원될 수 있으며, 단말은 EPCCH의 세트를 모니터링할 수 있다.
EPDCCH는 하나 또는 그 이상의 연속된 진보된 CCE(ECCE: enhanced CCE)를 이용하여 전송될 수 있으며, 각 EPDCCH 포맷 별로 단일의 EPDCCH 당 ECCE의 개수가 정해질 수 있다.
각 ECCE는 복수의 자원 요소 그룹(EREG: enhanced resource element group)으로 구성될 수 있다. EREG는 ECCE의 RE에의 매핑을 정의하기 위하여 사용된다. PRB 쌍 별로 16개의 EREG가 존재한다. 각 PRB 쌍 내에서 DMRS를 나르는 RE를 제외하고, 모든 RE는 주파수가 증가하는 순서대로 그 다음 시간이 증가하는 순서대로 0 내지 15까지의 번호가 부여된다.
단말은 복수의 EPDCCH를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말이 EPDCCH 전송을 모니터링하는 하나의 PRB 쌍 내 하나 또는 두 개의 EPDCCH 세트가 설정될 수 있다.
서로 다른 개수의 ECCE가 병합됨으로써 EPCCH를 위한 서로 다른 부호화율(coding rate)이 실현될 수 있다. EPCCH는 지역적 전송(localized transmission) 또는 분산적 전송(distributed transmission)을 사용할 수 있으며, 이에 따라 PRB 내 RE에 ECCE의 매핑이 달라질 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 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 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
PUCCH를 통하여 전송되는 상향링크 제어 정보(UCI)는, 다음과 같은 스케줄링 요청(SR: Scheduling Request), HARQ ACK/NACK 정보 및 하향링크 채널 측정 정보를 포함할 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드(codeword)에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 2 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 CQI(Channel Qualoty Indicator), RI(rank indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator) 및 PTI(Precoding Type Indicator) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
HARQ ACK/NACK 정보는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷의 디코딩 성공 여부에 따라 생성될 수 있다. 기존의 무선 통신 시스템에서, 하향링크 단일 코드워드(codeword) 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 1 비트가 전송되고, 하향링크 2 코드워드 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 2 비트가 전송된다.
채널 측정 정보는 다중입출력(MIMO: Multiple Input Multiple Output) 기법과 관련된 피드백 정보를 지칭하며, 채널품질지시자(CQI: Channel Quality Indicator), 프리코딩매트릭스인덱스(PMI: Precoding Matrix Index) 및 랭크 지시자(RI: Rank Indicator)를 포함할 수 있다. 이들 채널 측정 정보를 통칭하여 CQI 라고 표현할 수도 있다.
CQI 의 전송을 위하여 서브프레임 당 20 비트가 사용될 수 있다.
PUCCH는 BPSK(Binary Phase Shift Keying)과 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다중화(CDM: Code Division Multiplexing)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC(Constant Amplitude Zero Autocorrelation) 시퀀스를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역(time domain) 및 주파수 영역(frequency domain)에서 일정한 크기(amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시퀀스(orthgonal sequence) 또는 직교 커버(OC: orthogonal cover)를 이용하여 커버링된다.
또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트(CS: cyclic shift) 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산(delay spread)에 따라 사용 가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있으며, 전술한 CAZAC 시퀀스는 그 일례이다.
또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수(즉, PUCCH 의 코히어런트(coherent) 검출을 위한 참조신호(RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA 심볼들)에 따라 결정될 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는, 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며, 각각의 PUCCH 포맷에 따라서 전송되는 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)의 속성은 다음의 표 3과 같이 요약할 수 있다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000003
PUCCH 포맷 1은 SR의 단독 전송에 사용된다. SR 단독 전송의 경우에는 변조되지 않은 파형이 적용되며, 이에 대해서는 후술하여 자세하게 설명한다.
PUCCH 포맷 1a 또는 1b는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 1a 또는 1b를 사용할 수 있다. 또는, PUCCH 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다.
PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a 또는 2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 확장된 CP 의 경우에는 PUCCH 포맷 2가 CQI 및 HARQ ACK/NACK 의 전송에 사용될 수도 있다.
PUCCH 포맷 3는 48 비트의 인코딩된 UCI를 나르는데 사용된다. PUCCH 포맷 3는 복수의 서빙셀에 대한 HARQ ACK/NACK, SR (존재하는 경우) 및 하나의 서빙셀에 대한 CSI 보고를 나를 수 있다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타낸다.
도 5에서 N_RB^UL는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, 0, 1,...,N_RB^UL-1는 물리자원블록의 번호를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단(edge)에 매핑된다. 도 5에서 도시하는 바와 같이, m=0,1로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 대역-끝단(bandedge)에 위치한 자원블록들에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다. 또한, m=2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/1a/1b 가 함께(mixed) 매핑될 수 있다. 다음으로, m=3,4,5 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 1/1a/1b 가 매핑될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의 개수(N_RB^(2))는 브로드캐스팅 시그널링에 의해서 셀 내의 단말들에게 지시될 수 있다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백(CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
채널측정피드백(이하에서는, 통칭하여 CQI 정보라고 표현함)의 보고 주기 및 측정 대상이 되는 주파수 단위(또는 주파수 해상도(resolution))는 기지국에 의하여 제어될 수 있다. 시간 영역에서 주기적 및 비주기적 CQI 보고가 지원될 수 있다. PUCCH 포맷 2 는 주기적 보고에만 사용되고, 비주기적 보고를 위해서는 PUSCH가 사용될 수 있다. 비주기적 보고의 경우에 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 위하여 스케줄링된 자원에 개별 CQI 보고를 실어서 전송할 것을 지시할 수 있다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우의 CQI 채널의 구조를 나타낸다.
하나의 슬롯의 SC-FDMA 심볼 0 내지 6 중에서, SC-FDMA 심볼 1 및 5 (2 번째 및 6 번째 심볼)는 복조참조신호(DMRS: Demodulation Reference Signal) 전송에 사용되고, 나머지 SC-FDMA 심볼에서 CQI 정보가 전송될 수 있다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 하나의 SC-FDMA 심볼 (SC-FDMA 심볼 3) 이 DMRS 전송에 사용된다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시퀀스에 의한 변조를 지원하고, QPSK 변조된 심볼이 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산된다. 시퀀스의 순환 시프트(CS)는 심볼 및 슬롯 간에 변경된다. DMRS에 대해서 직교 커버링이 사용된다.
하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 3개의 SC-FDMA 심볼 간격만큼 떨어진 2개의 SC-FDMA 심볼에는 참조신호(DMRS)가 실리고, 나머지 5개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실린다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다. 또한, 각 단말은 순환 시프트(CS) 시퀀스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시퀀스로 CQI를 변조해서 전송한다.
하나의 TTI에 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로, 한 슬롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용한다.
주파수 영역 확산 부호로는 길이-12 의 CAZAC 시퀀스(예를 들어, ZC 시퀀스)를 사용할 수 있다. 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트(cyclic shift) 값을 갖는 CAZAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다. 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가 수행된다.
12 개의 동등한 간격을 가진 순환 시프트에 의해서 12 개의 상이한 단말들이 동일한 PUCCH RB 상에서 직교 다중화될 수 있다. 일반 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 1 및 5 상의 (확장된 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 3 상의) DMRS 시퀀스는 주파수 영역 상의 CQI 신호 시퀀스와 유사하지만 CQI 정보와 같은 변조가 적용되지는 않는다.
단말은 PUCCH 자원 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000001
,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000002
,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000003
)로 지시되는 PUCCH 자원 상에서 주기적으로 상이한 CQI, PMI 및 RI 타입을 보고하도록 상위 계층 시그널링에 의하여 반-정적으로(semi-statically) 설정될 수 있다. 여기서, PUCCH 자원 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000004
)는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 사용되는 PUCCH 영역 및 사용될 순환 시프트(CS) 값을 지시하는 정보이다.
이하, PUCCH 포맷 1a 및 1b에 대하여 설명한다.
PUCCH 포맷 1a/1b에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변조된 심볼은 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산(multiply)된다. 예를 들어, 변조 심볼 d(0)에 길이 N 의 CAZAC 시퀀스 r(n) (n=0, 1, 2, ..., N-1) 가 승산된 결과는 y(0), y(1), y(2), ..., y(N-1) 이 된다. y(0), ..., y(N-1) 심볼들을 심볼 블록(block of symbol)이라고 칭할 수 있다. 변조 심볼에 CAZAC 시퀀스를 승산한 후에, 직교 시퀀스를 이용한 블록-단위(block-wise)확산이 적용된다.
일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드(Hadamard) 시퀀스가 사용되고, 짧은(shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호(Reference Signal)에 대해서는 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시퀀스가 사용된다.
확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가 사용된다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다.
도 7에서는 CQI 없이 HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 채널 구조를 예시적으로 나타낸다.
하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 중간 부분의 3개의 연속되는 SC-FDMA 심볼에는 참조신호(RS)가 실리고, 나머지 4 개의 SC-FDMA 심볼에는 ACK/NACK 신호가 실린다.
한편, 확장된 CP 의 경우에는 중간의 2 개의 연속되는 심볼에 RS 가 실릴 수 있다. RS에 사용되는 심볼의 개수 및 위치는 제어채널에 따라 달라질 수 있으며 이와 연관된 ACK/NACK 신호에 사용되는 심볼의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다.
1 비트 및 2 비트의 확인응답 정보(스크램블링되지 않은 상태)는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 기법을 사용하여 하나의 HARQ ACK/NACK 변조 심볼로 표현될 수 있다. 긍정확인응답(ACK)은 '1' 로 인코딩될 수 있고, 부정확인응답(NACK)은 '0'으로 인코딩될 수 있다.
할당되는 대역 내에서 제어신호를 전송할 때, 다중화 용량을 높이기 위해 2 차원 확산이 적용된다. 즉, 다중화할 수 있는 단말 수 또는 제어 채널의 수를 높이기 위해 주파수 영역 확산과 시간 영역 확산을 동시에 적용한다.
ACK/NACK 신호를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 시퀀스를 기본 시퀀스로 사용한다. 주파수 영역 시퀀스로는 CAZAC 시퀀스 중 하나인 Zadoff-Chu (ZC) 시퀀스를 사용할 수 있다. 예를 들어, 기본 시퀀스인 ZC 시퀀스에 서로 다른 순환 시프트(CS: Cyclic Shift)가 적용됨으로써, 서로 다른 단말 또는 서로 다른 제어 채널의 다중화가 적용될 수 있다. HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH RB 들을 위한 SC-FDMA 심볼에서 지원되는 CS 자원의 개수는 셀-특정 상위-계층 시그널링 파라미터(Δ_shift^PUCCH)에 의해 설정된다.
주파수 영역 확산된 ACK/NACK 신호는 직교 확산(spreading) 코드를 사용하여 시간 영역에서 확산된다. 직교 확산 코드로는 월시-하다마드(Walsh-Hadamard) 시퀀스 또는 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 예를 들어, ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시퀀스(w0, w1, w2, w3)를 이용하여 확산될 수 있다. 또한, RS도 길이 3 또는 길이 2의 직교 시퀀스를 통해 확산시킨다. 이를 직교 커버링(OC: Orthogonal Covering)이라 한다.
전술한 바와 같은 주파수 영역에서의 CS 자원 및 시간 영역에서의 OC 자원을 이용해서 다수의 단말들이 코드분할다중화(CDM: Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다. 즉, 동일한 PUCCH RB 상에서 많은 개수의 단말들의 ACK/NACK 정보 및 RS 가 다중화될 수 있다.
이와 같은 시간 영역 확산 CDM 에 대해서, ACK/NACK 정보에 대해서 지원되는 확산 코드들의 개수는 RS 심볼들의 개수에 의해서 제한된다. 즉, RS 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수는 ACK/NACK 정보 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수보다 적기 때문에, RS 의 다중화 용량(capacity)이 ACK/NACK 정보의 다중화 용량에 비하여 적게 된다.
예를 들어, 일반 CP 의 경우에 4 개의 심볼에서 ACK/NACK 정보가 전송될 수 있는데, ACK/NACK 정보를 위하여 4 개가 아닌 3개의 직교 확산 코드가 사용되며, 이는 RS 전송 심볼의 개수가 3 개로 제한되어 RS 를 위하여 3 개의 직교 확산 코드만이 사용될 수 있기 때문이다.
일반 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 3 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트(CS) 및 시간 영역에서 3개의 직교커버(OC) 자원을 사용할 수 있다면, 총 18 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다. 만약, 확장된 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 2 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트(CS) 및 시간 영역에서 2 개의 직교커버(OC) 자원을 사용할 수 있다면, 총 12 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다.
다음으로, PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. 스케줄링 요청(SR)은 단말이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널은 PUCCH 포맷 1a/1b 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고, ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 OOK(On-Off Keying) 방식으로 구성된다. SR 채널에서는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시퀀스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다. 즉, 긍정(positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정(negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
다음으로 개선된-PUCCH(e-PUCCH) 포맷에 대하여 설명한다. e-PUCCH는 LTE-A 시스템의 PUCCH 포맷 3에 대응할 수 있다. PUCCH 포맷 3을 이용한 ACK/NACK 전송에는 블록 확산(block spreading) 기법이 적용될 수 있다.
블록 확산 기법에 대해서는 도 14와 관련하여 이하에서 상세히 후술한다.
PUCCH piggybacking
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 UL-SCH의 전송 채널 프로세싱의 일례를 나타낸다.
3GPP LTE 시스템(=E-UTRA, Rel. 8)에서는 UL의 경우, 단말기의 파워앰프의 효율적인 활용을 위하여, 파워 앰프의 성능에 영향을 미치는 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 특성이나 CM(Cubic Metric) 특성이 좋은 single carrier 전송을 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT-precoding을 통해 single carrier 특성을 유지하고, PUCCH 전송의 경우는 single carrier 특성을 가지고 있는 sequence에 정보를 실어 전송함으로써 single carrier 특성을 유지할 수 있다. 그러나 DFT-precoding을 한 데이터를 주파수축으로 비연속적으로 할당하거나 PUSCH와 PUCCH가 동시에 전송하게 되는 경우에는 이러한 single carrier 특성이 깨지게 된다. 따라서, 도 11과 같이 PUCCH 전송과 동일한 subframe에 PUSCH 전송이 있을 경우, single carrier 특성을 유지하기 위해 PUCCH로 전송할 UCI(uplink control information)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송(Piggyback)하도록 되어 있다.
앞서 설명했듯이 기존의 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH가 동시에 전송될 수 없기 때문에 PUSCH가 전송되는 subframe에서는 Uplink Control Information (UCI) (CQI/PMI, HARQ-ACK, RI등)를 PUSCH 영역에 multiplexing하는 방법을 사용한다.
일례로, PUSCH를 전송하도록 allocation 된 subframe에서 Channel Quality Indicator(CQI) and/or Precoding Matrix Indicator(PMI)를 전송해야 할 경우 UL-SCH data와 CQI/PMI를 DFT-spreading 이전에 multiplexing하여 control 정보와 data를 함께 전송할 수 있다. 이 경우 UL-SCH data는 CQI/PMI resource를 고려하여 rate-matching을 수행하게 된다. 또한 HARQ ACK, RI등의 control 정보는 UL-SCH data를 puncturing 하여 PUSCH 영역에 multiplexing되는 방식이 사용되고 있다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널(transport channel)인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타낸다.
이하, 상향링크 공유채널(이하, ‘UL-SCH’라 한다.)의 신호 처리 과정은 하나 이상의 전송 채널 또는 제어정보 타입에 적용될 수 있다.
도 9를 참조하면, UL-SCH은 전송 시간 구간(TTI: transmission time interval)마다 한번씩 데이터를 전송 블록(TB: Transport Block)의 형태로 부호화 유닛(conding unit)에 전달된다.
상위 계층으로부터 전달 받은 전송 블록의 비트 a_0~a_A-1에 CRC 패리티 비트(parity bit) P_0~P_L-1를 부착한다(S90). 이때, A는 전송 블록의 크기이며, L은 패리티 비트의 개수다. CRC가 부착된 입력 비트는 b_0~b_B-1과 같다. 이때, B는 CRC를 포함한 전송 블록의 비트 수를 나타낸다.
b_0~b_B-1는 TB 크기에 따라 여러 개의 코드 블록(CB: Code block)으로 분할(segmentation)되고, 분할된 여러 개의 CB들에 CRC가 부착된다(S91). 코드 블록 분할 및 CRC 부착 후 비트는 c_r0~c_r(Kr-1) 과 같다. 여기서 r은 코드 블록의 번호(r=0,…,C-1)이고, Kr은 코드 블록 r에 따른 비트 수이다. 또한, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
이어, 채널 부호화(channel coding)가 수행된다(S92). 채널 부호화 후의 출력 비트는 d_r0^(i)~d_r(Dr-1)^(i) 과 같다. 이때, i는 부호화된 스트림 인덱스이며, 0, 1 또는 2 값을 가질 수 있다. Dr은 코드 블록 r을 위한 i번째 부호화된 스트림의 비트 수를 나타낸다. r은 코드 블록 번호(r=0,…,C-1)이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. 각 코드 블록은 각각 터보 코딩에 의하여 부호화될 수 있다.
이어, 레이트 매칭(Rate Matching)이 수행된다(S93). 레이트 매칭을 거친 이후의 비트는 e_r0~e_r(Er-1) 과 같다. 이때, r은 코드 블록의 번호이고(r=0,…,C-1), C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. Er은 r번째 코드 블록의 레이트 매칭된 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다시 코드 블록들 간의 결합(concatenation)이 수행된다(S94). 코드 블록의 결합이 수행된 후의 비트는 f_0~f_G-1과 같다. 이때, G는 전송을 위한 부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 제어정보가 UL-SCH 전송과 다중화될 때, 제어정보 전송을 위해 사용되는 비트 수는 포함되지 않는다.
한편, PUSCH에서 제어정보가 전송될 때, 제어정보인 CQI/PMI, RI, ACK/NACK은 각각 독립적으로 채널 부호화가 수행된다(S96, S97, S98). 각 제어정보의 전송을 위해 각각 서로 다른 부호화된 심볼들이 할당되기 때문에 각각의 제어정보는 서로 다른 코딩 레이트(coding rate)를 가진다.
TDD(Time Division Duplex)에서 ACK/NACK 피드백(feedback) 모드는 상위 계층 설정에 의해 ACK/NACK 번들링(bundling) 및 ACK/NACK 다중화(multiplexing) 두 가지 모드가 지원된다. ACK/NACK 번들링을 위해 ACK/NACK 정보 비트는 1비트 또는 2비트로 구성되고, ACK/NACK 다중화를 위해 ACK/NACK 정보 비트는 1비트에서 4비트 사이로 구성된다.
S134 단계에서 코드 블록 간 결합 단계 이후에, UL-SCH 데이터의 부호화된 비트 f_0~f_G-1와 CQI/PMI의 부호화된 비트 q_0~q_(N_L*Q_CQI-1)의 다중화가 수행된다(S95). 데이터와 CQI/PMI의 다중화된 결과는 g_0~g_H'-1과 같다. 이때, g_i(i=0~H'-1)는 (Q_m*N_L) 길이를 가지는 컬럼(column) 벡터를 나타낸다. H=(G+N_L*Q_CQI)이고, H'=H/(N_L*Q_m)이다. N_L은 UL-SCH 전송 블록이 매핑된 레이어의 개수를 나타내고, H는 전송 블록이 매핑된 N_L개 전송 레이어에 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI 정보를 위해 할당된 부호화된 총 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다중화된 데이터와 CQI/PMI, 별도로 채널 부호화된 RI, ACK/NACK은 채널 인터리빙되어 출력 신호가 생성된다(S99).
참조 신호(RS: Reference Signal)
무선 통신 시스템에서 데이터는 무선 채널을 통해 전송되기 때문에, 신호는 전송 중에 왜곡될 수 있다. 수신단에서 왜곡된 신호를 정확하게 수신하기 위하여, 수신된 신호의 왜곡은 채널 정보를 이용하여 보정되어야 한다. 채널 정보를 검출하기 위하여 송신측과 수신측 모두 알고 있는 신호 전송 방법과 신호가 채널을 통해 전송될 때 왜곡된 정도를 이용하여 채널 정보를 검출하는 방법을 주로 이용한다. 상술한 신호를 파일럿 신호 또는 참조 신호(RS: reference signal)라고 한다.
또한 최근 대부분의 이동통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 지금까지 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피, 다중송신안테나와 다중수신안테나를 채택해 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 사용한다. 다중 입출력 안테나를 이용하여 데이터를 송수신할 때, 신호를 정확하게 수신하기 위하여 송신 안테나와 수신 안테나 간의 채널 상태가 검출되어야 한다. 따라서 각 송신 안테나는 개별적인 참조 신호를 가져야 한다.
이동 통신 시스템에서 RS는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 RS와 데이터 복조를 위해 사용되는 RS가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 UE라도 그 RS를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 RS로서, UE는 해당 RS를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
5개 타입의 하향링크 참조 신호가 정의된다.
- 셀 특정 참조 신호(CRS: cell-specific reference signal)
- MBSFN 참조 신호(MBSFN RS: multicast-broadcast single-frequency network reference signal)
- 단말 특정 참조 신호 또는 복조 참조 신호(DM-RS: demodulation reference signal)
- 포지셔닝 참조 신호(PRS: positioning reference signal)
- 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS: channel state information reference signal)
하향링크 안테나 포트 별로 하나의 참조 신호가 전송된다.
CRS는 PDSCH 전송을 지원하는 셀 내 모든 하향링크 서브프레임에서 전송된다. CRS는 안테나 포트 0-3 중 하나 이상에서 전송된다. CRS는 Δf=15kHz에서만 정의된다.
MBSFN RS는 물리 멀티캐스트 채널(PMCH: Physical Multicast Channel)가 전송될 때만 MBSFN 서브프레임의 MBSFN 영역에서 전송된다. MBSFN RS는 안테나 포트 4에서 전송된다. MBSFN RS는 확장 CP에서만 정의된다.
DM-RS는 PDSCH의 전송을 위해 지원되고, 안테나 포트 p=5, p=7, p=8 또는 p=7,8,...,υ+6에서 전송된다. 여기서,υ
는 PDSCH 전송을 위해 사용되는 레이어의 수이다. DM-RS는 PDSCH 전송이 해당 안테나 포트에서 연계되는 경우에만 PDSCH 복조를 위해 존재하고 유효하다. DM-RS는 해당 PDSCH가 매핑되는 자원 블록(RB)에서만 전송된다.
안테나 포트(p)와 무관하게 DM-RS 이외에 물리 채널 또는 물리 신호 중 어느 하나가 DM-RS가 전송되는 자원 요소(RE)와 동일한 인덱스 쌍 (k,l)의 RE를 사용하여 전송되면, 해당 인덱스 쌍 (k,l)의 RE에서는 DM-RS가 전송되지 않는다.
PRS는 PRS 전송을 위해 설정된 하향링크 서브프레임 내 자원 블록에서만 전송된다.
하나의 셀 내에서 일반 서브프레임 및 MBSFN 서브프레임 모두 포지셔닝 서브프레임으로 설정되면, PRS 전송을 위해 설정된 MBSFN 서브프레임 내 OFDM 심볼들은 서브프레임 #0와 동일한 CP를 사용한다. 하나의 셀 내에서 MBSFN 서브프레임만이 포지셔닝 서브프레임으로 설정되면, 해당 서브프레임의 MBSFN 영역 내 PRS를 위해 설정된 OFDM 심볼들은 확장 CP를 사용한다.
PRS 전송을 위해 설정된 서브프레임 내에서, PRS 전송을 위해 설정된 OFDM 심볼의 시작 지점은 모든 OFDM 심볼이 PRS 전송을 위해 설정된 OFDM 심볼과 동일한 CP 길이를 가지는 서브프레임의 시작 지점과 동일하다.
PRS는 안테나 포트 6에서 전송된다.
PRS는 안테나 포트(p)와 무관하게 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel), PSS 또는 SSS 에게 할당된 RE (k,l)에 매핑되지 않는다.
PRS는 Δf=15kHz에서만 정의된다.
CSI-RS는 각각 p=15, p=15,16, p=15,...,18 및 p=15,...,22를 사용하여 1, 2 4 또는 8개의 안테나 포트에서 전송된다.
CSI-RS는 Δf=15kHz에서만 정의된다.
참조 신호에 대하여 보다 상세히 설명한다.
CRS는 셀 내 모든 단말이 공유하는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등의 측정 등을 위한 참조 신호이다. DM-RS는 특정 단말만을 위하여 데이터 복조를 위해 사용된다. 이와 같은 참조 신호들을 이용하여 복조(demodulation)와 채널 측정(channel measurement)을 위한 정보를 제공할 수 있다. 즉, DM-RS는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다 사용된다.
수신 측(즉, 단말)은 CRS로부터 채널 상태를 측정하고, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), PTI(Precoding Type Indicator) 및/또는 RI(Rank Indicator)와 같은 채널 품질과 관련된 지시자를 송신 측(즉, 기지국)으로 피드백한다. CRS는 셀 특정 기준신호(cell-specific RS)라고도 한다. 반면, 채널 상태 정보(CSI: Channel State Information)의 피드백과 관련된 참조 신호를 CSI-RS라고 정의할 수 있다.
DM-RS는 PDSCH 상의 데이터 복조가 필요한 경우 자원 요소들을 통해 전송될 수 있다. 단말은 상위 계층을 통하여 DM-RS의 존재 여부를 수신할 수 있으며, 상응하는 PDSCH가 매핑되었을 때만 유효하다. DM-RS를 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS) 또는 복조 참조 신호(DMRS: Demodulation RS)라고 할 수 있다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 10을 참조하면, 참조 신호가 매핑되는 단위로 하향링크 자원 블록 쌍은 시간 영역에서 하나의 서브 프레임 × 주파수 영역에서 12개의 부 반송파로
나타낼 수 있다. 즉, 시간 축(x축) 상에서 하나의 자원 블록 쌍은 일반 순환 전치(normal CP: normal Cyclic Prefix) 인 경우 14개의 OFDM 심볼의 길이를 가지고(도 10의 (a)의 경우), 확장 순환 전치(extended CP: extended Cyclic Prefix)인 경우 12개의 OFDM 심볼의 길이를 가진다(도 10의 (b)의 경우). 자원 블록 격자에서 '0', '1', '2' 및 '3'으로 기재된 자원 요소들(REs)은 각각 안테나 포트 인덱스 '0', '1', '2' 및 '3'의 CRS의 위치를 의미하며, 'D'로 기재된 자원 요소들은 DRS의 위치를 의미한다.
이하 CRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, CRS는 물리적 안테나의 채널을 추정하기 위해 사용되고, 셀 내에 위치한 모든 단말에 공통적으로 수신될 수 있는 참조 신호로써 전체 주파수 대역에 분포된다. 또한, CRS는 채널 품질 정보(CSI) 및 데이터 복조를 위해 이용될 수 있다.
CRS는 전송 측(기지국)에서의 안테나 배열에 따라 다양한 포맷으로 정의된다. 3GPP LTE 시스템(예를 들어, 릴리즈-8)에서는 다양한 안테나 배열을 지원하고, 하향링크 신호 송신 측은 3개의 단일의 송신 안테나, 2개의 송신 안테나 및 4개의 송신 안테나와 같이 3 종류의 안테나 배열을 가진다. 기지국이 단일의 송신 안테나를 사용하는 경우, 단일 안테나 포트를 위한 참조 신호가 배열된다. 기지국이 2개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 2개의 송신 안테나 포트를 위한 참조 신호는 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing) 및/또는 주파수 분할 다중화(FDM Frequency Division Multiplexing) 방식을 이용하여 배열된다. 즉, 2개의 안테나 포트를 위한 참조 신호는 각각이 구별되기 위해 서로 다른 시간 자원 및/또는 서로 다른 주파수 자원이 할당된다.
게다가, 기지국이 4개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 4개의 송신 안테나 포트를 위한 참조 신호는 TDM 및/또는 FDM 방식을 이용하여 배열된다. 하향링크 신호의 수신 측(단말)에 의하여 측정된 채널 정보는 단일의 송신 안테나 전송, 송신 다이버시티, 폐쇄 루프 공간 다중화(closed-loop spatial multiplexing), 개방 루프 공간 다중화(open-loop spatial multiplexing) 또는 다중 사용자-다중 입출력 안테나(Multi-User MIMO)와 같은 전송 방식을 이용하여 전송된 데이터를 복조하기 위하여 사용될 수 있다.
다중 입출력 안테나가 지원되는 경우 참조 신호가 특정의 안테나 포트로부터 전송될 때, 상기 참조 신호는 참조 신호의 패턴에 따라 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되며, 다른 안테나 포트를 위해 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되지 않는다. 즉, 서로 다른 안테나 사이의 참조 신호는 서로 겹치지 않는다.
자원 블록에 CRS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000001
수학식 1에서, k 및 l은 각각 부반송파 인덱스 및 심볼 인덱스를 나타내고, p는 안테나 포트를 나타낸다. N_symb^DL은 하나의 하향링크 슬롯에서의 OFDM 심볼의 수를 나타내고, N_RB^DL은 하향링크에 할당된 무선 자원의 수를 나타낸다. n_s는 슬롯 인덱스를 나타내고, N_ID^cell은 셀 ID를 나타낸다. mod 는 모듈로(modulo) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 v_shift값에 따라 달라진다. v_shift는 셀 ID(즉, 물리 계층 셀 ID)에 종속되므로, 참조 신호의 위치는 셀에 따라 다양한 주파수 편이(frequency shift) 값을 가진다.
보다 구체적으로, CRS를 통해 채널 추정 성능을 향상시키기 위해 CRS의 위치는 셀에 따라 주파수 영역에서 편이될 수 있다. 예를 들어, 참조 신호가 3개의 부 반송파의 간격으로 위치하는 경우, 하나의 셀에서의 참조 신호들은 3k 번째 부반송파에 할당되고, 다른 셀에서의 참조 신호는 3k+1 번째 부반송파에 할당된다. 하나의 안테나 포트의 관점에서 참조 신호들은 주파수 영역에서 6개의 자원 요소 간격으로 배열되고, 또 다른 안테나 포트에 할당된 참조 신호와는 3개의 자원 요소 간격으로 분리된다.
시간 영역에서 참조 신호는 각 슬롯의 심볼 인덱스 0 에서부터 시작하여 동일 간격(constant interval)으로 배열된다. 시간 간격은 순환 전치 길이에 따라 다르게 정의된다. 일반 순환 전치의 경우 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 0 과 4에 위치하고, 확장 순환 전치의 경우 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 0 과 3에 위치한다. 2개의 안테나 포트 중 최대값을 가지는 안테나 포트를 위한 참조 신호는 하나의 OFDM 심볼 내에 정의된다. 따라서, 4개의 송신 안테나 전송의 경우, 참조 신호 안테나 포트 0 과 1을 위한 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 0 과 4 (확장 순환 전치의 경우 심볼 인덱스 0 과 3)에 위치하고, 안테나 포트 2 와 3을 위한 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 1에 위치한다. 안테나 포트 2 와 3을 위한 참조 신호의 주파수 영역에서의 위치는 2번째 슬롯에서 서로 맞바꿔진다.
이하 DM-RS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, DM-RS는 데이터를 복조하기 위하여 사용된다. 다중 입출력 안테나 전송에서 특정의 단말을 위해 사용되는 선행 부호화(precoding) 가중치는 단말이 참조 신호를 수신하였을 때 각 송신 안테나에서 전송된 전송 채널과 결합되어 상응하는 채널을 추정하기 위하여 변경 없이 사용된다.
3GPP LTE 시스템(예를 들어, 릴리즈-8)은 최대로 4개의 전송 안테나를 지원하고, 랭크 1 빔포밍(beamforming)을 위한 DM-RS가 정의된다. 랭크 1 빔포밍을 위한 DM-RS는 또한 안테나 포트 인덱스 5 를 위한 참조 신호를 나타낸다.
자원 블록에 DM-RS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다. 수학식 13은 일반 순환 전치인 경우를 나타내고, 수학식 14는 확장 순환 전치인 경우를 나타낸다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000002
Figure PCTKR2017003439-appb-M000003
수학식 2 및 3에서, k 및 l 은 각각 부반송파 인덱스 및 심볼 인덱스를 나타내고, p는 안테나 포트를 나타낸다. N_sc^RB은 주파수 영역에서 자원 블록 크기를 나타내고, 부반송파의 수로써 표현된다. n_PRB은 물리 자원 블록의 수를 나타낸다. N_RB^PDSCH은 PDSCH 전송을 위한 자원 블록의 주파수 대역을 나타낸다. n_s는 슬롯 인덱스를 나타내고, N_ID^cell는 셀 ID를 나타낸다. mod 는 모듈로(modulo) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 v_shift 값에 따라 달라진다. v_shift는 셀 ID(즉, 물리 계층 셀 ID)에 종속되므로, 참조 신호의 위치는 셀에 따라 다양한 주파수 편이(frequency shift) 값을 가진다.
상기 수학식 1 내지 수학식 3에서, k 및 p는 각각 부반송파 인덱스 및 안테나 포트를 나타낸다. N_RB^DL, ns, N_ID^Cell는 각각 하향링크에 할당된 RB의 수, 슬롯 인덱스의 수, 셀 ID의 수를 나타낸다. RS의 위치는 주파수 도메인 관점에서 v_shift 값에 따라 달라진다.
사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal)
SRS는 주로 상향링크의 주파수-선택적 스케줄링을 수행하기 위하여 채널 품질 측정에 사용되며, 상향링크 데이터 및/또는 제어 정보의 전송과 관련되지 않는다. 그러나, 이에 한정되지 않으며 SRS는 전력 제어의 향상 또는 최근에 스케줄되어 있지 않은 단말들의 다양한 스타트-업(start-up) 기능을 지원하기 위한 다양한 다른 목적들을 위해 사용될 수 있다. 스타트-업 기능의 일례로, 초기의 변조 및 부호화 방식(MCS: Modulation and Coding Scheme), 데이터 전송을 위한 초기의 전력 제어, 타이밍 전진(timing advance) 및 주파수 반-선택적(semi-selective) 스케줄링이 포함될 수 있다. 이때, 주파수 반-선택적 스케줄링은 서브 프레임의 처음의 슬롯에 선택적으로 주파수 자원을 할당하고, 두번째 슬롯에서는 다른 주파수로 의사 랜덤(pseudo-randomly)하게 도약하여 주파수 자원을 할당하는 스케줄링을 말한다.
또한, SRS는 상향링크와 하향링크 간에 무선 채널이 상호적(reciprocal)인 가정하에 하향링크 채널 품질을 측정하기 위하여 사용될 수 있다. 이러한 가정은 상향링크와 하향링크가 동일한 주파수 스펙트럼을 공유하고, 시간 영역에서는 분리된 시분할 듀플레스(TDD: Time Division Duplex) 시스템에서 특히 유효하다
셀 내에서 어떠한 단말에 의하여 전송되는 SRS의 서브 프레임들은 셀-특정 방송 신호에 의하여 나타낼 수 있다. 4비트 셀-특정 'srsSubframeConfiguration' 파라미터는 SRS가 각 무선 프레임을 통해 전송될 수 있는 15가지의 가능한 서브 프레임의 배열을 나타낸다. 이러한 배열들에 의하여, 운용 시나리오(deployment scenario)에 따라 SRS 오버헤드(overhead)의 조정에 대한 유동성을 제공하게 된다.
이 중 16번째 배열은 셀 내에서 완전하게 SRS의 스위치를 오프하며, 이는 주로 고속 단말들을 서빙하는 서빙 셀에 적합하다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 심볼을 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 11을 참조하면, SRS는 배열된 서브 프레임 상에서 항상 마지막 SC-FDMA 심볼을 통해 전송된다. 따라서, SRS와 DMRS는 다른 SC-FDMA 심볼에 위치하게 된다.
PUSCH 데이터 전송은 SRS 전송을 위한 특정의 SC-FDMA 심볼에서는 허용되지 않으며, 결과적으로 사운딩(sounding) 오버헤드가 가장 높은 경우 즉, 모든 서브 프레임에 SRS 심볼이 포함되는 경우라도 사운딩 오버헤드는 약 7%를 초과하지 않는다.
각 SRS 심볼은 주어진 시간 단위와 주파수 대역에 관한 기본 시퀀스(랜덤 시퀀스 또는 Zadoff-Ch(ZC)에 기초한 시퀀스 세트)에 의하여 생성되고, 동일 셀 내의 모든 단말들은 동일한 기본 시퀀스를 사용한다. 이때, 동일한 주파수 대역과 동일한 시간에서 동일 셀 내의 복수의 단말로부터의 SRS 전송은 기본 시퀀스의 서로 다른 순환 이동(cyclic shift)에 의해 직교(orthogonal)되어 서로 구별된다.
각각의 셀 마다 서로 다른 기본 시퀀스가 할당되는 것에 의하여 서로 다른 셀로부터의 SRS 시퀀스가 구별될 수 있으나, 서로 다른 기본 시퀀스 간에 직교성은 보장되지 않는다.
캐리어 병합 일반
본 발명의 실시예들에서 고려하는 통신 환경은 멀티 캐리어(Multi-carrier) 지원 환경을 모두 포함한다. 즉, 본 발명에서 사용되는 멀티 캐리어 시스템 또는 캐리어 병합(CA: Carrier Aggregation) 시스템이라 함은 광대역을 지원하기 위해서, 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역보다 작은 대역폭(bandwidth)을 가지는 1개 이상의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier)를 병합(aggregation)하여 사용하는 시스템을 말한다.
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) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 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.
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. 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀(configured serving cell)을 가지는 경우 1개의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있으나, 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. 즉, 캐리어 병합(carrier aggregation)은 각각 캐리어 주파수(셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 여기서, 말하는 '셀(Cell)'은 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다.
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 실시 예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어(PCC)는 P셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어(SCC)는 S셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 12의 (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 12의 (b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 12의 (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.
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.
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 signaling)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-A 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-A 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-A 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 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서브 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 13을 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3개의 DL CC가 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.
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(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)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(system information block, SIB)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, 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 심벌들을 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH을 구성하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑(CCE to RE mapping)한다.
하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ N_(CCE, k)-1 을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, N_(CCE, k)는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 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 PDCCH을 찾는다. 이를 블라인드 디코딩(BD: Blind Decoding/Detection)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 PDCCH을 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주기의 모니터링 구간에서 깨어나(wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에서 PDCCH을 모니터링한다. PDCCH의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non-DRX 서브프레임이라 한다.
단말은 자신에게 전송되는 PDCCH을 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 PDCCH을 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. 즉, 단말은 CCE 집합 레벨 별로 블라인드 디코딩을 수행한다. 즉, 단말은 먼저 CCE 집합 레벨 단위를 1로 하여 디코딩을 시도한다. 디코딩이 모두 실패하면, CCE 집합 레벨 단위를 2로 하여 디코딩을 시도한다. 그 후에 다시 CCE 집합 레벨 단위를 4, CCE 집합 레벨 단위를 8로 디코딩을 시도한다. 또한, 단말은 C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI 4개에 대해 모두 블라인드 디코딩을 시도하게 된다. 또한, 단말은 모니터링해야 하는 모든 DCI 포맷에 대해 블라인드 디코딩을 시도하게 된다.
이처럼, 단말이 가능한 모든 RNTI에 대해, 모니터링해야하는 모든 DCI 포맷에 대해, 모든 CCE 집합 레벨 별로 블라인드 디코딩을 시도한다면 검출 시도(detection attempt) 횟수가 지나치게 많아지므로, LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스(SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 모니터하기 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 PDCCH을 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.
작은 서치 스페이스로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH을 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH을 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.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000004
블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 계산적 로드(load)를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로, 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A에 대한 서치를 수행할 수 있다. 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, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송 모드에 따라 단말에 0과 1A 외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B, 2가 있다.
공용 서치 스페이스에서 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 S_k^(L)는 집합 레벨
Figure PCTKR2017003439-appb-I000005
에 따른 PDCCH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 m에 따른 CCE는 다음과 같은 수학식 4에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000004
여기서, M_(L)은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, m=0~M^(L)-1 이다. i는 각 PDCCH 후보들에서 개별 CCE를 지정하는 인덱스로서 i=0~L-1이다.
상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH을 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.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000005
수학식 4를 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 Y_k는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 Y_k는 수학식 5와 같이 정의된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000005
여기서,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000006
와 같으며, n_RNTI를 위해 사용되는 RNTI 값은 단말의 식별자(Identification) 중의 하나로 정의될 수 있다. 또한, A=39827이고, D=65537이며,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000007
와 같다. 여기서, n_s는 무선 프레임에서 슬롯 번호(또는 인덱스)를 나타낸다.
ACK/NACK 멀티플렉싱 방법
단말이 eNB로부터 수신되는 다수의 데이터 유닛들에 해당하는 다수의 ACK/NACK들을 동시에 전송해야 하는 상황에서, ACK/NACK 신호의 단일-주파수 특성을 유지하고, ACK/NACK 전송 전력을 줄이기 위해, PUCCH 자원 선택에 기초한 ACK/NACK 다중화 방법이 고려될 수 있다.
ACK/NACK 다중화와 함께, 다수의 데이터 유닛들에 대한 ACK/NACK 응답들의 콘텐츠들은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 PUCCH 자원과 QPSK 변조 심볼들의 자원의 결합에 의해 식별된다.
예를 들어, 만일 하나의 PUCCH 자원이 4 비트를 전송하고 4개의 데이터 유닛들이 최대 전송될 수 있는 경우, ACK/NACK 결과는 아래 표 6과 같이 eNB 에서 식별될 수 있다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000006
상기 표 6에서 HARQ-ACK(i)는 i번째 데이터 유닛(data unit)에 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다. 상기 표 3에서 DTX(DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 HARQ-ACK(i)을 위해 전송될 데이터 유닛이 없거나 단말이 HARQ-ACK(i)에 대응하는 데이터 유닛을 검출하지 못함을 의미한다.
상기 표 6에 의하면, 최대 4개의 PUCCH 자원이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 4개의 데이터 유닛들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 n_(PUCCH, 1)^(1)을 이용하여 2 비트 (1,1)을 전송한다.
단말이 첫번째 및 세번째 데이터 유닛에서 디코딩에 실패하고, 두번째 및 네번째 데이터 유닛에서 디코딩에 성공하면, 단말은 n_(PUCCH, 1)^(3)을 이용하여 비트 (1,0)을 전송한다.
ACK/NACK 채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
이 경우, 한 개의 명확한 NACK에 해당하는 데이터 유닛에 링크된 PUCCH 자원은 다수의 ACK/NACK들의 신호를 전송하기 위해 또한 예약될 수 있다.
블록 확산 기법
블록 확산 기법은, 기존의 PUCCH 포맷 1 계열 또는 2 계열과는 달리, 제어 신호 전송을 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방식이다. 도 14에서 나타내는 바와 같이, 심볼 시퀀스가 OCC(Orthogonal Cover Code)를 이용하여 시간 영역(domain) 상에서 확산되어 전송될 수 있다. OCC를 이용함으로써 동일한 RB 상에 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. 전술한 PUCCH 포맷 2의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐서 전송되고 CAZAC 시퀀스의 CS(cyclic shift)를 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화되는 반면, 블록 확산 기반 PUCCH 포맷(예를 들어, PUCCH 포맷 3)의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐서 전송되고, OCC를 이용한 시간 영역 확산을 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화된다.
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 슬롯 동안 5 개의 SC-FDMA 심볼을 생성하여 전송하는 일례를 나타낸다.
도 14에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시퀀스에 길이=5 (또는 SF=5)의 OCC를 이용하여 5 개의 SC-FDMA 심볼(즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 나타낸다. 이 경우, 1 슬롯 동안 2 개의 RS 심볼이 사용될 수 있다.
도 14의 예시에서, RS 심볼은 특정 순환 시프트 값이 적용된 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있으며, 복수개의 RS 심볼에 걸쳐 소정의 OCC가 적용된 (또는 곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 또한, 도 8의 예시에서 각각의 OFDM 심볼(또는 SC-FDMA 심볼) 별로 12 개의 변조 심볼이 사용되고, 각각의 변조 심볼은 QPSK에 의해 생성되는 것으로 가정하면, 하나의 슬롯에서 전송할 수 있는 최대 비트 수는 12x2=24 비트가 된다. 따라서, 2개의 슬롯으로 전송할 수 있는 비트수는 총 48비트가 된다. 이와 같이 블록 확산 방식의 PUCCH 채널 구조를 사용하는 경우 기존의 PUCCH 포맷 1계열 및 2 계열에 비하여 확장된 크기의 제어 정보의 전송이 가능해진다.
HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request)
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 시간, 많은 주파수 자원을 이용하여 데이터를 송수신한다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 시간 주파수 영역에서의 시간-주파수 자원 블록을 예시하는 도면이다.
다중 반송파 및 이와 유사한 형태로 운영되는 시스템에서의 자원은 크게 시간과 주파수 영역으로 나눌 수 있다. 이 자원은 다시 자원 블록으로 정의될 수 있는데, 이는 임의의 N 개의 부 반송파와 임의의 M 개의 서브프레임 또는 정해진 시간 단위로 이루어진다. 이 때, N 과 M은 1이 될 수 있다.
도 15에서 하나의 사각형은 하나의 자원 블록을 의미하며, 하나의 자원 블록은 여러 개의 부 반송파를 한 축으로 하고, 정해진 시간 단위를 다른 축으로 하여 이루어진다. 하향 링크에서 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 스케줄링 하고, 단말기는 할당된 자원을 이용하여 상향 링크로 데이터를 전송하게 된다.
스케줄링 이후 데이터를 전송한 후, 프레임을 잃어 버렸거나 손상된 경우의 오류제어 방법으로는 ARQ(Automatic Repeat request) 방식과 좀더 발전된 형태의 HARQ(hybrid ARQ) 방식이 있다.
기본적으로 ARQ 방식은 한 개 프레임 전송 후에 확인 메시지(ACK)가 오기를 기다리고, 수신 측에서는 제대로 받는 경우만 확인 메시지(ACK)를 보내며, 상기 프레임에 오류가 생긴 경우에는 NACK(negative-ACK) 메시지를 보내고, 오류가 생긴 수신 프레임은 수신단 버퍼에서 그 정보를 삭제한다. 송신 측에서 ACK 신호를 받았을 때에는 그 이후 프레임을 전송하지만, NACK 메시지를 받았을 때에는 프레임을 재전송하게 된다.
ARQ 방식과는 달리 HARQ 방식은 수신된 프레임을 복조할 수 없는 경우에, 수신단에서는 송신단으로 NACK 메세지를 전송하지만, 이미 수신한 프레임은 일정 시간 동안 버퍼에 저장하여, 그 프레임이 재전송되었을 때 기 수신한 프레임과 컴바이닝하여 수신 성공률을 높인다.
최근에는 기본적인 ARQ 방식보다는 더 효율적인 HARQ 방식이 더 널리 사용되고 있다. 이러한 HARQ 방식에도 여러 가지 종류가 있는데, 크게는 재전송하는 타이밍에 따라 동기 HARQ(synchronous HARQ)와 비동기 HARQ(asynchronous HARQ)로 나눌 수 있고, 재 전송 시 사용하는 자원의 양에 대해 채널 상태를 반영하는 지의 여부에 따라 채널 적응적(channel-adaptive) 방식과 채널 비적응적(channel-non-adaptive) 방식으로 나눌 수 있다.
동기 HARQ 방식은 초기 전송이 실패했을 경우, 이 후의 재전송이 시스템에 의해 정해진 타이밍에 이루어지는 방식이다. 즉, 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 NACK 메시지를 받았다면, ACK 메시지를 받기까지 매 4번째 시간 단위에 프레임을 재전송하게 된다.
반면, 비동기 HARQ 방식은 재 전송 타이밍이 새로이 스케줄링 되거나 추가적인 시그널링을 통해 이루어 질 수 있다. 이전에 실패했던 프레임에 대한 재전송이 이루어지는 타이밍은 채널 상태 등의 여러 요인에 의해 가변된다.
채널 비적응적 HARQ 방식은 재 전송시 프레임의 변조(modulation)나 이용하는 자원 블록의 수, AMC(Adaptive Modulation and Coding) 등이 초기 전송 시 정해진 대로 이루어지는 방식이다. 이와 달리 채널 적응적 HARQ 방식은 이들이 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 HARQ 방식이다.
이러한 분류에 의해 각각 네 가지의 HARQ의 조합이 이루어 질 수 있으나, 주로 사용되는 HARQ 방식으로는 비동기 채널 적응적 HARQ(asynchronous and channel-adaptive HARQ) 방식과 동기 채널 비적응적 HARQ(synchronous and channel-non-adaptive HARQ) 방식이 있다.
비동기 채널 적응적 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, 동기 채널 비적응적 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.
도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 비동기 HARQ 방식의 자원 할당 및 재전송 과정을 예시하는 도면이다.
한편, 하향링크를 예로, 스케줄링이 되어 데이터가 전송된 뒤 단말로부터의 ACK/NACK의 정보가 수신되고 다시 다음 데이터가 전송될 때까지는 도 16과 같이 시간 지연이 발생한다. 이는 채널 확산 지연(Channel propagation delay)와 데이터 디코딩 및 데이터 인코딩에 걸리는 시간으로 인해 발생하는 지연이다.
이러한 지연 구간 동안에 공백없는 데이터 전송을 위하여 독립적인 HARQ 프로세스(process)를 사용하여 전송하는 방법이 사용되고 있다. 예를 들어 다음 데이터 전송과 그 다음 데이터 전송까지의 최단 주기가 7 서브프레임이라면, 7개의 독립적인 프로세스를 둔다면 공백없이 데이터 전송을 할 수 있게 된다.
LTE 물리 계층은 PDSCH 및 PUSCH에서 HARQ를 지원하며, 별도의 제어 채널에서 연관된 수신 응답(ACK) 피드백을 전송한다.
LTE FDD 시스템에서는, MIMO로 동작하지 않을 경우 8 개의 SAW (Stop-And-Wait) HARQ 프로세스가 8 ms의 일정한 RTT (Round-Trip Time)으로 상향링크 및 하향링크 모두에서 지원된다.
CA 기반 CoMP 동작
LTE 이후 시스템에서 LTE에서의 CA(carrier aggregation) 기능을 이용하여 CoMP(cooperative multi-point) 전송을 구현할 수 있다.
도 17은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 캐리어 병합 기반 CoMP 시스템을 예시하는 도면이다.
도 17을 참조하면, 프라이머리 셀(PCell) 캐리어와 세컨더리 셀(SCell) 캐리어는 주파수 축으로 동일한 주파수 대역을 사용하며, 지리적으로 떨어진 두 eNB에 각각 할당된 경우를 예시한다.
UE1에게 서빙 기지국(serving eNB)이 PCell을 할당하고, 많은 간섭을 주는 인접 기지국에서 SCell을 할당하여 JT, CS/CB, 동적 셀 선택 등 다양한 DL/UL CoMP 동작이 가능할 수 있다.
도 17에서는 UE가 두 eNB를 각각 PCell과 SCell로 병합하는 예를 도시하고 있으나, 실제로는 한 UE가 3개 이상의 셀을 병합하고, 그 중 일부 셀들은 동일 주파수 대역에서 CoMP 동작을 하고 다른 셀들은 다른 주파수 대역에서 단순 CA 동작을 하는 것도 가능하며 이 때에 PCell은 반드시 CoMP 동작에 참여할 필요는 없다.
PDSCH 수신을 위한 UE 절차
상위 계층 파라미터 'mbsfn-SubframeConfigList'에 의해 지시된 서브프레임(들)을 제외하고, 단말은 서브프레임 내에서 자신에게 의도된(intended) DCI 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B 또는 2C를 전달하는 서빙 셀의 PDCCH의 검출할 때, 상위 계층에서 정의된 전송 블록(transport block)의 개수에 제한되어 동일한 서브프레임에서 단말은 해당 PDSCH를 디코딩한다.
단말은 자신에게 의도된(intended) DCI 포맷 1A, 1C를 전달하는 SI-RNTI 또는 P-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하고, 해당 PDSCH가 전달되는 자원 블록(RB)에서는 PRS가 존재하지 않는다고 가정한다.
서빙 셀에 대한 캐리어 지시 필드(CIF: carrier indicator field)가 설정되는 단말은 캐리어 지시 필드가 공통 서치 스페이스(common search space) 내 서빙 셀의 어떠한 PDCCH에서도 존재하지 않는다고 가정한다.
그렇지 않으면, PDCCH CRC가 C-RNTI 또는 SPS C-RNTI에 의해 스크램블될 때, CIF가 설정되는 단말은 서빙 셀에 대한 CIF가 단말 특정 서치 스페이스(UE specific search space) 내에 위치하는 PDCCH에 존재한다고 가정한다.
단말이 SI-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 7에서 정의된 조합에 따라 PDCCH 및 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 SI-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
표 7은 SI-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000007
단말이 P-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 8에서 정의된 조합에 따라 PDCCH와 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 P-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
표 8은 P-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000008
단말이 RA-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 9에서 정의된 조합에 따라 PDCCH와 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 RA-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
표 9는 RA-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000009
단말은 모드 1 내지 모드 9와 같이 9가지의 전송 모드(transmission mode) 중 하나에 따라 PDCCH를 통해 시그널링된 PDSCH 데이터 전송을 수신하도록 상위 계층 시그널링을 통해 반정적으로(semi-statically) 설정될 수 있다.
프레임 구조 타입 1의 경우,
- 단말은 일반 CP를 가지는 PDCCH를 위한 OFDM 심볼의 수가 4인 어느 서브프레임 내에서도 안테나 포트 5에서 전송되는 PDSCH RB를 수신하지 않는다.
- 만약, 가상 자원 블록(VRB: virtual RB) 쌍이 매핑되는 2개의 물리 자원 블록(PRB: Physical RB) 중 어느 하나라도 동일 서브프레임 내에서 PBCH 또는 프라이머리 또는 세컨더리 동기 신호가 전송되는 주파수와 중복되면, 단말은 해당 2개의 PRB에서 안테나 포트 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 또는 14에서 전송되는 PDSCH RB를 수신하지 않는다.
- 단말은 분산된 VRB 자원 할당(distributed VRB resource allocation)이 지정된(assigned) 안테나 포트 7에서 전송되는 PDSCH RB를 수신하지 않는다.
- 단말은 할당된 모든 PDSCH RB를 수신하지 못하면 transport block의 디코딩을 생략(skip)할 수 있다. 단말이 디코딩을 생략(skip)하면, 물리 계층은 상위 계층에게 transport block이 성공적으로 디코딩되지 않았다고 지시한다.
프레임 구조 타입 2의 경우,
- 단말은 일반 CP를 가지는 PDCCH를 위한 OFDM 심볼의 수가 4인 어느 서브프레임 내에서도 안테나 포트 5에서 전송되는 PDSCH RB를 수신하지 않는다.
- 만약, VRB 쌍이 매핑되는 2개의 PRB 중 어느 하나라도 동일 서브프레임 내에서 PBCH가 전송되는 주파수와 중복되면, 단말은 해당 2개의 PRB에서 안테나 포트 5에서 전송되는 PDSCH RB를 수신하지 않는다.
- 만약, VRB 쌍이 매핑되는 2개의 PRB 중 어느 하나라도 동일 서브프레임 내에서 프라이머리 또는 세컨더리 동기 신호가 전송되는 주파수와 중복되면, 단말은 해당 2개의 PRB에서 안테나 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 또는 14에서 전송되는 PDSCH RB를 수신하지 않는다.
- 일반 CP가 설정되는 경우, 단말은 상향링크-하향링크 구성 #1 또는 #6에서 스페셜 서브프레임 내에서 분산된 VRB 자원 할당이 지정된(assigned) 안테나 포트 5에서 PDSCH를 수신하지 않는다.
- 단말은 분산된 VRB 자원 할당이 지정된(assigned) 안테나 포트 7에서 PDSCH를 수신하지 않는다.
- 단말은 할당된 모든 PDSCH RB를 수신하지 못하면 transport block의 디코딩을 생략(skip)할 수 있다. 단말이 디코딩을 생략(skip)하면, 물리 계층은 상위 계층에게 transport block이 성공적으로 디코딩되지 않았다고 지시한다.
단말이 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 아래 표 6에서 정의된 각 조합에 따라 단말은 PDCCH와 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
단말이 서빙 셀에 대한 CIF가 설정되거나 단말이 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 디코딩된 PDCCH 내 CIF 값에 의해 지시된 서빙 셀의 PDSCH를 디코딩한다.
전송 모드 3, 4, 8 또는 9의 단말이 DCI 포맷 1A 승인(assignment)을 수신하면, 단말은 PDSCH 전송이 transport block 1과 관련되고, transport block 2는 사용 불능(disabled)이라고 가정한다.
단말이 전송 모드 7로 설정되면, 이 PDCCH(들)에 해당하는 단말 특정 참조 신호는 C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다.
확장 CP가 하향링크에서 사용되면, 단말은 전송 모드 8을 지원하지 않는다.
단말이 전송 모드 9로 설정될 때, 단말이 자신에게 의도된(intended) DCI 포맷 1A 또는 2C를 전달하는 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 검출하면, 단말은 상위 계층 파라미터('mbsfn-SubframeConfigList')에 의해 지시된 서브프레임에서 해당 PDSCH를 디코딩한다. 단, 상위 계층에 의해 PMCH를 디코딩하도록 설정되거나, PRS 시점은 MBSFN 서브프레임 내에서만 설정되고, 서브프레임 #0에서 사용된 CP 길이가 일반 CP이고, 상위 계층에 의해 PRS 시점(occasion)의 일부로 설정된 서브프레임은 제외한다.
표 10은 C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000010
단말이 SPS C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 11에 정의된 각 조합에 따라 프라이머리 셀의 PDCCH 및 프라이머리 셀의 해당 PDSCH를 디코딩한다. PDSCH가 해당 PDCCH 없이 전송되는 경우, 동일한 PDSCH 관련 구성을 적용한다. 이 PDCCH에 해당 PDSCH와 PDCCH 없는 PDSCH는 SPS C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다.
단말이 전송 모드 7로 설정될 때, 이 PDCCH(들)와 대응되는 단말 특정 참조 신호는 SPS C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다.
단말이 전송 모드 9로 설정될 때, 단말이 자신에게 의도된(intended) DCI 포맷 1A 또는 2C를 전달하는 SPS C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH 또는 자신에게 의도된(intended) PDCCH 없이 구성되는 PDSCH를 검출하면, 단말은 상위 계층 파라미터('mbsfn-SubframeConfigList')에 의해 지시된 서브프레임에서 해당 PDSCH를 디코딩한다. 단, 상위 계층에 의해 PMCH를 디코딩하도록 설정되거나, PRS 시점은 MBSFN 서브프레임 내에서만 설정되고, 서브프레임 #0에서 사용된 CP 길이가 일반 CP이고, 상위 계층에 의해 PRS 시점(occasion)의 일부로 설정된 서브프레임은 제외한다.
표 11은 SPS C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000011
단말이 상위 계층에 의해 임시 C-RNTI(Temporary C-RNTI)에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 설정되고, C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하지 않도록 설정되면, 단말은 아래 표 12에 정의된 조합에 따라 PDCCH 및 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 임시 C-RNTI(Temporary C-RNTI)에 의해 스크램블링 초기화된다.
표 12는 임시 C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000012
PUSCH 전송을 위한 UE 절차
단말은 아래 표 13에서 정의된 모드 1, 2의 2가지의 상향링크 전송 모드 중 어느 하나에 따라 PDCCH를 통해 시그널링된 PUSCH 전송을 전송하도록 상위 계층 시그널링을 통해 반정적(semi-statically)으로 설정된다. 단말이 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 13에서 정의된 조합에 따라 PDCCH를 디코딩하고, 해당 PUSCH를 전송한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PUSCH 전송 및 동일 transport block에 대한 PUSCH 재전송은 C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다. 전송 모드 1은 단말이 상위 계층 시그널링에 의해 상향링크 전송 모드가 지정될(assigned) 때까지 단말을 위한 기본(default) 상향링크 전송 모드이다.
단말이 전송 모드 2로 설정되고 DCI 포맷 0 상향링크 스케줄링 그랜트(scheduling grant)를 수신할 때, 단말은 PUSCH 전송이 transport block 1과 관련되고, transport block 2는 사용 불능(disabled)이라고 가정한다.
표 13은 C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PUSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000013
단말이 상위 계층에 의해 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 설정되고, 또한 PDCCH 오더(order)에 의해 개시된 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수신하도록 설정되면, 단말은 아래 표 14에 정의된 조합에 따라 PDCCH를 디코딩한다.
표 14는 랜덤 액세스 절차를 개시하기 위한 PDCCH 오더로서 설정되는 PDCCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000014
단말이 상위 계층에 의해 SPS C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 설정되면, 단말은 아래 표 15에서 정의된 조합에 따라 PDCCH를 디코딩하고, 해당 PUSCH를 전송한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PUSCH 전송 및 동일 transport block에 대한 PUSCH 재전송은 SPS C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다. 해당 PDCCH 없이 이 PUSCH의 최소 전송 및 동일 transport block에 대한 PUSCH 재전송은 SPS C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다.
표 15는 SPS C-RNTI에 의해 설정된 PDCCH 및 PUSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000015
단말이 C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 설정되었는지 여부와 무관하게, 단말이 상위 계층에 의해 임시 C-RNTI에 의해 스크램블된 PDCCH를 디코딩하도록 설정되면, 단말은 아래 표 16에서 정의된 조합에 따라 PDCCH를 디코딩하고 해당 PUSCH를 전송한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PUSCH는 임시 C-RNTI에 의해 스크램블링 초기화된다.
임시 C-RNTI가 상위 계층에 의해 셋팅되면, 랜덤 액세스 응답 그랜트(random access response grant)에 대응되는 PUSCH 전송 및 동일 transport block에 대한 PUSCH 재전송은 임시 C-RNTI에 의해 스크램블된다. 그렇지 않으면, 랜덤 액세스 응답 그랜트에 대응되는 PUSCH 전송 및 동일 transport block에 대한 PUSCH 재전송은 C-RNTI에 의해 스크램블된다.
표 16은 임시 C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000016
단말이 상위 계층에 의해 TPC-PUCCH-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 설정되면, 단말은 아래 표 17에서 정의된 조합에 따라 PDCCH를 디코딩한다. 표 13에서 3/3A의 표기는 단말이 설정에 따라 DCI 포맷 3 또는 DCI 포맷을 수신하는 것을 내포한다.
표 17은 TPC-PUCCH-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000017
단말이 상위 계층에 의해 TPC-PUSCH-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 설정되면, 단말은 아래 표 18에서 정의된 조합에 따라 PDCCH를 디코딩한다. 표 14에서 3/3A의 표기는 단말이 설정에 따라 DCI 포맷 3 또는 DCI 포맷을 수신하는 것을 내포한다.
표 18은 TPC-PUSCH-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000018
크로스(cross) CC 스케줄링 및 E- PDCCH 스케줄링
기존 3GPP LTE Rel-10 시스템에서 복수 CC (Component Carrier = (serving) cell)에 대한 aggregation 상황에서의 cross-CC 스케줄링 동작을 정의하면, 하나의 CC (즉, scheduled CC)는 특정 하나의 CC (즉, 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.
해당 스케줄링(scheduling) CC는 기본적으로 자기 자신에 대한 DL/UL 스케줄링을 수행할 수 있다.
다시 말해, 상기 cross-CC 스케줄링 관계에 있는 scheduling/scheduled CC를 스케줄하는 PDCCH에 대한 SS는 모두 scheduling CC의 제어채널 영역에 존재하게 될 수 있다.
한편, LTE 시스템에서 FDD DL carrier, 혹은 TDD DL subframe들은 subframe의 첫 n개의 OFDM 심볼을 각종 control information 전송을 위한 물리 채널인 PDCCH, PHICH, PCFICH 등의 전송에 사용하고, 나머지 OFDM 심볼들을 PDSCH 전송에 사용한다.
이 때, 각 subframe에서 control channel 전송에 사용하는 심볼 개수는 PCFICH 등의 물리 채널을 통해 dynamic하게, 혹은 RRC signaling을 통해 semi-static한 방식으로 단말기에게 전달된다.
이 때에 특징적으로, n값은 subframe 특성 및 시스템 특성(FDD/TDD, system bandwidth 등)에 따라서 1 심볼에서 최대 4심볼까지 설정될 수 있다.
한편, 기존 LTE 시스템에서 DL/UL scheduling 및 각종 control 정보를 전송하기 위한 물리채널인 PDCCH는 제한된 OFDM 심볼들을 통해서 전송되는 등의 한계가 있다.
따라서, PDCCH와 같이 PDSCH와 분리된 OFDM 심볼을 통해 전송되는 control channel 대신에 PDSCH와 FDM/TDM 방식으로 좀 더 자유롭게 multiplexing되는 enhanced PDCCH (즉, E-PDCCH)를 도입할 수 있다.
도 18은 본 발명이 적용될 수 있는 legacy PDCCH, PDSCH와 E-PDCCH가 다중화되는 예를 나타낸 도이다.
여기서, legacy PDCCH는 L-PDCCH로 표현될 수 있다.
안테나 포트 간 QCL(quasi co-located)
QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
두 개의 안테나 포트가 QC/QCL 관계에 있다(혹은 QC/QCL 되었다)고 하면, 하나의 안테나 포트를 통해 전달되는 신호의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 하나의 안테나 포트를 통해 전달되는 신호로부터 암시(infer)될 수 있다고 단말이 가정할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
또한, 다음과 같이 정의될 수도 있다. 두 개의 안테나 포트가 QC/QCL 관계에 있다(혹은 QC/QCL 되었다)고 하면, 하나의 안테나 포트를 통해 일 심볼이 전달되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 하나의 안테나 포트를 통해 일 심볼이 전달되는 무선 채널로부터 암시(infer)될 수 있다고 단말이 가정할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연(average delay) 중 하나 이상을 포함한다.
즉, 두 개의 안테나 포트들이 QC/QCL 관계에 있다(혹은 QC/QCL 되었다)고 함은, 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성이 나머지 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성과 같음을 의미한다. RS가 전송되는 복수의 안테나 포트를 고려하면, 서로 다른 두 종류의 RS가 전송되는 안테나 포트들이 QCL 관계에 있으면, 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성을 다른 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성으로 대체할 수 있을 것이다.
본 명세서에서 위 QC/QCL 관련 정의들을 구분하지 않는다. 즉, QC/QCL 개념은 위 정의들 중에 하나를 따를 수 있다. 혹은 유사한 다른 형태로, QC/QCL 가정이 성립하는 안테나 포트 간에는 마치 동일 위치(co-location)에서 전송하는 것처럼 가정할 수 있다는 형태 (예를 들어, 동일 전송 포인트(transmission point)에서 전송하는 안테나 포트라고 단말이 가정할 수 있다는 등)으로 QC/QCL 개념 정의가 변형될 수도 있으며, 본 발명의 사상은 이와 같은 유사 변형 예들을 포함한다. 본 발명에서는 설명의 편의상 위 QC/QCL 관련 정의들을 혼용하여 사용한다.
상기 QC/QCL의 개념에 따라, 단말은 비-QC/QCL(Non-QC/QCL) 안테나 포트들에 대해서는 해당 안테나 포트들로부터의 무선 채널 간에 동일한 상기 광범위 특성을 가정할 수 없다. 즉, 이 경우 단말은 타이밍 획득 및 트랙킹(tracking), 주파수 오프셋 추정 및 보상, 지연 추정 및 도플러 추정 등에 대하여 각각의 설정된 비-QC/QCL 안테나 포트 별로 독립적인 프로세싱을 수행하여야 한다.
QC/QCL을 가정할 수 있는 안테나 포트들간에 대해서, 단말은 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있다:
- 지연 확산 및 도플러 확산에 대하여, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 전력-지연-프로파일(power-delay profile), 지연 확산 및 도플러 스펙트럼(Doppler spectrum), 도플러 확산 추정 결과를, 다른 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 채널 추정 시 사용되는 위너 필터(Wiener filter) 등에 동일하게 적용할 수 있다.
- 주파수 쉬프트(shift) 및 수신된 타이밍에 대하여, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 수행한 후, 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있다.
- 평균 수신 전력에 대하여, 단말은 둘 이상의 안테나 포트들에 대하여 RSRP(Reference Signal Received Power) 측정을 평균할 수 있다.
예를 들어, 단말이 하향링크 데이터 채널 복조를 위한 DMRS 안테나 포트가 서빙 셀의 CRS 안테나 포트와 QC/QCL 되었다면, 단말은 해당 DMRS 안테나 포트를 통한 채널 추정 시 자신의 CRS 안테나 포트로부터 추정했던 무선 채널의 광범위 특성들(large-scale properties)을 동일하게 적용하여 DMRS 기반 하향링크 데이터 채널 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
왜냐하면, CRS는 매 서브프레임 그리고 전체 대역에 걸쳐 상대적으로 높은 밀도(density)로 브로드캐스팅되는 참조 신호이므로, 광범위 특성에 관한 추정치는 CRS로부터 보다 안정적으로 획득이 가능하기 때문이다. 반면, DMRS는 특정 스케줄링된 RB에 대해서는 단말 특정하게 전송되며, 또한 PRG(precoding resource block group) 단위가 기지국이 전송에 사용하는 프리코딩 행렬(precoding matrix)가 변할 수 있으므로 단말에게 수신되는 유효 채널은 PRG 단위로 달라질 수 있어 다수의 PRG를 스케줄링 받은 경우라고 하더라도 넓은 대역에 걸쳐 DMRS를 무선 채널의 광범위 특성 추정용으로 사용 시에 성능 열화가 발생할 수 있다. 또한, CSI-RS도 그 전송 주기가 수~수십 ms가 될 수 있고, 자원 블록 당 평균적으로 안테나 포트 당 1 자원 요소의 낮은 밀도를 가지므로 CSI-RS도 마찬가지로 무선 채널의 광범위 특성 추정용으로 사용할 경우 성능 열화가 발생할 수 있다.
즉, 안테나 포트 간의 QC/QCL 가정을 함으로써 단말은 하향링크 참조 신호의 검출/수신, 채널 추정, 채널 상태 보고 등에 활용할 수 있다.
물리 상향링크 제어 채널( PUCCH )
물리 상향링크 제어 채널인 PUCCH는 상향링크 제어 정보를 운반한다. 동일한 UE로부터의 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송은 상위 계층에 의해 인에이블(enable)되는 경우에 지원된다. 프레임 구조 타입 2의 경우, PUCCH는 UpPTS 필드에서 전송되지 않는다.
물리적 업 링크 제어 채널은 아래의 표 19에 기재된 다수의 포맷(format)을 지원한다.
포맷 2a 및 2b는 일반 순환 전치\(normal cyclic prefix)의 경우에 해당한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000019
모든 PUCCH 형식은 순환 시프트
Figure PCTKR2017003439-appb-I000008
를 사용합니다. 이 시프트는 아래의 수학식 6에 따라 심볼 번호(l)와 슬롯 번호(ns)에 따라 다르다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000006
여기에서, c(i)는 의사 랜덤 시퀀스를 의미하고, 의사 랜덤 시퀀스 생성기는 초기값(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000009
)에 의해 초기화된다. 여기에서, RE의 ID 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000010
)는 각 무선 프레임의 시작 부분에서 1차 셀에 대응하는 셀 ID 번호(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000011
)에 의해 결정된다. PUCCH에 사용되는 물리적 자원은 두 개의 매개 변수(parameter,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000012
Figure PCTKR2017003439-appb-I000013
)에 따라 달라지며, 이는 상위 계층에서 제공된다.
변수
Figure PCTKR2017003439-appb-I000014
는 각 슬롯에서 PUCCH 포맷 2 / 2a / 2b 전송에 의해 사용 가능한 리소스 블록의 관점에서 대역폭을 나타낸다. 변수
Figure PCTKR2017003439-appb-I000015
는 1 / 1a / 1b 및 2 / 2a / 2b 형식의 혼합에 사용되는 자원 블록에서 PUCCH 형식 1 / 1a / 1b에 사용되는 순환 시프트 수를 나타낸다.
Figure PCTKR2017003439-appb-I000016
의 값은 {0, 1, ..., 7} 범위 내의
Figure PCTKR2017003439-appb-I000017
의 정수배이며,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000018
는 상위 계층에서 제공된다. 또한,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000019
인 경우, 혼합 리소스 블록은 존재하지 않는다. 각 슬롯의 최대 하나의 리소스 블록은 1 / 1a / 1b 및 2 / 2a / 2b 형식의 혼합을 지원한다.
PUCCH 포맷 1 / 1a / 1b, 2 / 2a / 2b 및 3의 전송에 사용되는 리소스는 각각 음이 아닌 인덱스
Figure PCTKR2017003439-appb-I000020
,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000021
, 및
Figure PCTKR2017003439-appb-I000022
로 표시된다.
PUCCH 포맷 1, 1a 및 1b
PUCCH 포맷 1에 대하여, 정보는 UE로부터의 PUCCH의 송신의 유무에 의해 운반된다. 이 절의 나머지 부분에서는 d(0)=1이 PUCCH 형식 1에 대해 가정된다. PUCCH 포맷 1a 및 1b의 경우, 하나 또는 두 개의 명시적인 비트가 각각 전송된다. 비트들(b(0), ..., b(Mbit-1))의 블록은 아래의 표 20에 설명된 것과 같이 변조되어야 하며, 복소수 값 심볼 d(0)가 된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000020
서로 다른 PUCCH 포맷에 대한 변조 방식은 위의 표 19에 나와있다. 복소수 심벌 d(0)은 아래의 수학식 7에 따라 PUCCH 전송에 사용된 각 안테나 포트(P) 각각에 대한 주기적으로 시프트 된 길이 12(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000023
)의 시퀀스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000024
)와 곱해져야 한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000007
여기에서,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000025
Figure PCTKR2017003439-appb-I000026
로 정의될 수 있다. 안테나-포트 특정 순환 시프트(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000027
)는 아래 정의 된 바와 같이 심볼들과 슬롯들 사이에서 변한다.
복소수 값의 심볼들의 블록(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000028
)은 아래의 수학식 8 에 따라 안테나-포트 특정 직교 시퀀스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000029
)에 의한 블록-확산(block-wise spread) 및 S(ns)에 의해 스크램블(scramble)된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000008
여기에서, m, n, m', 및 S(ns)은 아래의 수학식 9 및 10의 조건을 만족한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000009
Figure PCTKR2017003439-appb-M000010
이 경우, 노멀(normal) PUCCH 포맷들 1 / 1a / 1b의 두 슬롯들에 대해서는
Figure PCTKR2017003439-appb-I000030
, 단축된(shortened) PUCCH 포맷들 1 / 1a / 1b의 제 1 슬롯에 대해서는
Figure PCTKR2017003439-appb-I000031
, 제 2 슬롯에 대해서는
Figure PCTKR2017003439-appb-I000032
이 사용된다. 시퀀스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000033
)는 아래의 표 21와 표 22에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000021
Figure PCTKR2017003439-appb-T000022
PUCCH 포맷 1, 1a 및 1b의 전송에 사용되는 자원은, 아래의 수학식 11에 따라 결정되는 직교 시퀀스 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000034
) 및 순환(사이클릭) 시프트(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000035
)로부터 자원 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000036
)에 의해 식별된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000011
상기 수학식 11에서, N'과 c는 아래의 수학식 12의 조건을 만족한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000012
PUCCH 포맷 2, 2a, 및 2b
PUCCH 포맷 2, 2a, 및 2b의 경우, 아래의 수학식 13에 따라 비트들의 블록(b(0), ..., b(19))은 UE- 특정(specific) 스크램블링 시퀀스로 스크램블되어야 한다. 그 결과, 상기 비트들의 블록들은 스크램블된 비트들의 블록(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000037
)이 된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000013
여기에서, c(i)는 스크램블링 시퀀스를 의미하고, 스크램블링 시퀀스 생성기(scrambling sequence generator)는 nRNTI가 C-RNTI 인 각 서브 프레임의 시작 부분에서 초기값 (
Figure PCTKR2017003439-appb-I000038
)에 의해 초기화된다. 스크램블된 비트들의 블록들(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000039
)은 QPSK 변조되어야 하며, 그 결과, 스크램블된 비트들의 블록들은 복소수 값의 변조 심볼들의 블록들(d(0), ..., d(9))이 된다.
각각의 복소수 심벌(d(0), ..., d(9))은 아래의 수학식 14에 따라 PUCCH 전송에 사용 된 안테나 포트(P) 각각에 대한 주기적으로 시프트 된 길이 12(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000040
)의 시퀀스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000041
)와 곱해져야 한다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000014
여기에서,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000042
Figure PCTKR2017003439-appb-I000043
에 의해 정의될 수 있다.
PUCCH 포맷 2 / 2a / 2b의 전송에 사용되는 자원은 아래의 수학식 15에 따라 결정되는 순환 시프트(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000044
)로부터 자원 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000045
)에 의해 식별된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000015
PUCCH 포맷 2a와 2b는 일반 사이클릭 프리픽스(CP)에 대해서만 지원되며, 비트(들)(b(20),...,b(Mbit-1))는 아래의 표 23에 기술된 바와 같이 변조된다. 그 결과, PUCCH 포맷 2a 및 2b에 대한 기준 신호의 생성에 사용되는 단일 변조 심볼(d(10))은 아래의 표 23에 기술된 바와 같이 결정된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000023
PUCCH 포맷 3
PUCCH 포맷 3의 경우, 아래의 수학식 16에 따라 비트들의 블록(b(0),...,b(Mbit-1))은 UE- 특정 스크램블링 시퀀스로 스크램블되어야 한다. 그 결과, 상기 비트들의 블록들은 스크램블된 비트들의 블록(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000046
)이 된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000016
여기에서, c(i)는 스크램블링 시퀀스를 의미하고, 스크램블링 시퀀스 생성기(scrambling sequence generator)는 nRNTI가 C-RNTI 인 각 서브 프레임의 시작 부분에서 초기값 (
Figure PCTKR2017003439-appb-I000047
)에 의해 초기화된다. 스크램블된 비트들의 블록들(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000048
)은 QPSK 변조되어야 하며, 그 결과, 스크램블된 비트들의 블록들은 복소수 값의 변조 심볼들의 블록들(d(0), ..., d(Msymb-1))이 된다.
복소수 값 심볼들(d(0), ..., d(Msymb-1))은 직교 시퀀스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000049
Figure PCTKR2017003439-appb-I000050
)로 블록-확산(block-wise spread)된다. 그 결과, 각각 아래의 수학식 17에 따라
Figure PCTKR2017003439-appb-I000051
의 값들의
Figure PCTKR2017003439-appb-I000052
집합들이 결정된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000017
여기에서, 일반(normal) PUCCH 포맷 3을 사용하는 서브 프레임의 두 슬롯에 대해서는
Figure PCTKR2017003439-appb-I000053
, 단축된 PUCCH 포맷 3를 사용하는 서브 프레임의 제 1슬롯에 대해서는
Figure PCTKR2017003439-appb-I000054
, 및 제 2 슬롯에 대해서는
Figure PCTKR2017003439-appb-I000055
을 사용한다. 또한, 직교 시퀀스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000056
Figure PCTKR2017003439-appb-I000057
)는 아래의 표 24에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000024
PUCCH 포맷 2 / 2a / 2b의 전송에 사용되는 자원은 아래의 수학식 18에 따라 결정되는 수량들(quantities,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000058
Figure PCTKR2017003439-appb-I000059
) 로부터 자원 인덱스(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000060
)에 의해 식별된다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000018
PUCCH 포맷들에 대한 물리적 자원들(physical resources)에 대한 매핑
복소수 값의 심볼 블록(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000061
)은 송신 전력(transmit power, PPUCCH)에 부합하기 위해 진폭 스케일링 계수(
Figure PCTKR2017003439-appb-I000062
)와 곱해지고, 자원 요소들(REs)에 대하여
Figure PCTKR2017003439-appb-I000063
로 시작하는 시퀀스(sequence)에 매핑되어야 한다. PUCCH는 서브 프레임의 두 슬롯 각각에서 하나의 자원 블록을 사용한다. 송신에 사용된 물리 자원 블록(physical resource block)내에서, 안테나 포트(P)상의 자원 요소(k,l)에 대한
Figure PCTKR2017003439-appb-I000064
의 매핑과 기준(reference) 신호의 송신에 사용되지 않는 자원 요소의 매핑은 서브 프레임의 첫 번째 슬롯부터 시작하여 슬롯 번호의 순서로 증가한다.
슬롯 ns에서의 PUCCH 전송에 사용되는 물리 자원 블록은 아래의 수학식 19와 같다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000019
여기에서, m의 값은 PUCCH 포맷(format)의 형식에 따라 구별된다.
PUCCH 포맷 1, 1a, 및 1b의 경우, m은 아래의 수학식 20과 같다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000020
PUCCH 포맷 2, 2a, 및 2b의 경우, m은 아래의 수학식 21과 같다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000021
PUCCH 포맷 3의 경우, m은 아래의 수학식 22과 같다.
Figure PCTKR2017003439-appb-M000022
서빙 셀(serving cell)이 구성된 경우, 사운딩 기준 신호(sounding reference signal)와 PUCCH 포맷 1, 1a, 1b 또는 3을 동시에 전송하는 경우, 서브 프레임의 두 번째 슬롯(slot)에 있는 마지막 SC-FDMA 심볼이 비어있는 경우에 단축된 PUCCH 포맷이 사용되어야 한다.
도 19는 본 발명이 적용될 수 있는 PUCCH에 대한 변조 심볼들의 매핑의 예를 나타낸다. 도 19는 단지 설명의 편의를 위한 것으로, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 19에서,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000065
는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, 0, 1, ...,
Figure PCTKR2017003439-appb-I000066
-1는 물리자원블록의 번호를 의미한다.
차세대 통신 시스템에서는 정보를 주고 받는 경우에 발생 가능한 지연 시간을 줄이기 위한 방안(들)이 고려되고 있다. 이를 위해, legacy LTE 보다 전송 시간 간격(Transmission Time Interval, TTI)을 줄이기 위하여, 짧은 전송 시간 간격(short TTI, sTTI)을 지원하는 구조가 고려되고 있다.
예를 들어, legacy LTE의 전송 시간 간격이 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼들로 설정되는 것과 비교하여, 2개, 3개, 7개 등의 OFDM 심볼들로 구성되는 TTI 구조들이 고려되고 있다.
도 20은 본 발명이 적용될 수 있는 sTTI 구조(sTTI structure)들 및 해당 sTTI 구조 하에서 고려될 수 있는 PUCCH 포맷들의 예들을 나타낸다. 도 20은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 즉, 도 20에 도시되지 않은 sTTI 구조들 및 해당 sTTI 구조 하에서 고려될 수 있는 PUCCH 포맷들이 존재할 수도 있다.
도 20을 참고하면, 다수의 sTTI들이 legacy LTE에서의 전송 시간 간격인 14개의 OFDM 심볼들의 구조에 맞추어 배치되는 경우가 가정된다. 다시 말해, 상기 다수의 sTTI들은 legacy LTE의 하나의 서브프레임(subframe) 단위에 맞추어 배치될 수 있다. 여기에서, 상기 다수의 sTTI는 2개의 OFDM 심볼들로 구성된 sTTI(이하, 2심볼 sTTI), 3개의 OFDM 심볼들로 구성된 sTTI(이하, 3심볼 sTTI) 등을 의미할 수 있다.
도 20의 (a) 및 (b)는 4개의 2심볼 sTTI들과 2개의 3심볼 sTTI들이 14개의 OFDM 심볼들에 맞추어 배치된 구조를 나타낸다. 도 20의 (a)의 경우, 제1 sTTI(sTTI #0) 및 제6 sTTI(sTTI #5)는 3심볼 sTTI로 구성되고, 제2 sTTI(sTTI #1) 내지 제5 sTTI(sTTI #4)는 2심볼 sTTI로 구성된다. 이와 달리, 도 20의 (b)의 경우, 제2 sTTI 및 제6 sTTI는 3심볼 sTTI로 구성되고, 제1 sTTI 및 제3 sTTI(sTTI #2) 내지 제5 sTTI는 2심볼 sTTI로 구성된다. 도 20의 (a) 및 (b)의 구조에 기반하여, legacy LTE의 14개의 OFDM 심볼들로 구성된 단위에 맞추어 sTTI들이 신호의 송수신에 이용될 수 있다.
상술한 바와 같은 sTTI 구조를 이용하여, 단말은 기지국으로 상향링크 채널(uplink channel) 및/또는 상향링크 신호(uplink signal)를 전송하고, 기지국으로부터 하향링크 채널(downlink channel) 및/또는 하향링크 신호(downlink signal)을 수신할 수 있다. 또한, 단말 간의 통신의 경우(예: 사이드링크(sidelink) 통신), 상기 sTTI 구조는 사이드링크 채널(sidelink channel) 및/또는 사이드링크 신호(sidelink signal) 등의 송수신에 이용될 수도 있다.
sTTI를 지원하는 차세대 통신 시스템에서, 도 20의 (a) 및 (b)에 나타난 sTTI 구조가 단말의 상향링크 전송에 이용되는 경우, 하향링크 채널에 대한 채널 정보(channel information)를 상향링크로 전송하기 위한 채널 정보 피드백(feedback)(또는 보고(reporting)) 방법이 고려될 필요가 있다.
본 발명에서는 sTTI를 지원하는 차세대 통신 시스템을 고려한 채널 피드백 방법을 제안한다.
이를 위해, 각 sTTI에 대한(즉, sTTI를 구성하는 심볼 수(또는 길이)에 따른) PUCCH 구조가 정의될 수 있다.
예를 들어, 도 20의 (c)는 3심볼 sTTI에서 이용 가능한 PUCCH 포맷(PUCCH format)을 나타낸다. 이 경우, 해당 PUCCH 포맷은 2개의 데이터 심볼 2002(즉, 데이터를 전송하기 위한 심볼)들과 1개의 DMRS(Demodulation Reference Signal) 심볼 2004(즉, DMRS를 전송하기 위한 심볼)로 구성될 수 있다. 다른 예를 들어, 도 20의 (d)는 2심볼 sTTI에서 이용 가능한 PUCCH 포맷을 나타낸다. 이 경우, 해당 PUCCH 포맷은 1개의 데이터 심볼 2002와 1개의 DMRS 심볼 2004로 구성될 수 있다.
이 때, 각 PUCCH 포맷을 구성하는 데이터 심볼 2002와 DMRS 심볼 2004의 위치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 3심볼 sTTI의 경우, 도 20의 (c)와 달리, DMRS 심볼 2004가 첫 번째 심볼 또는 세 번째 심볼에 위치할 수도 있다.
여기에서, 상기 데이터 심볼 2002는 ACK/NACK, 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR), 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI), 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)(예: CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator)), 상향링크 데이터(uplink data) 등을 전송하기 위해 이용될 수 있다. 또한, 상기 DMRS 심볼 2004는 채널 추정(channel estimation) 및 해당 PUCCH의 복조(demodulation)를 위해 이용될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 데이터 심볼 2002를 이용하여 CSI를 전송하는 방법은 도 21과 같이 표현될 수 있다.
도 21은 본 발명이 적용될 수 있는 sTTI 구조에서 CSI를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다. 도 21은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 21을 참고하면, 단말은 도 20의 (c)의 구조 즉, 3심볼 sTTI로 구성된 PUCCH 포맷을 이용하여 기지국으로 4비트의 코드워드(codeword)로 구성된 CQI를 전송하는 경우가 가정된다.
S2102 단계에서, 해당 하향링크 채널에 대한 CQI가 4비트의 코드워드로 표현된다. 이 후, S2104 단계에서, 상기 4비트의 코드워드는 채널 코딩(channel coding)에 따라 48비트의 코드 비트들(coded bits)로 변환된다. 이 때, 상기 코드 비트들의 크기(예: 48)는 CQI 전송을 위해 이용되는 심볼 수에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 단말이 4비트의 코드워드로 구성된 CQI를 2심볼 sTTI의 PUCCH 포맷(예: 도 20의 (d))를 이용하여 기지국으로 전송하는 경우에는, 4비트의 코드워드는 24비트의 코드 비트들로 변환될 수도 있다.
상기 48비트의 코드 비트들은 스크램블 시퀀스(scrambling sequence)에 의해 스크램블링되며, S2106 단계에서, 상기 스크램블링된 비트들에 대해 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조가 적용된다. 이에 따라, 상기 스크램블링된 비트들은 24비트의 변조 심볼들(modulation symbols)로 변환된다.
상기 변환된 24비트의 변조 심볼들은 디멀티플렉싱(demultiplexing)을 통해 각각 12개의 변조 심볼들로 구성된 제1 그룹 및 제2 그룹으로 분류된다. 이 때, 상기 제1 그룹은 DFT 및 IFFT 과정을 통해 데이터 심볼 2108에 매핑되어 기지국으로 전송되고, 상기 제2 그룹은 DFT 및 IFFT 과정을 통해 데이터 심볼 2110에 매핑되어 기지국으로 전송된다.
본 발명의 다양한 실시 예들에서, 상술한 절차들에 기반하여, 단말은 특정 수의 심볼들로 구성되는 sTTI의 PUCCH 포맷을 통해 CSI 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 즉, 상술한 절차들은, 3심볼 sTTI뿐만 아니라, 다양한 수의 심볼들로 구성된 sTTI에 대한 PUCCH 포맷 전송(예: 2심볼 sTTI, 7심볼 sTTI)에도 적용될 수 있다.
또한, 상술한 절차들과 관련하여, 이하 본 명세서에서, 단말이 특정 수의 심볼 sTTI를 이용하여(또는 통해) CSI를 전송하는 것은 단말이 특정 수의 심볼 sTTI에 맞는 PUCCH 포맷을 이용하여 CSI를 전송하는 것을 의미할 수 있다.
이 때, 앞서 설명된 바와 같은 짧은 지연 시간(latency)을 고려하여 구성된 sTTI를 지원하는 시스템의 경우, 한 전송 단위 즉, 한 sTTI에 전송할 수 있는 데이터의 양이 한정된다. 따라서, 기존의 legacy LTE와 비교하여, 한 TTI 단위에 전송되는 CSI의 비트 수를 줄이는 방안들이 고려될 수 있다.
Legacy LTE에서 고려되는 채널 상태 정보는 CQI, PMI, RI가 있다. 설명의 편의를 위하여, 본 명세서에서는 CQI에 대한 예시로 한정하여 CSI 피드백 방법이 설명된다. 다시 말해, 본 명세서에서 설명되는 방법들은 CQI뿐만 아니라, PMI 및/또는 RI의 피드백에도 적용될 수 있다.
이하 설명되는 본 발명의 실시 예들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것으로, sTTI를 지원하는 무선 통신 시스템에서의 CSI 전송을 위하여 하나 이상의 실시 예들이 동시에 적용되거나, 순서에 상관 없이 적용될 수 있다.
두 단계(2-step) 방식의 CSI 전송 방법 (제1 실시 예)
sTTI를 지원하는 차세대 무선 통신 시스템에서 상기 채널 상태 정보 각각에 대하여 전송되는 값을 두 단계로 나누어 전송하는 방법을 통해, 하나의 sTTI에 전송되는 비트 수가 감소될 수 있다. 즉, 단말은 상기 채널 상태 정보를 두 개의 sTTI들을 이용하여 기지국으로 전송(또는 피드백)할 수 있으며, 상기 두 개의 sTTI는 연속적인(consecutive) sTTI들을 의미하거나, 또는 불연속적인 sTTI들을 의미할 수도 있다.
하나의 sTTI에서 전송되는 비트 수를 감소시키기 위해, 단말은, 도 22와 같이, 그룹화된 CQI 인덱스를 이용하는 두 단계(2-step)의 전송을 통해 기지국으로 CQI를 전송할 수 있다.
도 22는 본 발명이 적용될 수 있는 4비트로 전송되는 CQI의 인덱스들을 나타낸다. 도 22는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 22는 단말이 전송하는 CQI를 16개의 CQI 인덱스(CQI index)로 표현하고, 상기 CQI 인덱스는 4비트의 정보로 표현되는 경우가 가정된다. 여기에서, 상기 16개의 CQI 인덱스들은 변조 방식(예: QPSK, 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM), 부호율(code rate), 효율성(efficiency) 등에 따라 각각 다른 CQI 값을 지시할 수 있다.
두 단계의 전송 방식을 위하여, 상기 16개의 CQI 인덱스들 즉, 16개 상태의 CQI들은 4개로 그룹화될 수 있다. 즉, CQI 인덱스 0 내지 CQI 인덱스 3은 제1 그룹(Group 1) 2202에 포함되고, CQI 인덱스 4 내지 CQI 인덱스 7은 제2 그룹(Group 2) 2204에 포함되고, CQI 인덱스 8 내지 CQI 인덱스 11은 제3 그룹(Group 3) 2206에 포함되고, CQI 인덱스 12 내지 CQI 인덱스 15는 제4 그룹(Group 4) 2208에 포함될 수 있다. 여기에서, 각 그룹들에 대한 인덱스는 2비트 정보 '00(제1 그룹)', '01(제2 그룹)', '10(제3 그룹)', 및 '11(제4 그룹)'으로 표현될 수 있다. 또한, 각 그룹에 포함된 CQI들을 지시하는 인덱스는 2비트 정보 '00(제1 CQI)', '01(제2 CQI)', '10(제3 CQI)', 및 '11(제4 CQI)'로 표현될 수 있다.
이 때, 상기 각 그룹에 대한 인덱스 및/또는 각 그룹 내에 포함되는 CQI들에 대한 인덱스는 시스템 상에서 미리 정의될 수 있다. 또는, 기지국이 상기 각 그룹에 대한 인덱스 및/또는 각 그룹 내에 포함되는 CQI들에 대한 인덱스에 대한 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer singaling) 등을 통해 단말로 전송할 수도 있다.
이 경우, 단말은 첫 번째 sTTI(또는, TTI)에서는 4개의 그룹들 중 특정 그룹을 지시하는 정보(즉, 그룹 인덱스(group index))를 기지국으로 전송(또는 피드백)할 수 있다. 이 후, 단말은 두 번째 sTTI에서 상기 특정 그룹에 포함된 특정 CQI 인덱스를 지시하는 정보(즉, CQI 인덱스)를 기지국으로 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말이 첫 번째 sTTI에서 '11'을 전송하고, 두 번째 sTTI에서 '01'을 전송하는 것은 단말이 도 22에 나타난 CQI 인덱스 13을 기지국으로 알려주는 것을 의미할 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말은 두 개의 2비트 정보를 두 개의 sTTI에 나누어 전송함에 따라 4비트 CQI 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 4비트의 정보를 2비트로 두 번 나누어 전송하는 경우에, 한 sTTI에 대한 부호율이 낮아지는 이점이 있다.
이 때, 도 22에 기반하여 상기 4비트 정보를 2비트 정보 두 개로 나누어 전송하는 방법은 하나의 예시일 뿐, 상기 4비트 정보는 1비트 정보와 3비트 정보로도 나누어 전송될 수 있다. 이 경우, 그룹 인덱스가 1비트 정보에 해당하는 경우, 그룹 내에서 CQI를 지시하는 CQI 인덱스는 3비트 정보로 구성될 수 있고, 반대로, 그룹 인덱스가 3비트 정보에 해당하는 경우, 그룹 내의 CQI를 지시하는 CQI 인덱스는 1비트 정보로 구성될 수도 있다. 또한, CQI 인덱스에 대한 정보가 4비트 정보가 아닌 다른 비트 수의 정보로 구성되는 경우에는, 그룹 인덱스와 그룹 내에서 CQI를 지시하는 CQI 인덱스는 다양한 비트 수의 조합으로 구성될 수 있다.
또한, 단말은 긴 TTI(long TTI)를 이용하여 특정 그룹을 지시하는 그룹 인덱스 정보를 기지국으로 전송(또는 피드백)할 수도 있다. 다시 말해, 단말은 긴 TTI를 통해 베이스라인 CQI(baseline CQI)(예: wideband CQI) 값(value)을 피드백하고, 상기 값이 속한 그룹을 이용하여 sTTI용 CQI를 피드백할 수 있다. 이는, RI를 롱 텀(long term)으로 피드백하고 기본 RI 값에 기반하여 다른 CQI 및/또는 PMI를 피드백하는 방식과 유사할 수 있다. 또는, 상기 베이스라인 CQI의 값을 중앙값(median)으로 설정하고, 양 옆의 값 M개를 동적으로(dynamically)(또는 적응적으로) 이용하는 방식도 고려될 수 있다.
또한, 단말은 CQI 표(table)(예: 도 22)의 일부 영역으로 한정하여 작은 비트 수로 표현되는 CQI를 전송할 수도 있다. 예를 들어, CQI를 3비트로 전송하되, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 상기 CQI 표 상의 시작점(starting point)(또는 특정 영역의 시작 지점)을 지정해주는 방식이 고려될 수 있다. 구체적으로, 상위 계층 시그널링을 통해 상기 시작점이 도 22의 CQI 인덱스 8의 위치로 지정된 상태에서 단말이 3비트로 CQI를 전송하는 경우, 상기 3비트 CQI 정보는 도 22의 CQI 인덱스 8 내지 CQI 인덱스 15에 해당하는 정보를 의미할 수 있다.
또는, 다른 예를 들어, 단말은 첫 번째 sTTI에서 CQI 인덱스들에 대한 특정 범위의 시작 위치를 나타내는 인덱스(또는 상기 시작점에 대한 정보)를 전송하고, 두 번째 sTTI에서 상기 특정 범위에 포함된 특정 CQI 인덱스를 지시하는 정보를 전송할 수도 있다. 다시 말해, 단말은 다수의 CQI로 구성된 범위의 시작 위치(starting point)를 지시하는 정보를 기지국으로 전송한 후(1단계), 해당 영역에 포함된 특정 CQI를 지시하기 위한 오프셋(offset) 정보를 기지국으로 전송할 수 있다.
MIMO 전송을 지원하는 시스템에서의 sTTI를 통한 CSI 전송 방법(제2 실시 예)
MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송을 지원하는 시스템에서, MIMO 전송을 수행하는 단말은 최대 2개의 코드워드에 대한 CSI(예: CQI)를 기지국으로 보고(report)할 수 있다.
Legacy LTE의 경우, 단말은 제1 코드워드(codeword 1)에 대한 CQI는 4비트로 구성하고, 제2 코드워드(codeword 2)에 대한 CQI는 차이 값(differential value)을 나타내는 3비트로 구성하여 총 7비트를 기지국으로 보고할 수 있다. 여기에서, 상기 차이 값은 특정 정보(예: 제1 코드워드)를 기준으로 다른 정보(예: 제2 코드워드)에서 달라지는 값만을 나타내는 정보를 의미할 수 있다. 이 경우, 상기 특정 정보가 나타내는 값은 기준 값 또는 절대 값 등으로 지칭될 수 있다.
이와 달리, sTTI를 지원하는 시스템에서는, 하나의 sTTI에서 전송되는 비트 수를 감소시키기 위하여, 단말이 제1 코드워드에 대한 CQI와 제2 코드워드에 대한 CQI를 서로 다른 전송 단위 즉, 서로 다른 sTTI를 통해 전송하도록 설정하는 방식이 고려될 수 있다.
도 23a 내지 도 23d는 본 발명이 적용될 수 있는 MIMO 전송을 지원하는 시스템에서 sTTI를 통해 단말이 CQI를 전송하는 방법의 예들을 나타낸다. 도 23a 내지 도 23d는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 23a 내지 도 23d를 참고하면, 단말이 일정 주기에 따라 제1 코드워드에 대한 CQI와 제2 코드워드에 대한 CQI를 연속된 sTTI들에 나누어 피드백(또는 전송)하는 경우가 가정된다. 도 23a 내지 도 23d의 경우, 단말은 3심볼 sTTI를 이용하여 CQI를 피드백한다.
이 때, 도 23a와 같이, 일정 주기 내에서, 단말은 코드워드들에 대한 차이 값(예: 3비트)을 이용하지 않고, 각 코드워드에 대한 절대 값(예: 4비트)을 피드백할 수 있다. 즉, 일정 주기 2301에 따라, 단말은 제1 sTTI(즉, 첫번째 sTTI) 2303에서 제1 코드워드에 대한 CQI(4비트) 2304를 피드백하고, 제2 sTTI(즉, 제1 sTTI에 연속되는 sTTI) 2305에서 제2 코드워드에 대한 CQI(4비트) 2306을 피드백할 수 있다.
또는, 도 23b와 같이, 일정 주기 내에서, 단말은 제2 코드워드에 대한 CQI 값은 제1 코드워드와의 차이 값을 이용하여 피드백할 수도 있다. 즉, 일정 주기 2311에 따라, 단말은 제1 sTTI 2313에서 제1 코드워드에 대한 CQI(4비트) 2314를 피드백하고, 제2 sTTI 2315에서 제1 코드워드에 대한 CQI와의 차이 값으로 설정된 제2 코드워드에 대한 CQI(3비트) 2316을 피드백할 수 있다. 이 경우, 도 23a와 비교하여, 제2 sTTI에서 전송되는 비트 수가 4비트에서 3비트로 감소되는 이점이 있다.
또는, 전송되는 비트 수를 더 감소시키기 위하여, 도 23c와 같이, 단말은 제1 코드워드에 대한 CQI 값도 일부 구간에서 차이 값으로 설정하여 피드백할 수도 있다. 즉, 도23b의 경우(제2 코드워드에 대한 CQI만 차이 값으로 설정되는 경우)와 달리, 제1 코드워드에 대한 CQI를 기준 값으로 피드백하는 주기(즉, 절대 값이 피드백되는 주기)를 따로 설정하여, 해당 주기 내에서는 제1 코드워드에 대한 CQI 값도 차이 값으로 피드백하는 방법이 고려될 수 있다.
예를 들어, 제1 코드워드에 대한 CQI가 절대 값으로 피드백되는 주기 2321내에서 단말이 두 번의 CQI 피드백 절차를 수행(즉, 제1 주기 2322 및 제2 주기 2323에 따라 CQI 피드백 수행)하는 경우가 고려될 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 주기 2322에서는 제1 코드워드에 대한 CQI(4비트, 절대 값) 2324 및 제1 코드워드에 대한 CQI와의 차이 값으로 설정된 제2 코드워드에 대한 CQI(3비트, 차이 값) 2326을 기지국으로 피드백할 수 있다. 이 후, 단말은 제2 주기 2323에서는 제1 코드워드에 대한 차이 값으로 설정된 CQI(즉, 절대 값 2324와의 차이 값으로 설정된 제1 코드워드에 대한 CQI) 2325 및 제1 코드워드에 대한 CQI와의 차이 값으로 설정된 제2 코드워드에 대한 CQI(3비트, 차이 값) 2327을 피드백할 수 있다.
이 때, 상기 절대 값은 주기 2321의 맨 처음에 전송되는 제1 코드워드에 대한 CQI 하나로 고정될 수도 있으며, 또는 상기 주기 2321 내에서 처음에 전송되는 각각의 코드워드를 기준으로 설정될 수도 있다. 또한, 상기 주기 2321는 시스템 상에서 미리 정의될 수 있거나, 또는 기지국이 상기 주기 2321에 대한 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 단말로 전송할 수도 있다.
또는, 도 23d와 같이, 단말은 CQI의 절대 값이 전송되는 특정 주기의 처음에 전송되는 값들을 제1 코드워드와 제2 코드워드 모두 절대 값으로 설정하여 피드백할 수도 있다.
다시 말해, 도 23c와 달리, 단말은 주기 2331 내의 제1 주기 2332에서 제1 코드워드에 대한 CQI(4비트, 절대 값) 2334 및 제2 코드워드에 대한 CQI(4비트, 절대 값) 2336을 기지국으로 피드백할 수 있다. 이 후, 단말은, 제2 주기 2333에서, 제1 코드워드에 대한 차이 값으로 설정된 CQI 2335 및 제2 코드워드에 대한 차이 값으로 설정된 CQI 2337을 기지국으로 피드백할 수 있다. 여기에서, 제1 코드워드에 대한 차이 값으로 설정된 CQI 2335는 절대 값 2334와의 차이 값으로 설정된 제1 코드워드에 대한 CQI를 의미하고, 제2 코드워드에 대한 차이 값으로 설정된 CQI 2337은 절대 값 2336과의 차이 값으로 설정된 제2 코드워드에 대한 CQI를 의미할 수 있다.
상술한 바와 같이, MIMO 전송을 지원하는 시스템에서, 단말은 하나의 sTTI 및/또는 특정 주기(예: 특정 코드워드에 대한 CQI가 기준 값으로 피드백되는 주기)에서 전송하고자 하는 비트 수에 따라, 도 23a 내지 도 23d 중 어느 하나의 방법을 이용하여 CQI를 기지국으로 보고할 수 있다.
CSI 크기(size)에 기반하여 전송에 이용할 sTTI를 설정하는 방법(제3 실시 예)
또한, 크기가 다른 CSI(예: CQI) 값들은 서로 다른 길이(length)의 sTTI에서 전송되도록 설정될 수 있다. 즉, 크기가 다른 CQI 값은 서로 다른 길이의 sTTI를 이용하여 피드백될 수 있다. 예를 들어, CQI 값을 절대 값(또는 기준 값)으로 설정하여 전송하는 경우(예: 도 23a 내지 도 23d에서 4비트로 설정된 CQI)와 CQI 값을 차이 값으로 설정하여 전송하는 경우(예: 도 23a 내지 도 23d에서 3비트로 설정된 CQI)에 대해 서로 다른 길이의 sTTI가 설정될 수 있다.
보다 구체적으로, 단말이 MIMO 전송에 대해 각 코드워드를 두 개의 sTTI에 나누어 전송하는 경우, 단말은 제1 코드워드에 대한 CQI를 절대 값 또는 기준 값)으로 피드백하고, 제2 코드워드에 대한 CQI는 차이 값으로 피드백할 수 있다(즉, 도 23b의 경우). 이 때, CQI가 전송되는 sTTI의 위치에 따라 절대 값을 전송하는 sTTI를 다르게 설정할 수 있다.
도 24는 본 발명이 적용될 수 있는 단말이 두 개의 코드워드들에 대한 CQI를 전송하는 방법의 일례를 나타낸다. 도 24는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 24를 참고하면, 도 20의 (b)에 해당하는 sTTI 구조(sTTI 별로 sTTI를 구성하는 심볼 수가 2개, 또는 3개로 다르게 구성되는 구조)를 통해 단말이 두 개의 코드워드들에 대한 CQI를 피드백(또는 보고)하고, 하나의 코드워드(예: 제1 코드워드)에 대해서는 절대 값으로, 다른 코드워드(예: 제2 코드워드)에 대해서는 차이 값으로 CQI를 피드백하는 경우가 가정된다.
이 때, 상기 기준 값은 3심볼 sTTI에서 전송되고, 상기 차이 값은 2심볼 sTTI에서 전송되도록 설정될 수 있다. 즉, 도 24의 (a)과 같이, 단말은 제1 코드워드에 대한 CQI(4비트, 절대 값) 2402를 3심볼 sTTI 2404에서 전송한 후, 제2 코드워드에 대한 CQI(3비트, 차이 값) 2403을 상기 3심볼 sTTI와 연속되는 2심볼 sTTI 2405에서 전송할 수 있다. 또는, 도 24의 (b)와 같이, 단말은 제2 코드워드에 대한 CQI(3비트 차이 값) 2412를 2심볼 sTTI 2414에서 전송한 후, 제1 코드워드에 대한 CQI(4비트, 절대 값) 2413을 상기 2심볼 sTTI와 연속되는 3심볼 sTTI 2415에서 전송할 수도 있다.
상기 설정은 CQI 피드백(또는 CQI 전송)을 할당 받은 sTTI의 길이에 따라 암시적으로 결정될 수 있다. 또는, 기지국이 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling)을 통해 상기 설정에 대한 정보를 단말로 전송할 수도 있다.
또한, 시스템에서 정의되는 CQI 값들(즉, CQI 인덱스들)을 그룹화하여 그룹 인덱스에 대한 정보와 그룹 내에서 특정 CQI를 지시하는 CQI 인덱스에 대한 정보를 두 개의 sTTI들에 나누어 전송하는 경우(즉, 본 발명의 제1 실시 예)에도, 도 24에서 이용된 방식이 적용될 수 있다. 다시 말해, 그룹 인덱스 또는 그룹 내에서 특정 CQI를 지시하는 CQI 인덱스에 대한 비트 수가 다르게 설정되는 경우, 단말은 둘 중에 큰 비트 수(예: 3비트)에 해당하는 정보를 길이가 긴 sTTI(예: 3심볼 sTTI)에서 전송하고, 작은 비트 수(예: 2비트)에 해당하는 정보를 길이가 짧은 sTTI(예: 2심볼 sTTI)에서 전송하도록 설정될 수 있다.
상술한 방식에 따라, 단말이 비트 수가 더 큰 값(예: 절대 값)을 더 긴 길이의 sTTI를 통해 기지국으로 피드백함으로써, sTTI에 대한 부호율(code rate)을 유지하거나, 또는 감소시킬 수 있는 이점이 있다.
상술한 방식은 서로 다른 종류의 CSI 및/또는 UCI(Uplink Control Information)에 대해서도 적용될 수 있다. 예를 들어, CQI, PMI, 및/또는 RI 중에서 피드백되는 값에 따라 sTTI의 길이를 다르게 설정할 수도 있다. 보다 구체적으로, CQI는 3심볼 sTTI를 통해, RI는 2심볼 sTTI를 통해 피드백되도록 설정될 수 있다.
또한, 단말의 전송 전력(power)와 관련하여, 전송하는 CSI 비트 수가 증가할수록 즉, CSI 크기가 커질수록 단말의 전송 전력이 증가되도록 설정될 수 있다. 이 때, 단말의 전송 전력이 최대 한계 값에 도달한 경우, 단말은 PHR(Power Headroom Report)를 이용하여 단말의 전송 전력이 최대 한계 값에 도달했다는 상태(즉, 더 이상 전송 전력을 높여 CSI를 전송할 수 없는 상태)를 기지국으로 보고할 수 있다. 상기 기지국이 상기 PHR에 대한 보고를 단말로부터 수신한 경우, 상기 기지국은 상기 PHR 값에 따라 적절한 길이의(또는 적절한 수의 심볼들로 구성된) sTTI를 할당해주거나, 또는, 하나의 sTTI에서 전송될 CSI의 비트 수를 제어해줄 수 있다. 이를 위해, 기지국은 PHR 값에 따라 변경될 수 있는 하나 이상의 동작 모드를 설정할 수 있다. 이 때, 상기 하나 이상의 동작 모드의 변경 기준은 PHR 값뿐만 아니라, 단말의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio) 범위(range) 및/또는 커버리지(coverage) 등이 될 수도 있다. 이 경우, 기지국은 이러한 설정을 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
또한, 앞서 설명된 바와 같이, sTTI의 길이에 따라 지원 가능한(또는 전송 가능한) CSI의 비트 수를 가변적으로 구성하는 방법도 고려될 수 있다.
도 25는 본 발명이 적용될 수 있는 CSI를 전송하기 위한 7심볼 sTTI 구조의 일례를 나타낸다. 도 25는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 25를 참고하면, sTTI가 legacy LTE의 1 슬롯(slot)에 해당하는 7개의 OFDM 심볼들로 구성되는 경우가 가정된다. 이 때, 7심볼 sTTI는 2개의 DMRS 심볼들 2504과 5개의 데이터 심볼들 2502로 구성된다.
이 때, 전송 가능한 CSI 비트 수는 5 비트 또는 6 비트로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 CSI에 대해 채널 코딩(channel coding)을 적용하여 10 비트들로 변환한 후, 상기 변환된 10 비트들에 QPSK 변조를 적용하여 5개의 변조 심볼들을 생성할 수 있다. 이에 따라, 상기 5개의 변조 심볼들은 5개의 심볼(즉, 5개의 데이터 심볼들 2502)에 나누어 전송될 수 있다. 상술한 방식은 도 25와 같은 7심볼 sTTI뿐만 아니라, 다른 수의 심볼들로 구성된 sTTI에도 적용될 수 있다.
CSI 전송에 대한 서로 다른 단말 간 다중화 방법(제4 실시 예)
또한, 다수의 단말들이 기지국으로 CSI를 전송(또는 피드백)하는 경우가 발생될 수 있으므로, 서로 다른 단말 간 CSI 피드백에 대한 다중화 방법이 고려될 필요가 있다. 예를 들어, 2심볼 sTTI의 경우, 전송 가능한 CSI 비트 수는 4비트로 설정될 수 있다. 4비트의 CSI 비트들은 채널 코딩을 적용하여 12비트의 코드 비트들(coded bits)로 변환되고, 변환된 코드 비트들에 대해 QPSK 변조를 적용하여 생성되는 6개의 변조 심볼들은 6개의 자원 요소(Resource Element, RE)들에 매핑될 수 있다. 따라서, 상기 4비트의 CSI 비트들은 결과적으로 6개의 RE들에 매핑되며, 이에 따라, 상기 4비트의 CSI 비트들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)에 두 번 반복하여 매핑될 수 있다.
여기에서, 상기 6개의 변조 심볼들이 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 및 'f'로 표현되는 경우, 도 26의 (a)와 같이, 각 변조 심볼들은 두 번씩 반복하여 총 12개의 RE들에 매핑될 수 있다.
도 26은 본 발명이 적용될 수 있는 CSI 전송에 대한 단말 간 다중화의 일 예를 나타낸다. 도 26은 단지 설명의 편의를 위한 것으로, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 26을 참고하면, 2개의 단말들이 기지국으로 CSI를 피드백하며, 상기 CSI는 채널 코딩 및 QPSK 변조를 통해 6개의 변조 심볼들로 변환되는 경우가 가정된다.
도 26의 (a)는 데이터 심볼 2602에 포함된 12개의 RE들에 CSI 피드백을 위한 심볼들이 매핑되어 있는 예를 나타낸다. 다시 말해, 앞서 언급된 4비트 CSI 비트들에 대한 6개의 변조 심볼들 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 및 'f'이 각각 두 번씩 반복하여 12개의 RE들에 매핑된다.
상기 12개의 RE들에 대하여 2개의 단말들에 대하여 OCC(Orthogonal Cover Code)를 적용함에 따라, 1 RB 내에서, 2개의 단말들이 다중화(multiplexing)되어 CSI를 전송할 수 있다. 이 경우, 반복되는 RE의 수가 2개이므로, 아래의 표 25와 같은 길이 2의 직교 시퀀스(orthogonal sequence)를 이용하여 OCC를 적용함에 따라 단말 간의 다중화가 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000025
도 26의 (b)는 상기 두 단말들 중 제1 단말에 대해 표 25의 시퀀스 인덱스(sequence index) 0에 해당하는 직교 시퀀스 [1 1]이 적용된 OCC를 나타낸다. 또한, 도 26의 (c)는 상기 두 단말들 중 제2 단말에 대해 표 25의 시퀀스 인덱스 1에 해당하는 직교 시퀀스 [1 -1]이 적용된 OCC를 나타낸다.
이 때, CSI의 비트 수, 적용되는 채널 코딩, 및/또는 변조 방식에 따라 반복되는 RE의 수는 다양하게 설정될 수 있으며, 반복되는 RE의 수에 해당하는 길이의 시퀀스를 이용하는 OCC를 적용함에 따라 CSI 피드백에 대한 단말 간 다중화가 수행될 수 있다. 예를 들어, CSI 피드백에 대한 단말 간 다중화를 위하여, 반복되는 RE의 수가 3개인 경우에는 길이 3의 DFT 시퀀스(Discrete Fourier Transform sequence)를 이용하는 OCC가 적용될 수 있고, 반복되는 RE의 수가 5개인 경우에는 길이 5의 DFT 시퀀스를 이용하는 OCC가 적용될 수 있다. 이 때, 상술한 방식(즉, 반복되는 RE들에 대한 OCC 적용)은 다중화가 적용되는 단말의 수가 달라지는 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 상술한 방식은 sTTI의 크기가 달라지는 경우에도 심볼 단위의 반복을 통해 적용될 수 있다.
또한, DMRS의 순환 쉬프트(cyclic shift, CS) 값을 통해 단말 간 기준 신호(Reference Signal, RS)가 구분될 수 있으며, 이에 따라 단말 간 다중화가 수행될 수 있다.
또한, CSI 피드백에 대한 단말 간 다중화를 위한 OCC는 RB 단위로 적용될 수도 있다. 예를 들어, CSI가 2비트로 구성된 경우, 2비트의 CSI 비트들은 채널 코딩을 적용하여 6비트의 코드 비트들로 변환되고, 변환된 코드 비트들에 대해 QPSK 변조를 적용하여 생성되는 3개의 변조 심볼들은 3개의 자원 요소(Resource Element, RE)들에 매핑될 수 있다.
여기에서, 상기 3개의 변조 심볼들이 'a', 'b', 및 'c'로 표현되는 경우, 도 27의 (a)와 같이, 각 변조 심볼들은 RB 단위로 반복되어 3 RB에 매핑될 수 있다.
도 27은 본 발명이 적용될 수 있는 본 발명이 적용될 수 있는 CSI 전송에 대한 단말 간 다중화의 다른 예를 나타낸다. 도 27은 단지 설명의 편의를 위한 것으로, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 27을 참고하면, 3개의 단말들이 기지국으로 CSI를 전송(또는 피드백)하며, 상기 CSI는 채널 코딩 및 QPSK 변조를 통해 3개의 변조 심볼들로 변환되는 경우가 가정된다.
도 27의 (a)는 3개의 RB들에 CSI 피드백을 위한 심볼들이 매핑되어 있는 예를 나타낸다. 다시 말해, 앞서 언급된 2비트 CSI 비트들에 대한 3개의 변조 심볼들 'a', 'b', 및 'c'가 RB 단위로 반복하여 3개의 RB들에 매핑된다.
상기 3개의 RB들에 대하여 3개의 단말들에 대하여 OCC(Orthogonal Cover Code)를 적용함에 따라, 3개의 단말들이 다중화(multiplexing)되어 CSI를 전송할 수 있다. 이 경우, RE 개수 즉, 변조 심볼들의 수가 3개이므로, 아래의 표 26과 같은 길이 3의 DFT sequence를 이용하여 적용함에 따라 단말 간의 다중화가 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2017003439-appb-T000026
도 27의 (b)는 상기 세 단말들 중 제1 단말에 대해 표 26의 시퀀스 인덱스 0에 해당하는 직교 시퀀스(orthogonal sequence) [1 1 1]이 적용된 OCC를 나타낸다. 또한, 도 27의 (c)는 상기 세 단말들 중 제2 단말에 대해 표 26의 시퀀스 인덱스 1에 해당하는 직교 시퀀스
Figure PCTKR2017003439-appb-I000067
이 적용된 OCC를 나타낸다. 또한, 도 27의 (d)는 상기 세 단말들 중 제3 단말에 대해 표 26의 시퀀스 인덱스 2에 해당하는 직교 시퀀스
Figure PCTKR2017003439-appb-I000068
이 적용된 OCC를 나타낸다.
이 때, CSI의 비트 수, 적용되는 채널 코딩, 및/또는 변조 방식에 따라 변조 심볼의 수 즉, RE의 수는 다양하게 설정될 수 있으며, 상기 RE의 수에 해당하는 길이의 시퀀스를 이용하는 OCC를 적용함에 따라 CSI 피드백에 대한 단말 간 다중화가 수행될 수 있다.
CSI 전송과 함께 다른 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법(제5 실시 예)
앞서 설명된 방법들은 단말이 CSI를 기지국으로 전송(또는 피드백)하는 경우에 적용될 수 있다. 이 때, 아래와 같이, 단말이 상기 CSI를 기지국으로 피드백하면서 다른 상향링크 제어 정보(예: 스케줄링 요청(SR), ACK/NACK 정보 등)를 함께 전송하는 방법이 고려될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서, 단말은 CSI와 스케줄링 요청(SR)을 함께 기지국으로 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 DMRS에 이용되는 시퀀스(sequence)의 순환 쉬프트(cyclic shift, CS) 값(즉, 순환 쉬프트 인덱스(CS index))을 통해 상기 SR을 암시적(implicit)으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 26과 같은 환경(즉, 2심볼 sTTI에서 CSI를 피드백하는 경우)에서, 단말 간의 다중화를 위해 각 단말에 대해 DMRS 시퀀스의 CS가 다르게 설정될 수 있으며, 이를 통해, 각 단말의 DMRS가 구분될 수 있다. 이 때, 1 RB 단위에서 총 이용 가능한 최대 12개의 CS 인덱스들 중에서 상기 단말 간 다중화를 위해 이용된 CS 인덱스(들)를 제외한 나머지 CS 인덱스(들)를 이용하여 SR을 암시적으로 전송할 수 있다.
도 28은 본 발명이 적용될 수 있는 단말이 CSI 및 SR을 기지국으로 전송하기 위한 CS 인덱스 설정의 일 예를 나타낸다. 도 28은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 28의 (a)를 참고하면, 단말은 2심볼 sTTI 2802에서 CSI 피드백과 함께 SR을 기지국으로 전송하는 경우가 가정된다. 여기에서, 상기 CSI 피드백은 데이터 심볼 2804를 통해 수행되고, 상기 SR의 전송은 DMRS 심볼 2806을 통해(즉, DMRS의 CS 인덱스를 통해) 수행된다. 이 때, 상기 DMRS 심볼 2806을 통해 전송되는 기준 신호(reference signal)은 상기 데이터 심볼 2804를 통해 전송되는 CSI를 위한 채널 추정(estimation)에 이용될 수 있다.
또한, 도 28의 (b)를 참고하면, DMRS 시퀀스를 이용하여 SR을 (암시적으로) 전송하기 위해서, 12개의 CS 인덱스들은 두 영역(또는 두 그룹)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 12개의 CS 인덱스들은 긍정적 SR(Positive SR)에 해당하는 영역 2812(CS 인덱스 0 내지 CS 인덱스 5)와 부정적 SR(Negative SR)에 해당하는 영역 2814(CS 인덱스 6 내지 CS 인덱스 11)로 분할되어 설정될 수 있다. 이 경우, 단말 간의 다중화를 위하여, CS 인덱스 쌍(예: CS 인덱스 0 - CS 인덱스 6, CS 인덱스 1 - CS 인덱스 7, CS 인덱스 3 - CS 인덱스 9 등)이 각 단말에 할당될 수 있다. 즉, 도 28의 (b)와 같은 CS 인덱스 설정은 최대 6개의 단말들에 대한 다중화에 이용될 수 있다.
구체적으로, 제1 단말과 제2 단말이 다중화되는 경우, 제1 단말에 CS 인덱스 쌍 (0, 6)이 할당되고, 제2 단말에 CS 인덱스 쌍 (3, 9)가 할당될 수 있다. 이 경우, 각 단말이 CSI와 SR을 동시에 기지국으로 전송하고자 하는 경우, 각 단말은 CS 인덱스 쌍의 CS 인덱스들 중 첫 번째 CS 인덱스 값(즉, 긍정적 SR에 해당하는 CS 인덱스)을 이용하여 DMRS를 전송할 수 있다. 반면, 각 단말이 CSI만을 기지국으로 전송하고자 하는 경우에는, 각 단말은 CS 인덱스 쌍의 CS 인덱스들 중 두 번째 CS 인덱스 값(즉, 부정적 SR에 해당하는 CS 인덱스)을 이용하여 DMRS를 전송할 수 있다.
이 경우, 기지국은 상기 SR과 관련된 설정에 대한 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 단말로 전송할 수 있다.
또한, 단말은 DMRS의 시퀀스에 대한 CS 인덱스가 아닌, CSI가 전송되는 자원의 위치(즉, CSI가 매핑되는 RE에 대한 정보)를 통해 암시적으로 SR을 기지국으로 전송할 수도 있다. 이 경우, 기지국은 상기 CSI가 전송되는 자원의 위치와 관련된 설정 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 단말로 전송할 수 있다.
또한, 단말은 SR을 위한 1비트를 할당 받아, 할당 받은 1비트를 CSI 값과 조인트 코딩(joint coding)을 수행하여 기지국으로 전송할 수도 있다. 이 때, 상기 SR을 조인트 코딩하는 방법은 CSI 전송(또는 피드백)뿐만 아니라 ACK/NACK(즉, ACK/NACK 정보)를 전송하는 경우에도 적용될 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시 예에서, 단말은 CSI와 ACK/NACK 정보를 함께 기지국으로 전송할 수도 있다. 이 때, 단말은 DMRS에 이용되는 시퀀스(sequence)의 CS 인덱스를 통해 상기 ACK/NACK 정보를 암시적으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 26과 같은 환경(즉, 2심볼 sTTI에서 CSI를 피드백하는 경우)에서, 단말 간의 다중화를 위해 각 단말에 대해 DMRS 시퀀스의 CS가 다르게 설정될 수 있으며, 이를 통해, 각 단말의 DMRS가 구분될 수 있다.
도 29는 본 발명이 적용될 수 있는 단말이 CSI 및 ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송하기 위한 CS 인덱스 설정의 일 예를 나타낸다. 도 29는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 29의 (a)를 참고하면, 단말은 2심볼 sTTI 2902에서 CSI 피드백과 함께 ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송하는 경우가 가정된다. 여기에서, 상기 CSI 피드백은 데이터 심볼 2904를 통해 수행되고, 상기 ACK/NACK 정보의 전송은 DMRS 심볼 2906을 통해(즉, DMRS의 CS 인덱스를 통해) 수행된다. 이 때, 상기 DMRS 심볼 2906을 통해 전송되는 기준 신호는 상기 데이터 심볼 2904를 통해 전송되는 CSI를 위한 채널 추정에 이용될 수 있다.
상기 ACK/NACK 정보가 1비트 ACK/NACK 정보인 경우, DMRS 시퀀스를 이용하여 ACK/NACK 정보를 (암시적으로) 전송하기 위해서, 12개의 CS 인덱스들은 도 29의 (b)와 같이 두 영역(또는 두 그룹)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 12개의 CS 인덱스들은 ACK 2912에 해당하는 영역(CS 인덱스 0 내지 CS 인덱스 5)과 NACK 2914에 해당하는 영역(CS 인덱스 6 내지 CS 인덱스 11)로 분할되어 설정될 수 있다. 이 경우, 단말 간의 다중화를 위하여, CS 인덱스 쌍(예: CS 인덱스 0 - CS 인덱스 6, CS 인덱스 3 - CS 인덱스 9, CS 인덱스 5 - CS 인덱스 11 등)이 각 단말에 할당될 수 있다. 이에 따라, 도 29의 (b)와 같은 CS 인덱스 설정은 최대 6개의 단말들에 대한 다중화에 이용될 수 있다.
구체적으로, 제1 단말과 제2 단말이 다중화되는 경우, 제1 단말에 CS 인덱스 쌍 (0, 6)이 할당되고, 제2 단말에 CS 인덱스 쌍 (3, 9)가 할당될 수 있다. 이 경우, 각 단말이 CSI와 ACK을 동시에 기지국으로 전송하고자 하는 경우, 각 단말은 CS 인덱스 쌍의 CS 인덱스들 중 첫 번째 CS 인덱스 값(즉, ACK에 해당하는 CS 인덱스)을 이용하여 DMRS를 전송할 수 있다. 반면, 각 단말이 CSI와 NACK을 동시에 기지국으로 전송하고자 하는 경우에는, 각 단말은 CS 인덱스 쌍의 CS 인덱스들 중 두 번째 CS 인덱스 값(즉, NACK에 해당하는 CS 인덱스)을 이용하여 DMRS를 전송할 수 있다.
이와 달리, 상기 ACK/NACK 정보가 2비트 ACK/NACK 정보인 경우, 번들링(bundling)을 통해, 단말은 둘 다 ACK인 경우에는 도 29의 (b)의 영역 2912에 해당하는 CS 인덱스 값을 이용하고, 둘 중 하나라도 NACK인 경우에는 도 29의 (b)의 영역 2914에 해당하는 CS 인덱스 값을 이용하여 DMRS를 전송할 수 있다.
또는, 단말은, 29의 (c)와 같이, 12개의 CS 인덱스들이 (ACK ACK)에 해당하는 영역 2922, (ACK NACK)에 해당하는 영역 2924, (NACK NACK)에 해당하는 영역 2926, 및 (NACK ACK)에 해당하는 영역 2928로 분할되어 설정된 CS 인덱스 값을 이용하여 DMRS를 전송할 수도 있다. 이 경우, CS 인덱스 쌍들은 CS 인덱스 쌍 (0, 3, 6, 9), CS 인덱스 쌍 (1, 4, 7, 10), 및 CS 인덱스 쌍 (2, 5, 8, 11)로 구성될 수 있다. 즉, 29의 (c)와 같은 CS 인덱스 설정은 최대 3개의 단말들에 대한 다중화에 이용될 수 있다.
구체적으로, 제1 단말과 제2 단말이 다중화되는 경우, 제1 단말에 CS 인덱스 쌍 (0, 3, 6, 9)가 할당되고, 제2 단말에 CS 인덱스 쌍 (2, 5, 8, 11)이 할당될 수 있다. 이 경우, 각 단말이 CSI와 ACK/NACK 정보를 동시에 기지국으로 전송하고자 하는 경우, 각 단말은 CS 인덱스 쌍에 포함된 CS 인덱스들 중 특정 2비트 ACK/NACK 정보에 해당하는 특정 CS 인덱스를 선택하여 DMRS를 전송할 수 있다.
이 경우, 기지국은 상기 ACK/NACK 정보와 관련된 설정에 대한 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 단말로 전송할 수 있다.
또한, 단말은 상기 ACK/NACK 정보를 CSI 값과 조인트 코딩(joint coding)하여 기지국으로 전송할 수도 있다.
또한, 상술한 CSI 피드백과 함께 SR 또는 ACK/NACK 정보를 함께 전송하는 방법은 단말 간 다중화를 고려하여 설명되었지만, 상기 방법은 단말 간 다중화가 고려되지 않는 경우에도 적용될 수 있다.
상술한 바와 같이, 특정 sTTI에서 CSI 피드백과 함께 전송되는 RS(채널 추정에 이용되는 RS)는 다른 상향링크 제어 정보를 암시적으로 전송하기 위해 이용될 수 있다. 이를 통해, 단말은 짧은 지연 시간을 고려하여 설정된 sTTI에서 다양한 정보를 한번에 전송할 수 있는 이점이 있다.
도 30은 본 발명이 적용될 수 있는 채널 상태 정보(CSI)를 기지국으로 전송하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다. 도 30은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 30을 참고하면, 단말은 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태 정보(CSI)를 두 개의 TTI(또는 sTTI)에 나누어 두 개의 CSI(즉, 제1 CSI 및 제2 CSI)를 전송하는 경우가 가정된다. 또한, 여기에서, CSI는 CQI를 포함할 수 있다. 즉, CSI와 관련된 인덱스들은 CQI와 관련된 인덱스들(예: 4비트로 정의된 CQI 인덱스들)을 의미할 수 있다.
또한, 상기 두 개의 TTI(즉, 제1 TTI 및 제2 TTI)는 서로 다른 하나 이상의 심볼들로 구성될 수 있다. 즉, 제1 TTI에서 제1 CSI 전송을 위해 이용되는 심볼과 제2 TTI에서 제2 CSI 전송을 위해 이용되는 심볼은 서로 구별될 수 있다.
또한, 도 30에서 설명되는 단말은 앞서 설명된 본 발명의 실시 예들의 방법(들)을 수행할 수 있다.
S3005 단계에서, 단말은 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 제1 CSI를 상기 기지국으로 전송한다. 여기에서, 상기 제1 CSI는 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 인덱스들을 포함하는 특정 영역(specific region)을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들이 하나 이상의 인덱스 그룹들로 설정되는 경우(즉, 본 발명의 제1 실시 예의 경우), 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들 중 특정 인덱스 그룹을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 22의 경우에서, 제1 CSI는 도 22에 나타난 제1 그룹 2202, 제2 그룹 2204, 제3 그룹 2206, 또는 제4 그룹 2207 중 하나를 지시하는 인덱스를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들에 대한 설정 정보는 앞서 설명된 바와 같이, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 기지국으로부터 수신될 수 있다.
또는, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 특정 영역의 시작 위치(starting point)를 지시하는 정보를 포함할 수도 있다.
단말이 제1 TTI에서 제1 CSI를 기지국으로 전송한 후, S3010 단계에서, 단말은 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 제2 CSI를 상기 기지국으로 전송한다. 여기에서, 상기 제2 CSI는 상기 특정 영역에 포함되는 상기 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 특정 인덱스(specific index)를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 CSI에서 상기 특정 영역을 지시하는 정보가 특정 인덱스 그룹을 지시하는 정보를 포함하는 경우, 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는 상기 특정 인덱스 그룹에 포함된 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 인덱스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 22의 경우에서, 상기 제2 CSI는 제4 그룹에 포함된 CQI 인덱스들 중 CQI 인덱스 13을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
또는, 상기 제1 CSI에서 상기 특정 영역을 지시하는 정보가 상기 특정 영역의 시작 위치를 지시하는 정보를 포함하는 경우, 상기 제2 CSI에서의 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는 상기 시작 위치에 대응하는 인덱스와 상기 특정 인덱스 간의 오프셋(offset) 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, CQI 표(table)이 주어진 경우, 상기 오프셋 정보는 상기 시작 위치에 대응하는 인덱스를 기준으로 하여 상기 특정 인덱스를 지시하는 정보를 의미할 수 있다.
또한, 본 발명의 다양한 실시 예들에서, 상기 제1 CSI를 구성하는 비트 수가 상기 제2 CSI를 구성하는 비트 수보다 작은 경우에는, 상기 제1 TTI를 구성하는 심볼 수가 상기 제2 TTI를 구성하는 심볼 수보다 작게 설정될 수 있다. 또는, 상기 제1 CSI를 구성하는 비트 수가 상기 제2 CSI를 구성하는 비트 수보다 큰 경우에는, 상기 제1 TTI를 구성하는 심볼 수가 상기 제2 TTI를 구성하는 심볼 수보다 크게 설정될 수 있다. 이에 대한 설정 정보는 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 등을 통해 수신될 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 31은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 31을 참조하면, 무선 통신 시스템은 네트워크 노드(3110)와 다수의 단말(UE)(3120)을 포함한다.
네트워크 노드(3110)는 프로세서(processor, 3111), 메모리(memory, 3112) 및 통신 모듈(communication module, 3113)을 포함한다. 프로세서(3111)는 앞서 도 1 내지 도 30에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 유/무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(3111)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(3112)는 프로세서(3111)와 연결되어, 프로세서(3111)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 통신 모듈(3113)은 프로세서(3111)와 연결되어, 유/무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 특히, 네트워크 노드(3110)가 기지국인 경우, 통신 모듈(3113)은 무선 신호를 송/수신하기 위한 RF부(radio frequency unit)을 포함할 수 있다.
단말(3120)은 프로세서(3121), 메모리(3122) 및 통신 모듈(또는 RF부)(3123)을 포함한다. 프로세서(3121)는 앞서 도 1 내지 도 30에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(3121)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(3122)는 프로세서(3121)와 연결되어, 프로세서(3121)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 통신 모듈(3123)는 프로세서(3121)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(3112, 3122)는 프로세서(3111, 3121) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(3111, 3121)와 연결될 수 있다. 또한, 네트워크 노드(3110)(기지국인 경우) 및/또는 단말(3120)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 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 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 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 발명의 짧은 전송 시간 간격을 지원하는 무선 통신 시스템에서의 채널 상태 정보를 전송하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (12)

  1. 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, short TTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은,
    제1 TTI에서, 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널(downlink channel)에 대한 제1 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 과정과,
    제2 TTI에서, 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 제2 CSI를 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고,
    상기 제1 CSI는, 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 인덱스들을 포함하는 특정 영역(specific region)을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제2 CSI는, 상기 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 특정 인덱스(specific index)를 지시하는 정보를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들이 하나 이상의 인덱스 그룹들로 설정되는 경우, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들 중 특정 인덱스 그룹을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 특정 인덱스 그룹에 포함된 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 인덱스를 지시하는 정보를 포함하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들은, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, CQI)에 대한 복수의 인덱스들 또는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)에 대한 복수의 인덱스들 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 CQI에 대한 복수의 인덱스들은 4비트 정보로 표현되고,
    상기 제1 CSI 및 상기 제2 CSI는 4보다 작은 수의 비트 정보로 표현되는 방법.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 하나 이상의 인덱스 그룹들에 대한 설정 정보는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 또는 물리 계층 시그널링(physical layer signaling) 중 적어도 하나를 통해 기지국으로부터 수신되는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 특정 영역의 시작 위치(starting point)를 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 시작 위치에 대응하는 인덱스와 상기 특정 인덱스 간의 오프셋(offset) 정보를 포함하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 TTI 및 상기 제2 TTI는 서로 다른 하나 이상의 심볼들로 구성되는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 제1 CSI를 구성하는 비트 수가 상기 제2 CSI를 구성하는 비트 수보다 작은 경우, 상기 제1 TTI를 구성하는 심볼 수는 상기 제2 TTI를 구성하는 심볼 수보다 작게 설정되는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 CSI를 구성하는 비트 수가 상기 제2 CSI를 구성하는 비트 수보다 큰 경우, 상기 제1 TTI를 구성하는 심볼 수는 상기 제2 TTI를 구성하는 심볼 수보다 크게 설정되는 방법.
  10. 짧은 전송 시간 간격(short Transmission Time Interval, short TTI)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전송하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와,
    상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 TTI에서, 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널(downlink channel)에 대한 제1 CSI를 상기 기지국으로 전송하고,
    제2 TTI에서, 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 제2 CSI를 상기 기지국으로 전송하도록 제어하고,
    상기 제1 CSI는, 상기 CSI와 관련된 하나 이상의 인덱스들을 포함하는 특정 영역(specific region)을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제2 CSI는, 상기 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 특정 인덱스(specific index)를 지시하는 정보를 포함하는 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 CSI와 관련된 복수의 인덱스들이 하나 이상의 인덱스 그룹들로 설정되는 경우, 상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 하나 이상의 인덱스 그룹들 중 특정 인덱스 그룹을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 특정 인덱스 그룹에 포함된 하나 이상의 인덱스들 중 상기 수신된 하향링크 채널에 대한 채널 상태에 대응하는 인덱스를 지시하는 정보를 포함하는 장치.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 특정 영역을 지시하는 정보는, 상기 특정 영역의 시작 위치(starting point)를 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 특정 인덱스를 지시하는 정보는, 상기 시작 위치에 대응하는 인덱스와 상기 특정 인덱스 간의 오프셋(offset) 정보를 포함하는 장치.
PCT/KR2017/003439 2016-03-29 2017-03-29 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2017171408A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/090,167 US20190312669A1 (en) 2016-03-29 2017-03-29 Method for transmitting channel state information in wireless communication system, and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662314973P 2016-03-29 2016-03-29
US62/314,973 2016-03-29
US201662316601P 2016-04-01 2016-04-01
US62/316,601 2016-04-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2017171408A2 true WO2017171408A2 (ko) 2017-10-05
WO2017171408A3 WO2017171408A3 (ko) 2018-09-07

Family

ID=59964956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/003439 WO2017171408A2 (ko) 2016-03-29 2017-03-29 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20190312669A1 (ko)
WO (1) WO2017171408A2 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113364498A (zh) * 2020-03-06 2021-09-07 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115516824A (zh) * 2020-04-28 2022-12-23 高通股份有限公司 与正交序列的有效载荷复用

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10123349B2 (en) 2015-07-09 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Low latency physical uplink control channel with scheduling request and channel state information
KR102400493B1 (ko) 2015-11-04 2022-05-24 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 협대역 lte 동작을 위한 방법 및 프로시저
KR102488534B1 (ko) 2016-08-11 2023-01-17 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. 기준 심볼을 이용한 데이터 통신 장치, 데이터 통신 시스템, 및 방법
US10985891B2 (en) * 2016-09-30 2021-04-20 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reporting channel state information
EP3301845B1 (en) * 2016-09-30 2023-01-18 Nokia Technologies Oy Granting resources for uplink transmissions
CN108024347B (zh) * 2016-11-04 2022-02-08 华为技术有限公司 下行信息传输方法、装置和设备
CN108063647B (zh) * 2016-11-05 2021-04-20 华为技术有限公司 数据传输的方法和装置
WO2018173003A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel state information acquisition in low latency wireless systems
KR20200012842A (ko) * 2017-05-03 2020-02-05 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 업링크 제어 정보를 송신하기 위한 방법, 시스템, 및 장치
US11695513B2 (en) * 2017-05-31 2023-07-04 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11251923B2 (en) * 2017-07-31 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Uplink ACK/NACK and SR in short durations
US10911189B2 (en) * 2017-08-11 2021-02-02 Qualcomm Incorporated Uplink control information (UCI) in short duration
US11297520B2 (en) * 2017-08-11 2022-04-05 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting for short transmission time intervals
CN116846527A (zh) 2017-11-17 2023-10-03 松下电器(美国)知识产权公司 用户设备、基站及其通信
US10778293B2 (en) * 2018-02-16 2020-09-15 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for dynamic transmit diversity fallback
US10911191B2 (en) * 2018-09-27 2021-02-02 Centre Of Excellence In Wireless Technology Method and apparatus for managing communication operations in orthogonal frequency division multiplexing system
WO2021091438A1 (en) * 2019-11-06 2021-05-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocation of mobile devices to frequency bands of a radio site

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0615360B1 (pt) * 2005-08-19 2019-09-17 Facebook, Inc. Aparelho de comunicação de múltiplas portadoras, aparelho de terminal de comunicação, aparelho de estação de base e método de relatório de indicador de qualidade de canal
CA2685471C (en) * 2007-04-30 2014-10-28 Interdigital Technology Corporation Feedback signaling error detection and checking in mimo wireless communication systems
KR101549572B1 (ko) * 2008-11-25 2015-09-02 삼성전자주식회사 멀티 셀 hsdpa를 지원하는 이동통신 시스템에서 채널 품질 인식자 전송용 물리제어채널의 전송전력을 조절하는 방법 및 장치
WO2012044088A2 (ko) * 2010-09-29 2012-04-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
WO2012091448A2 (ko) * 2010-12-29 2012-07-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
EP2848031B1 (en) * 2012-05-11 2018-12-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Channel quality reporting in a communications system
EP2847884B1 (en) * 2012-05-11 2017-01-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Scheduling a user equipment in a communication system
US10111216B2 (en) * 2015-04-02 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Reducing blind decoding in enhanced carrier aggregation

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113364498A (zh) * 2020-03-06 2021-09-07 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113364498B (zh) * 2020-03-06 2022-10-28 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115516824A (zh) * 2020-04-28 2022-12-23 高通股份有限公司 与正交序列的有效载荷复用
CN115516824B (zh) * 2020-04-28 2024-08-02 高通股份有限公司 与正交序列的有效载荷复用

Also Published As

Publication number Publication date
US20190312669A1 (en) 2019-10-10
WO2017171408A3 (ko) 2018-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017171408A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018225936A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017131389A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 자원을 할당하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018084524A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사이드링크 전송을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017078464A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017164698A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 자원을 할당 받는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018225935A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017155290A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상/하향링크 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017010764A1 (ko) 비면허 대역 및 캐리어 결합을 지원하는 무선접속시스템에서 데이터 버스트 전송 방법 및 장치
WO2017010773A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 디스커버리 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
WO2017047973A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 멀티 캐리어 상에서 lbt 과정을 수행하는 방법 및 장치
WO2015163645A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 단말
WO2017010762A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 디스커버리 참조 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2017030412A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 절차 수행 방법 및 이를 위한 장치
WO2017034340A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2016099196A1 (ko) 단말 간 (device-to-device, d2d) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 자원을 할당하는 방법
WO2016006890A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016204573A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 비동기 인접 셀로부터 데이터를 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017065524A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법 및 장치
WO2017030417A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 경쟁윈도우크기를 조정하는 방법 및 장치
WO2016064169A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018030872A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서빙 셀 변경을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017039141A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 우선순위 클래스를 고려하여 경쟁 윈도우 크기를 조절하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2016018125A1 (ko) 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 기회 구간을 설정하는 방법 및 장치
WO2016182355A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 경쟁 윈도우 크기를 조정하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

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

Ref document number: 17775832

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17775832

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2