WO2017217748A1 - 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2017217748A1
WO2017217748A1 PCT/KR2017/006165 KR2017006165W WO2017217748A1 WO 2017217748 A1 WO2017217748 A1 WO 2017217748A1 KR 2017006165 W KR2017006165 W KR 2017006165W WO 2017217748 A1 WO2017217748 A1 WO 2017217748A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reference signal
multicast
mapped
subframe
transmitted
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/006165
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박종현
서한별
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 US16/310,278 priority Critical patent/US11115172B2/en
Publication of WO2017217748A1 publication Critical patent/WO2017217748A1/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
    • 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
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0039Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver other detection of signalling, e.g. detection of TFCI explicit signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • 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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • 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
    • 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
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting / receiving multicast / broadcast data to / from a multi-cell or multiple transmission point and an apparatus 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.
  • the present invention proposes a method for transmitting multicast / broadcast data to a terminal located in a predetermined region based on a point where multicast / broadcast data is generated.
  • An aspect of the present invention is a method for transmitting a reference signal for multicast / broadcast data demodulation by a base station in a wireless communication system, the control channel consisting of one or more symbols used for transmission of a control channel in a subframe
  • Another aspect of the present invention is a method for a UE to receive a reference signal for multicast / broadcast data demodulation in a wireless communication system, the control comprising one or more symbols used for control channel transmission in a subframe At least one resource block allocated for receiving a first reference signal mapped in a channel region and for transmitting a multicast / broadcast channel carrying multicast / broadcast data transmitted from multiple cells in the subframe; receiving a second reference signal transmitted from multiple cells for demodulation of the multicast / broadcast channel mapped in a data region other than the control channel region in a resource block, wherein the multicast / Scheduling to allocate one or more resource blocks to which a broadcast channel is mapped Information may be carried in the control channel.
  • a seed value for generating a sequence of the first reference signal and the second reference signal, the number of antenna ports through which the first reference signal and the second reference signal are transmitted, and the first reference signal And a frequency shift value and / or a time shift value applied to determine a resource element to which the second reference signal is mapped may be independently determined.
  • the first reference signal may also be mapped in the data channel region.
  • information about a resource element to which the first reference signal is mapped may be transmitted to the terminal in all cells participating in the transmission of the multicast / broadcast data by the base station for each subframe.
  • the second reference signal may be mapped to a resource position of the control channel region.
  • information about whether the second reference signal is mapped to only the data channel region or to a resource location of the control channel region may be transmitted to the terminal by the base station.
  • the second reference signal is mapped to a resource position of the control channel region. Otherwise, the second reference signal may be mapped only to the data channel region.
  • a time shift value is applied to determine a resource element to which the second reference signal is mapped, other than the first symbol to which the second reference signal is mapped in the subframe.
  • the time shift value may be applied only to the remaining symbols.
  • the time shift value when a time shift value is applied to determine a resource element to which the second reference signal is mapped, the time shift value is outside the subframe boundary when the time shift value is applied.
  • the time shift value may not be applied to a symbol.
  • the second reference signal when the second reference signal is transmitted in a first antenna port, a resource element for the first antenna port and a predefined resource element associated with the resource element for the first antenna port.
  • the second reference signal may be mapped.
  • the first reference signal may be a cell-specific reference signal (CRS) or a demodulation reference signal (DMRS).
  • CRS cell-specific reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • the cyclic prefix length of the subframe to which the multicast / broadcast channel is mapped may be the same as the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • multicast / broadcast data can be efficiently transmitted by reusing the structure of an existing PDSCH.
  • the complexity of the terminal for receiving multicast / broadcast data may 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 component carrier and carrier aggregation in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 6 shows 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. 7 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. 8 is a diagram illustrating a carrier aggregation-based CoMP system in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG 9 illustrates a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 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.
  • 15 is a diagram illustrating a multicast data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an 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
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe consists of two slots in the time domain.
  • 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.
  • 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.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • 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 DwPTS
  • GP UpPTS
  • UpPTS Indicates a special subframe consisting of three fields.
  • 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 and 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 illustrates the configuration of the special subframe (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • the structure of the radio frame is only 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 be variously changed.
  • 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 It may carry a set of transmission power control commands for the individual terminals in the group, activation of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • 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 plurality of consecutive CCEs.
  • 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
  • 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).
  • 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 ConnectionReconfigutaion 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. 5 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. 5 (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. 6 shows 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 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 transmits an indicator related to the channel quality such as the channel quality indicator (CQI), precoding matrix index (PMI) and / or rank indicator (RI). Feedback to the base station).
  • CRS is also referred to as cell-specific RS.
  • CSI-RS a reference signal related to feedback of channel state information
  • the DRS may be transmitted through resource elements when data demodulation on the PDSCH is needed.
  • the UE may receive the presence or absence of a DRS through a higher layer and is valid only when a corresponding PDSCH is mapped.
  • the DRS may be referred to as a UE-specific RS or a demodulation RS (DMRS).
  • FIG. 7 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 may be represented by 12 subcarriers in one subframe x frequency domain in a time domain in which a reference signal is mapped. That is, one resource block pair on the time axis (x-axis) has a length of 14 OFDM symbols in case of normal CP (normal Cyclic Prefix) (in case of FIG. 7A), and an extended cyclic prefix (extended CP: extended Cyclic Prefix) has a length of 12 OFDM symbols (in case of (b) of FIG. 7).
  • normal CP normal Cyclic Prefix
  • extended Cyclic Prefix extended cyclic prefix
  • 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 a cell ID (ie, a physical cell identifier), 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.
  • DRS 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 a DRS for rank 1 beamforming is defined.
  • the DRS for rank 1 beamforming also indicates a reference signal for antenna port index 5.
  • Equation 2 shows a case of a general cyclic transpose
  • Equation 3 shows a case of an extended cyclic transpose
  • 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 (ie, a physical cell identifier (Identitiy)). 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 a cell ID (ie, a physical cell identifier Identitiy), 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.
  • CoMP transmission has been proposed to improve the performance of the system.
  • CoMP is also called co-MIMO, collaborative MIMO, network MIMO.
  • CoMP is expected to improve the performance of the terminal located at the cell boundary, and improve the efficiency (throughput) of the average cell (sector).
  • inter-cell interference reduces performance and average cell (sector) efficiency of a terminal located at a cell boundary in a multi-cell environment having a frequency reuse index of 1.
  • a simple passive method such as fractional frequency reuse (FFR) is employed in an LTE system so that a terminal located at a cell boundary has an appropriate performance efficiency in an interference-limited environment.
  • FFR fractional frequency reuse
  • a method of reusing inter-cell interference or mitigating inter-cell interference as a desired signal that the terminal should receive is more advantageous.
  • CoMP transmission scheme may be applied to achieve the above object.
  • CoMP schemes that can be applied to the downlink can be classified into JP (Joint Processing) scheme and CS / CB (Coordinated Scheduling / Beamforming) scheme.
  • CoMP unit means a set of base stations used in the CoMP scheme.
  • the JP method may be further classified into a joint transmission method and a dynamic cell selection method.
  • the associated transmission scheme refers to a scheme in which a signal is simultaneously transmitted through a PDSCH from a plurality of points, which are all or part of a CoMP unit. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points.
  • a cooperative transmission scheme the quality of a signal transmitted to a terminal can be increased regardless of whether it is coherently or non-coherently, and can actively remove interference with another terminal. .
  • the dynamic cell selection method refers to a method in which a signal is transmitted through a PDSCH from a single point in a CoMP unit. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time is transmitted from a single point, and data is not transmitted to the terminal at another point in the CoMP unit.
  • the point for transmitting data to the terminal may be dynamically selected.
  • the CoMP unit performs beamforming in cooperation for data transmission to a single terminal. That is, although only the serving cell transmits data to the terminal, user scheduling / beamforming may be determined through cooperation between a plurality of cells in a CoMP unit.
  • CoMP reception means receiving a signal transmitted by cooperation between a plurality of geographically separated points.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into a joint reception (JR) scheme and a coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) scheme.
  • the JR method refers to a method in which a plurality of points, which are all or part of CoMP units, receive a signal transmitted through a PDSCH.
  • the CS / CB scheme receives a signal transmitted through the PDSCH only at a single point, but user scheduling / beamforming may be determined through cooperation between a plurality of cells in a CoMP unit.
  • cooperative multi-point (CoMP) transmission may be implemented using a carrier aggregation (CA) function in LTE.
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 8 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 respectively 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.
  • 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 a 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 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 4 is decoded and the CCE aggregation level unit 8 is decoded. 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 3 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.
  • the search space S_k ⁇ (L) means a PDCCH candidate set according to the aggregation level L ⁇ ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • 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 4 shows PDCCH candidates monitored by the terminal.
  • 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 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 decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to the combination defined in Table 5 below.
  • PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialization by SI-RNTI.
  • Table 5 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the SI-RNTI.
  • the UE decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to the combination defined in Table 6 below.
  • the PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is scrambling initialized by the P-RNTI.
  • Table 6 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the P-RNTI.
  • the UE If the UE is configured by the upper layer to decode the PDCCH having the CRC scrambled by the RA-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 RA-RNTI.
  • Table 7 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 decodes the PDCCH and the corresponding PDSCH according to each combination defined in Table 8 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 8 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 9 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 9 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the SPS C-RNTI.
  • the UE If 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, the UE The PDCCH and the corresponding PDSCH are decoded according to the combination defined in Table 10 below.
  • the PDSCH corresponding to this PDCCH (s) is initialized scrambling by a temporary C-RNTI (C-RNTI).
  • Table 10 illustrates the PDCCH and PDSCH set by the temporary C-RNTI.
  • the present invention proposes a broadcast and multicast transmission method in which a network transmits the same data to a plurality of UEs through downlink.
  • the present invention also proposes a method in which broadcast and multicast transmissions can effectively coexist with unicast transmissions transmitted only to a single UE.
  • broadcast and multicast may appear in a form in which one cell transmits data by using a reference signal (RS) and a format similar to a conventional unicast transmission.
  • RS reference signal
  • SC-PTM single cell point-to-multipoint
  • data is transmitted on a PDSCH, and CRS may be used for data demodulation.
  • broadcast and multicast may be the same together by using separate RSs and formats where a plurality of cells are different from unicast (especially, RSs and formats configured to properly combine signals arriving from multiple cells). It may also appear in the form of transmitting data. This may be referred to as multicast and broadcast in single frequency network (MBSFN) within a single frequency network.
  • MBSFN single frequency network
  • MBSFN transmission it may be transmitted only in a subframe designated as MBSFN subframe, and MBSFN RS may be used for data demodulation.
  • Multicast / broadcast is effective for quickly delivering data generated at a specific location to multiple UEs near the location.
  • a UE installed in a vehicle may notify data including a series of information related to driving (for example, data informing that a user has broken down) to a UE installed in a nearby vehicle. Since such data does not need to be delivered to a UE far from the UE where the data is generated, it needs to be delivered to many UEs in a certain area at once, so cells belonging to the area are preferably broadcast / multicast.
  • the above information is multicasted to the UEs installed in the surrounding cars, the information is often transmitted only to a specific area limited to it, which means that the number of cells that should participate in the multicast of the same data is at least reduced.
  • delay spreading of a composite channel from multiple base stations (or cells) compared to the case of transmissions involving many base stations (or cells) ( The delay spread is relatively small, so the length of the cyclic transposition (CP) to absorb it may be short.
  • the present invention proposes a method of performing a multicast in a plurality of cells (or base stations) using a CP having a length shorter than the CP length used in the conventional MBSFN.
  • a method of maximizing reuse of the structure of the PDSCH used for the purpose of unicast is proposed.
  • a physical layer channel used by a plurality of cells (or base stations) together to transmit the same data signal using the structure of the PDSCH is an advanced physical multicast channel (ePMCH: enhanced physical multicast channel).
  • ePMCH enhanced physical multicast channel
  • the present invention is not limited thereto, and a multicast channel used by a plurality of cells (or base stations) proposed by the present invention to transmit the same data may also be referred to as another name.
  • the ePMCH proposed by the present invention can basically maintain the shape (or pattern) of the RS used in the PDSCH. This has the advantage that the channel estimator of the PDSCH can be reused.
  • the ePMCH may be demodulated using an RS transmitted at the same position as the existing CRS existing in the data region (see Equation 1 above).
  • CRS is transmitted in a total of 4 symbols in one subframe.
  • a second RS for ePMCH may be transmitted.
  • the terminals should not be used together for channel estimation.
  • these two RSs are either v-shift (i.e., frequency shift values), or seed values (e.g., virtual cell IDs) for generating an RS sequence, or antenna
  • v-shift i.e., frequency shift values
  • seed values e.g., virtual cell IDs
  • FIG 9 illustrates a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates an example in which the CRS and the ePMCH RS have different v-shifts.
  • FIG. 9 assumes an example of RS mapping result for cell 1.
  • cell 2 and cell 3 also use the same value (ie, 1) as the v-shift value for the ePMCH RS used in cell 1. That is, ePMCH RSs generated in the same sequence in Cell 1, Cell 2, and Cell 3 are overlapped and transmitted.
  • the CRS and the ePMCH RS may be transmitted together in the data region (ie, the PMCH region). If the v-shift is different, this is because the CRS and the ePMCH are mapped to different REs.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates an example in which the CRS and the ePMCH RS have different v-shifts.
  • FIG. 10 exemplifies an RS mapping result for cell 1.
  • cell 2 and cell 3 also use the same value (ie, 1) as the v-shift value for the ePMCH RS used in cell 1. That is, ePMCH RSs generated in the same sequence in Cell 1, Cell 2, and Cell 3 are overlapped and transmitted.
  • the base station can inform the UE of the location information of the REs to which the ePMCH is not mapped.
  • the base station may inform the terminal of the location of the RE that the ePMCH is not mapped in each subframe.
  • the information of this RE may be in the form of a set of CRS REs.
  • the base station may inform the UE of the location of the RE not mapped to the ePMCH in the form of a set of CRS REs of all cells participating in the ePMCH transmission.
  • the same type of information may be delivered for the purpose of transmitting the ePMCH avoiding the CSI-RS of each cell. That is, the base station may inform the terminal of the location information of the RE to which the ePMCH is not mapped in the form of a set of CSI-RS REs.
  • the first RS CRS
  • the second RS ePMCH RS
  • an ePMCH RS may be mapped to a first symbol to operate for demodulation of an ePMCH.
  • the ePMCH RS mapped to the PDCCH region may have the same antenna port number, v-shift, and RS sequence generation seed as the ePMCH RS mapped to the data region.
  • the UE needs to determine whether the RS of the first symbol can be utilized as the ePMCH RS, which can be designated by the eNB.
  • the eNB may inform the UE whether the ePMCH is mapped to the PDCCH region or only the data region in a specific carrier or a specific subframe through an upper layer signal such as RRC signaling in advance.
  • an upper layer signal such as RRC signaling
  • this information may also be linked with the start symbol of the ePMCH. For example, if the ePMCH is mapped from the first symbol, the ePMCH RS is mapped to the first symbol, whereas if the ePMCH is mapped from other symbols, the UE recognizes that the ePMCH RS does not exist in the first symbol. can do.
  • the ePMCH RS may be mapped in the first symbol to improve channel estimation performance.
  • the legacy UE is performing RRM (Radio Resource Management) measurement in the corresponding subframe
  • the CRS should also be transmitted.
  • the CRS and the ePMCH RS may use different v-shifts.
  • the start symbol of the ePMCH may be transmitted as a higher layer signal such as RRC signaling or may be dynamically designated as a physical layer signal. For example, it may be set equal to the start symbol of the PDSCH through the PCFICH value.
  • the RS for demodulating the ePMCH ie, the second RS
  • the RS for demodulating the ePMCH is defined such that “h-shift” is applied to the previously defined first RS (eg, CRS).
  • CRS previously defined first RS
  • RS for ePMCH applied with a different v-shift compared to unicast CRS may be defined / configured.
  • the existing CRS itself supports v-shift, different v-shifts of adjacent cells, etc. Considering this, there may be a problem that flexibility may be very low in allocating a v-shift not used in both the serving cell and neighboring cells to the RS for ePMCH.
  • the RS for ePMCH is a new RS which is virtually independent in itself (for example, it cannot be used for channel estimation with unicast RS), it is different from the v-shift applied in the existing unicast RS.
  • a specific shift setting eg, h-shift, etc.
  • FIG. 11 illustrates a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • the h-shift when the h-shift is applied to the first symbol position of a specific antenna port appearing in the corresponding subframe, the h-shift may not be applied when the h-shift is out of the boundary of the corresponding subframe.
  • the existing v-shift may be mixed with the h-shift and configured through higher layer configuration such as RRC signaling.
  • the present invention proposes a method of increasing the density of the ePMCH RS in connection with the reuse of the CRS (and / or CRS location) described above for ePMCH transmission. That is, the ePMCH RS sequence of a specific port may be additionally mapped to a predefined or preset RE as well as the mapping RE of the unicast RS for the corresponding port.
  • the ePMCH RS sequence itself transmits a single port such as port 0, but uses a conventional RE location that maps the ePMCH RS sequence.
  • a method of extending the ePMCH RS sequence by including not only the RE location of CRS port 0 but also the RE location where CRS port 1 can be transmitted is applicable.
  • the transmission of the RS sequence of a single antenna port is different in that the RS density is increased by about 2 times compared to the conventional CRS.
  • This may be an alternative to overcome the disadvantage that RS density may be insufficient because the ePMCH transmission cannot be used for channel estimation with a conventional unicast RS.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a multicast channel reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • the ePMCH RS is transmitted through one antenna port, but the ePMCH RS can be increased by mapping all of the REs to which the CRSs for the two antenna ports are mapped.
  • the present invention includes all the similar variations that can increase the RS density, including the above example (for example, mapping a single port RS sequence using both REs to which port 0 and port 1 can be mapped). It is included in the invention idea.
  • a single port (e.g., port 0) ePMCH RS sequence may implicitly (e.g., additional RE positions to increase RS density more than conventional as well as the RE location to which a single port (C) RS is mapped).
  • the corresponding single port RS applies additional mapping according to a pattern previously promised in the immediate neighboring symbol position or the immediate neighboring subcarrier position, etc. in conjunction with the RE positions to which they are mapped) or explicitly defined or set in the terminal. Can be.
  • mapping the ePMCH by applying a frequency shift (v-shift), ii) a method of mapping the ePMCH by applying a time shift (h-shift), iii) an ePMCH RS sequence of a specific port for the corresponding port In addition to the mapping RE of the unicast RS, one or more methods of additionally mapping to a predefined or preset RE may be used in combination.
  • the demodulation RS for the ePMCH is “using the RS transmitted at the same position as the existing CRS”.
  • a method in which a demodulation RS for ePMCH is defined / configured in the form of “using an RS transmitted at the same location as an existing DMRS” is also applicable.
  • FIG. 14 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.
  • an existing DMRS such as FIG. 7 (RE marked 'D', Equations 2 and 3) or FIG. 14 (DMRS (Rel-8) RE position or DMRS (Rel-9 / 10) RE position).
  • the h-shift value may be defined to be set among values such as ⁇ ..., -2, -1, 0 ⁇ .
  • h-shift -1
  • a form in which the lower DMRS RE position is shifted left by one space that is, in the direction of decreasing symbol index
  • the channel estimation performance can be improved (for example, channel extrapolation performance can be improved).
  • a v-shift may be applied in addition to the h-shift.
  • h-shift and / or v-shift may be set in the terminal by a control signal such as RRC or DCI. More generally, it is apparent that in addition to the h-shift / v-shift, a scheme may be set to apply a specific predefined RE pattern to determine the RE to which the ePMCH is mapped. It is included in the spirit of the invention.
  • the ePMCH and the PDSCH may be more effectively multiplexed.
  • the UE may assume that a PDSCH having the same CP length may be transmitted even in a situation designated by an upper layer to receive an ePMCH in a specific subframe and perform an operation corresponding thereto.
  • whether a subframe is used for ePMCH transmission or unicast PDSCH transmission may be dynamically designated through a separate physical layer signal. This may mean that the presence of the ePMCH is reported as a physical layer signal.
  • the base station may dynamically assign the resource allocation of the ePMCH (ie, one or more resource blocks (RBs) used for ePMCH transmission) to the UE as PDCCH.
  • the ePMCH may be transmitted through some RB (s) in one subframe, and a specific location may be delivered through a PDCCH scheduling the ePMCH.
  • 15 is a diagram illustrating a multicast data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the base station maps a first reference signal in a control channel region (S1501).
  • the base station includes a first reference signal in a control channel region consisting of one or more symbols (eg, 1 to 4 symbols) used for transmission of a control channel (eg, PDCCH) in one subframe. Can be mapped.
  • a control channel eg, PDCCH
  • the first reference signal refers to an RS transmitting independently for each cell (participating in the multicast / broadcast transmission) and may correspond to, for example, CRS or DMRS.
  • the first reference signal when it is a CRS, it may be mapped to a first symbol (ie, a symbol belonging to a control channel region) in a subframe.
  • the base station may transmit one or more control channels (eg, PDCCH) in resources other than resource elements used for transmission of the first reference signal in the control channel region.
  • control channels eg, PDCCH
  • control channel eg, PDCCH
  • a multicast channel eg, ePMCH
  • the base station maps a second reference signal transmitted from multiple cells for demodulation of the multicast / broadcast channel in the region except for the control channel region in at least one resource block allocated for the multicast / broadcast channel transmission. (S1502).
  • the second reference signal refers to an RS that transmits the same sequence by overlapping the same sequence in cells participating in the multicast / broadcast transmission at the same resource location.
  • the second reference signal may correspond to an RS for ePMCH.
  • the second reference signal may be mapped to the same position as the resource to which the first reference signal is mapped when it is assumed that the first reference signal is mapped to the data channel region.
  • the second reference signal may be mapped to the same location as the resource to which the CRS is mapped, assuming that the CRS is mapped to the data channel region.
  • a seed value for generating a sequence of the first reference signal and the second reference signal, the number of antenna ports through which the first reference signal and the second reference signal are transmitted, and the first reference signal and the second reference signal are mapped.
  • the frequency shift value and / or time shift value applied to determine the resource element may be determined independently (or differently).
  • all cells participating in the multicast / broadcast data transmission use the same seed value to generate the sequence of the second reference signal, and use the same number of antenna ports to transmit the second reference signal.
  • the same frequency shift value and / or time shift value applied to determine a resource element to which the second reference signal is mapped are used.
  • the first reference signal when different frequency shift values and / or time shift values are applied to determine resource elements to which the first reference signal and the second reference signal are mapped, the first reference signal may be used.
  • the reference signal may also be mapped in the data channel region.
  • the base station determines the multicast / broadcast data of each subframe. In all cells participating in the transmission, information about a resource element to which the first reference signal is mapped may be transmitted to the terminal.
  • the resource location of the control channel region (ie, one or more symbols that constituted the control channel region). ) May also be mapped to the second reference signal.
  • the base station may transmit information on whether the second reference signal is mapped only to the data channel region or to the resource position of the control channel region to the terminal.
  • the second reference signal is also mapped to the resource position of the control channel region. May be implicitly determined so that the second reference signal is mapped only.
  • the second reference signal may be mapped to the first symbol in the subframe.
  • time shift value When a time shift value is applied to determine a resource element to which a second reference signal is mapped, only the remaining symbols other than the first symbol to which the second reference signal is mapped in the subframe may be used. time shift) value may be applied.
  • the first symbol to which the second reference signal is mapped in the subframe means the first symbol among the symbols to which the second reference signal is mapped, and whether the second reference signal is mapped only to the data channel region in the subframe or not. It may vary depending on whether is mapped to the control channel region and the data channel region in the subframe.
  • the time shift value when the time shift value is applied, the time shift value may not be applied when it is out of the corresponding subframe boundary.
  • the second reference signal When the second reference signal is transmitted on the first antenna port, the second reference signal is mapped to a resource element for the first antenna port and a predefined resource element associated with the resource element for the first antenna port. Can be. For example, when the second reference signal is transmitted on port 0, the second reference signal may be mapped not only to resources for port 0 but also to resources for port 1. In addition, when the second reference signal is transmitted on port 0, the second reference signal may be mapped not only to the resource for port 0 but also to an adjacent symbol or an adjacent subcarrier.
  • the base station transmits the first reference signal and the second reference signal to the terminal (S1503).
  • the base station maps the first reference signal in the control channel region in one subframe and the control channel and the first reference signal by mapping the control channel to resources other than the resource to which the first reference signal is mapped in the control channel region. Can be sent to.
  • the base station maps the first reference signal to the data channel region in the resource block allocated for multicast / broadcast data transmission, and the resource (and multicast / broadcast data) to which the second reference signal is mapped in the data channel region.
  • the multicast / broadcast channel and the second reference signal may be transmitted to the terminal by mapping the multicast / broadcast channel from resources except for the resource to which the first reference signal transmitted by all cells participating in the transmission is mapped.
  • the terminal Upon receiving this, the terminal first decodes the control channel transmitted to the terminal in the control channel region.
  • the scheduling information delivered from the control channel determines the resource region (ie, data channel region) allocated for multicast / broadcast data transmission.
  • the multicast / broadcast data can be obtained by demodulating the multicast / broadcast channel using the second reference signal in the determined data channel region.
  • FIG. 16 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station 1610 and a plurality of terminals 1620 located in an area of a base station 1610.
  • the base station 1610 includes a processor 1611, a memory 1612, and a radio frequency unit 1613.
  • the processor 1611 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 15. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1611.
  • the memory 1612 is connected to the processor 1611 and stores various information for driving the processor 1611.
  • the RF unit 1613 is connected to the processor 1611 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 1620 includes a processor 1621, a memory 1622, and an RF unit 1623.
  • the processor 1621 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 15. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1621.
  • the memory 1622 is connected to the processor 1621 and stores various information for driving the processor 1621.
  • the RF unit 1623 is connected to the processor 1621 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the memories 1612 and 1622 may be inside or outside the processors 1611 and 1621 and may be connected to the processors 1611 and 1621 by various well-known means.
  • the base station 1610 and / or the terminal 1620 may have a single antenna or multiple antennas.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • 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), 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
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 복조를 위한 참조 신호를 전송하기 위한 방법에 있어서, 서브프레임 내 제어 채널 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 심볼로 구성되는 제어 채널 영역(region) 내 제1 참조 신호를 매핑하는 단계 및 상기 서브프레임 내 다중 셀로부터 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 나르는 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 전송을 위해 할당된 하나 이상의 자원 블록(resource block) 내 상기 제어 채널 영역을 제외한 데이터 채널 영역(region) 내 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 복조를 위해 다중 셀로부터 전송되는 제2 참조 신호를 매핑하는 단계를 포함하고, 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 하나 이상의 자원 블록을 할당하기 위한 스케줄링 정보는 상기 제어 채널에서 전달될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 다중 셀 또는 다중 전송 포인트(transmission point)에서/로부터 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 전송/수신하는 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 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 다중 셀 또는 다중 전송 포인트(transmission point)에서/로부터 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 전송/수신하는 방법을 제안한다.
본 발명은 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터가 생성된 지점을 기준으로 일정한 영역 내 위치하는 단말에게 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 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 양상은, 무선 통신 시스템에서 기지국이 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 복조를 위한 참조 신호를 전송하기 위한 방법에 있어서, 서브프레임 내 제어 채널 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 심볼로 구성되는 제어 채널 영역(region) 내 제1 참조 신호를 매핑하는 단계 및 상기 서브프레임 내 다중 셀로부터 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 나르는 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 전송을 위해 할당된 하나 이상의 자원 블록(resource block) 내 상기 제어 채널 영역을 제외한 데이터 채널 영역(region) 내 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 복조를 위해 다중 셀로부터 전송되는 제2 참조 신호를 매핑하는 단계를 포함하고, 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 하나 이상의 자원 블록을 할당하기 위한 스케줄링 정보는 상기 제어 채널에서 전달될 수 있다.
본 발명의 다른 일 양상은, 무선 통신 시스템에서 단말이 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 복조를 위한 참조 신호를 수신하기 위한 방법에 있어서, 서브프레임 내 제어 채널 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 심볼로 구성되는 제어 채널 영역(region) 내 매핑된 제1 참조 신호를 수신하는 단계 및 상기 서브프레임 내 다중 셀로부터 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 나르는 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 전송을 위해 할당된 하나 이상의 자원 블록(resource block) 내 상기 제어 채널 영역을 제외한 데이터 영역(region) 내 매핑된 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 복조를 위한 다중 셀로부터 전송되는 제2 참조 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 하나 이상의 자원 블록을 할당하기 위한 스케줄링 정보는 상기 제어 채널에서 전달될 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호의 시퀀스를 생성하기 위한 시드(seed) 값, 상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호가 전송되는 안테나 포트의 수, 상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 적용되는 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값은 독립적으로 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 서로 상이한 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 상기 제1 참조 신호는 상기 데이터 채널 영역(region) 내에도 매핑될 수 있다.
바람직하게, 상기 기지국에 의해 각 서브프레임 별로 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터의 전송에 참여하는 모든 셀에서 상기 제1 참조 신호가 매핑되는 자원 요소에 대한 정보가 상기 단말에게 전송될 수 있다.
바람직하게, 상기 제어 채널 영역이 존재하지 않는 서브프레임 또는 캐리어의 경우, 상기 제어 채널 영역의 자원 위치에 상기 제2 참조 신호가 매핑될 수 있다.
바람직하게, 상기 기지국에 의해 상기 제2 참조 신호가 상기 데이터 채널 영역에만 매핑되는지 또는 상기 제어 채널 영역의 자원 위치에도 매핑되는지 여부에 대한 정보가 상기 단말에게 전송될 수 있다.
바람직하게, 상기 서브프레임 내 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 매핑이 시작되는 시작 심볼(starting symbol)이 상기 서브프레임 내 첫 번째 심볼이면 상기 제어 채널 영역의 자원 위치에도 상기 제2 참조 신호가 매핑되며, 그렇지 않으면 상기 데이터 채널 영역에만 상기 제2 참조 신호가 매핑될 수 있다.
바람직하게, 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 상기 서브프레임 내 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 첫 번째 심볼 이외의 나머지 심볼에서만 상기 시간 편이(time shift) 값이 적용될 수 있다.
바람직하게, 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 상기 시간 편이(time shift) 값이 적용될 때 상기 서브프레임 경계를 벗어나는 심볼에서는 상기 시간 편이(time shift) 값이 적용되지 않을 수 있다.
바람직하게, 상기 제2 참조 신호가 제1 안테나 포트에서 전송되는 경우, 상기 제1 안테나 포트에 대한 자원 요소(resource element) 및 상기 제1 안테나 포트에 대한 자원 요소와 연계된 미리 정의된 자원 요소에 상기 제2 참조 신호가 매핑될 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 참조 신호는 셀 특정 참조 신호(CRS: Cell-specific Reference Signal) 또는 복조 참조 신호(DMRS: Demodulation Reference Signal)일 수 있다.
바람직하게, 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 서브프레임의 순환 전치(cyclic prefix) 길이는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)과 동일할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 기존의 PDSCH의 구조를 재사용함으로써 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터가 효율적으로 전송될 수 있다.
또한, 기존의 PDSCH의 구조를 재사용함으로써 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터의 수신을 위한 단말의 구현 복잡도가 낮춰질 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 실시예를 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 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서브 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 캐리어 병합 기반 CoMP 시스템을 예시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 캐스트 데이터 전송 방법을 예시하는 도면이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 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 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 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.
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 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
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 PCTKR2017006165-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, GP, UpPTS 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다. 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 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000002
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.
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.
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 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 5의 (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 5의 (b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 5의 (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 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서브 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 6을 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.
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, υ는 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) 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.
DRS는 PDSCH 상의 데이터 복조가 필요한 경우 자원 요소들을 통해 전송될 수 있다. 단말은 상위 계층을 통하여 DRS의 존재 여부를 수신할 수 있으며, 상응하는 PDSCH가 매핑되었을 때만 유효하다. DRS를 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS) 또는 복조 참조 신호(DMRS: Demodulation RS)라고 할 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 7을 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 7의 (a)의 경우), 확장 순환 전치(extended CP: extended Cyclic Prefix)인 경우 12개의 OFDM 심볼의 길이를 가진다(도 7의 (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 PCTKR2017006165-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 셀 식별자(Identity))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 DRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, DRS는 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 DRS가 정의된다. 랭크 1 빔포밍을 위한 DRS는 또한 안테나 포트 인덱스 5 를 위한 참조 신호를 나타낸다.
자원 블록에 DRS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다. 수학식 2는 일반 순환 전치인 경우를 나타내고, 수학식 3은 확장 순환 전치인 경우를 나타낸다.
Figure PCTKR2017006165-appb-M000002
Figure PCTKR2017006165-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 ID(즉, 물리 셀 식별자(Identitiy))를 나타낸다. mod 는 모듈로(modulo) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 v_shift 값에 따라 달라진다. v_shift는 셀 ID(즉, 물리 셀 식별자(Identitiy))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.
COMP(Coordinated Multi-Point Transmission and Reception)
LTE-advanced의 요구에 발맞춰, 시스템의 성능 향상을 위하여 CoMP 전송이 제안되었다. CoMP는 co-MIMO, collaborative MIMO, network MIMO 등으로도 불린다. CoMP는 셀 경계에 위치한 단말의 성능을 향상시키고, 평균 셀(섹터)의 효율(throughput)을 향상시킬 것으로 예상된다.
일반적으로, 셀 간 간섭(Inter-Cell Interference)은 주파수 재사용 지수가 1 인 다중-셀 환경에서 셀 경계에 위치한 단말의 성능 및 평균 셀(섹터) 효율을 떨어뜨린다. 셀 간 간섭을 완화시키기 위해, 간섭 제한적인(interference-limited) 환경에서 셀 경계에 위치한 단말이 적정한 성능 효율을 가지도록 LTE 시스템에서는 부분 주파수 재사용(FFR: Fractional Frequency Reuse)과 같은 단순한 수동적인 방법이 적용되었다. 그러나, 각 셀 당 주파수 자원의 사용을 감소시키는 대신, 단말이 수신해야 하는 신호(desired signal)로써 셀 간 간섭을 재 사용하거나 셀 간 간섭을 완화시키는 방법이 보다 이익이 된다. 상술한 목적을 달성하기 위하여 CoMP 전송 방식이 적용될 수 있다.
하향링크에 적용될 수 있는 CoMP 방식은 JP(Joint Processing) 방식과 CS/CB(Coordinated Scheduling/Beamforming) 방식으로 분류할 수 있다.
JP 방식에서, 데이터는 CoMP 단위의 각 포인트(기지국)에서 사용될 수 있다. CoMP 단위는 CoMP 방식에서 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 방식은 다시 연합 전송(joint transmission) 방식과 동적 셀 선택(dynamic cell selection) 방식으로 분류할 수 있다.
연합 전송 방식은 CoMP 단위에서 전체 또는 일부분인 복수의 포인트로부터 PDSCH를 통해 신호가 동시에 전송되는 방식을 의미한다. 즉, 단일의 단말에 전송되는 데이터는 복수의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 이와 같은 연합 전송 방식을 통해 가간섭적(coherently) 내지 비간섭적(non-coherently)이든 무관하게 단말에 전송되는 신호의 품질을 높일 수 있으며, 또 다른 단말과의 간섭을 적극적으로 제거할 수 있다.
동적 셀 선택 방식은 CoMP 단위에서 단일의 포인트로부터 PDSCH를 통해 신호가 전송되는 방식을 의미한다. 즉, 특정 시간에 단일의 단말에 전송되는 데이터는 단일의 포인트로부터 전송되고, CoMP 단위 내 다른 포인트에서는 상기 단말로 데이터를 전송하지 않는다. 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
CS/CB 방식에 따르면, CoMP 단위는 단일의 단말로의 데이터 전송을 위하여 협력하여 빔포밍을 수행하게 된다. 즉, 서빙 셀에서만 단말로 데이터를 전송하지만, 사용자 스케줄링/빔포밍은 CoMP 단위 내의 복수의 셀 간의 협력을 통해 결정될 수 있다.
상향링크의 경우, CoMP 수신은 지리적으로 분리된 복수의 포인트 간의 협력에 의하여 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크에 적용될 수 있는 CoMP 방식은 JR(Joint Reception) 방식과 CS/CB(Coordinated Scheduling/Beamforming) 방식으로 분류할 수 있다.
JR 방식은 CoMP 단위에서 전체 또는 일부분인 복수의 포인트가 PDSCH를 통해 전송된 신호를 수신하는 방식을 의미한다. CS/CB 방식은 단일의 포인트에서만 PDSCH를 통해 전송된 신호를 수신하게 되나, 사용자 스케줄링/빔포밍은 CoMP 단위 내의 복수의 셀 간의 협력을 통해 결정될 수 있다.
CA 기반 CoMP 동작
LTE 이후 시스템에서 LTE에서의 CA(carrier aggregation) 기능을 이용하여 CoMP(cooperative multi-point) 전송을 구현할 수 있다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 캐리어 병합 기반 CoMP 시스템을 예시하는 도면이다.
도 8을 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 8에서는 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.
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 3은 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000003
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 L ∈ {1,2,4,8}에 따른 PDCCH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 m에 따른 CCE는 다음과 같은 수학식 4에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017006165-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 4는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH 후보를 나타낸다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000004
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 PCTKR2017006165-appb-M000005
여기서,
Figure PCTKR2017006165-appb-I000001
와 같으며, n_RNTI를 위해 사용되는 RNTI 값은 단말의 식별자(Identification) 중의 하나로 정의될 수 있다. 또한, A=39827이고, D=65537이며,
Figure PCTKR2017006165-appb-I000002
와 같다. 여기서, n_s는 무선 프레임에서 슬롯 번호(또는 인덱스)를 나타낸다.
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 5에서 정의된 조합에 따라 PDCCH 및 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 SI-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
표 5는 SI-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000005
단말이 P-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 6에서 정의된 조합에 따라 PDCCH와 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 P-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
표 6은 P-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000006
단말이 RA-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 7에서 정의된 조합에 따라 PDCCH와 해당 PDSCH를 디코딩한다. 이 PDCCH(들)에 대응되는 PDSCH는 RA-RNTI에 의해 스크램블링 초기화(scrambling initialization)된다.
표 7은 RA-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000007
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 8에서 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 8은 C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000008
단말이 SPS C-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 PDCCH를 디코딩하도록 상위 계층에 의해 설정되면, 단말은 아래 표 9에 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 9는 SPS C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000009
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 10에 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 10은 임시 C-RNTI에 의해 설정되는 PDCCH 및 PDSCH를 예시한다.
Figure PCTKR2017006165-appb-T000010
멀티캐스트/브로드캐스트 데이터의 복조를 위한 참조 신호 송수신 방법
본 발명에서는 네트워크가 복수의 UE에게 하향링크를 통해 동일한 데이터(data)를 전송하는 브로드캐스트(broadcast) 및 멀티캐스트(multicast) 전송 방법을 제안한다. 또한, broadcast 및 multicast 전송이 단일 UE에게만 전송하는 유니캐스트(unicast) 전송과 효과적으로 공존할 수 있는 방법도 함께 제안한다.
여기서, broadcast 및 multicast는 하나의 셀(cell)이 기존의 unicast 전송과 유사한 형태의 참조 신호(RS) 및 포맷을 이용함으로써 데이터를 전송하는 형태로 나타날 수 있다. 이를 단일 셀 점-대-다(SC-PTM: single cell point-to-multipoint)라고 지칭할 수 있다. SC-PTM 전송의 경우, PDSCH 상에서 data가 전송되며, data 복조를 위해 CRS가 이용될 수 있다.
혹은, broadcast 및 multicast는 복수의 cell이 unicast와는 상이한 별도의 RS 및 포맷(특히, 복수의 cell로부터 도달하는 신호가 적절하게 결합되도록 구성된 RS 및 format이 바람직할 수 있다.)을 사용함으로써, 함께 동일 data를 전송하는 형태로 나타날 수도 있다. 이를 단일 주파수 네트워크 내에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트(MBSFN: multicast and broadcast in single frequency network)라고 지칭할 수 있다. MBSFN 전송의 경우, MBSFN 서브프레임으로 지정된 서브프레임에서만 전송될 수 있으며, data 복조를 위해 MBSFN RS가 이용될 수 있다.
Multicast/broadcast는 특정 위치에서 발생한 데이터를 해당 위치 인근의 다수의 UE에게 신속하게 전달하는데 효과적이다.
일례로, 자동차에 설치된 UE가 운행과 관련된 일련의 정보를 담은 data를 (예를 들어, 자신이 고장 났다는 사실을 알리는 data를) 주변의 자동차에 설치된 UE 등에게 알리는 경우가 있다. 이런 data는 해당 data가 생성된 UE와 멀리 떨어진 UE에게는 전달될 필요가 없는 반면, 일정한 영역 내의 많은 UE에게는 한꺼번에 전달될 필요가 있기 때문에, 해당 영역에 속하는 cell들이 broadcast/multicast하는 것이 바람직하다.
다만, 위와 같은 정보를 주변의 자동차에 설치된 UE에게 multicast하는 경우, 그 정보가 국한된 특정 영역에만 전송되는 경우가 많으며, 이는 곧 동일 data의 multicast에 참여해야 하는 셀의 개수가 적어도 된다는 것을 의미한다. 이 경우, 소수의 기지국(또는 셀)이 multicast를 함께 수행하므로, 많은 기지국(또는 셀)이 참여하는 전송의 경우에 비해 여러 기지국(또는 셀)으로부터의 합성된 채널(composite channel)의 지연 확산(delay spread)이 상대적으로 적고, 따라서 이를 흡수하기 위한 순환 전치(CP)의 길이 역시 짧아도 무방하다.
따라서, 본 발명에서는 기존의 MBSFN에서 사용하던 CP 길이보다 더 짧은 길이의 CP를 사용하여 복수의 셀(또는 기지국)에서 multicast를 수행하는 방법을 제안한다. 특히, 단말의 구현 복잡도를 줄이기 위해서 unicast의 용도로 사용하던 PDSCH의 구조를 최대한 재사용하는 방법을 제안한다.
이하, 본 발명의 설명에 있어서, 설명의 편의를 위해 PDSCH의 구조를 사용하여 복수의 셀(또는 기지국)이 동일 데이터 신호를 함께 전송하는데 사용하는 물리 계층 채널을 진보된 물리 멀티캐스트 채널(ePMCH: enhanced physical multicast channel)이라 지칭한다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 본 발명에서 제안하는 복수의 셀(또는 기지국)이 동일 데이터를 함께 전송하기 위하여 사용되는 멀티캐스트 채널은 다른 명칭으로도 지칭될 수 있다.
전체적인 측면에서, 기본적으로 본 발명에서 제안하는 ePMCH는 PDSCH에서 사용하는 RS의 형상(또는 패턴)을 유지할 수 있다. 이로 인하여 PDSCH의 채널 추정기(channel estimator)가 재사용될 수 있다는 장점이 있다.
이하, 설명의 편의를 위해 일례로 ePMCH가 CRS를 기반으로 동작하는 경우에 대해 구체적으로 설명한다.
이하, 본 발명의 설명에 있어서, 설명의 편의를 위해 심볼 인덱스 l은 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 심볼부터 마지막 심볼까지 순서대로 부여된다고 가정하고 설명한다. 즉, 일반 CP의 경우, 하나의 서브프레임은 14개의 심볼로 구성되므로, 각 심볼들은 l=0부터 l=13까지의 심볼 인덱스가 부여될 수 있다. 또한, 확장 CP의 경우, 하나의 서브프레임은 12개의 심볼로 구성되므로, 각 심볼들은 l=0부터 l=11까지의 심볼 인덱스가 부여될 수 있다.
ePMCH는 data 영역에 존재하는 기존의 CRS와 동일한 위치(앞서 수학식 1 참조)에서 전송되는 RS를 이용하여 복조(demodulate)될 수 있다.
앞서 도 7을 다시 참조하여 일반 순환 전치(normal CP)에서 안테나 포트(antenna port) 0을 기준으로 살펴보면, 하나의 서브프레임에서 CRS는 총 4 심볼에서 전송된다.
이 점을 감안하여, 하나의 서브프레임 내 CRS가 매핑되는 총 4개의 심볼(즉, 일반 CP에서는 첫 번째 및 두 번째 슬롯 각각에서 l=0, l=4 심볼, l은 심볼 인덱스)의 전부 혹은 일부에서 ePMCH를 위한 제2 RS가 전송될 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 심볼(즉, 첫 번째 슬롯의 l=0 심볼)에서는 제1 RS가 unicast 용 PDCCH를 위하여 단일 셀에서 전송되는 반면, 나머지 심볼(즉, 첫 번째 슬롯의 l=4 심볼, 두 번째 슬롯의 l=0, l=4 심볼)에서는 제2 RS가 ePMCH를 위하여 복수의 셀에서 함께 전송될 수 있다.
따라서, 이 두 종류의 RS(즉, 제1 RS 및 제2 RS)는 실질적으로 상이한 RS이므로, 단말은 함께 채널 추정(channel estimation)에 사용하여서는 안 된다.
또한, 이 두 RS는 v-shift(즉, 주파수 편이(frequency shift) 값), 또는 RS 시퀀스를 생성하기 위한 시드(seed) 값(예를 들어, 가상 셀 식별자(virtual cell ID)), 또는 antenna port 개수가 상이할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 9에서는 l=0 심볼에서는 제1 RS인 CRS가 매핑되고, l=4, l=7, l=11 심볼에서는 제2 RS인 ePMCH RS가 매핑되는 경우를 예시한다.
또한, 도 9에서는 CRS와 ePMCH RS가 상이한 v-shift를 가지는 일 예를 도시한 것이다.
도 9를 참조하면, CRS는 두 개의 antenna port를 통해 전송되며, CRS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=0이 사용되는 경우를 예시한다. 또한, ePMCH RS는 하나의 antenna port를 통해 전송되며, ePMCH RS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=1이 사용되는 경우를 예시한다.
예를 들어, 셀 1, 셀 2, 셀 3이 multicast 전송에 참여하는 경우, 도 9에서는 셀 1에 대한 RS 매핑 결과를 예시한다고 가정한다. 이 경우, 셀 1에서는 두 개의 antenna port를 통해 CRS가 전송되며, l=0 심볼에서 CRS가 매핑된다. 셀 2, 셀 3에서도 l=0 심볼에서 CRS가 매핑되나, 셀 1에서 사용되는 CRS에 대한 v-shift 값(즉, 0)과 상이한 값이 이용된다.
그리고, 셀 1에서는 하나의 antenna port를 통해 ePMCH RS가 전송되며, l=4, l=7, l=11 심볼에서 ePMCH RS가 매핑된다. 마찬가지로, 셀 2, 셀 3에서도 l=4, l=7, l=11 심볼에서 ePMCH RS가 매핑된다. 이 경우, 셀 2, 셀 3에서도 셀 1에서 사용되는 ePMCH RS에 대한 v-shift 값과 동일한 값(즉, 1)이 이용된다. 즉, 셀 1, 셀 2, 셀 3에서 동일한 시퀀스로 생성되는 ePMCH RS가 중첩되어 전송된다.
만약, CRS와 ePMCH RS에 대한 v-shift가 상이한 경우에는, 데이터 영역(data region)(즉, PMCH 영역)에서 CRS와 ePMCH RS가 함께 전송되는 것도 가능하다. v-shift가 상이하면, CRS와 ePMCH가 서로 다른 RE에 매핑되기 때문이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 10에서는 l=0, l=4, l=7, l=11 심볼 모두에서 제1 RS인 CRS가 매핑되고, l=4, l=7, l=11 심볼에서는 제2 RS인 ePMCH RS가 매핑되는 경우를 예시한다.
또한, 도 10에서는 CRS와 ePMCH RS가 상이한 v-shift를 가지는 일 예를 도시한 것이다.
도 10을 참조하면, CRS는 두 개의 antenna port를 통해 전송되며, CRS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=0이 사용되는 경우를 예시한다. 또한, ePMCH RS는 하나의 antenna port를 통해 전송되며, ePMCH RS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=1이 사용되는 경우를 예시한다.
예를 들어, 셀 1, 셀 2, 셀 3이 multicast 전송에 참여하는 경우, 도 10에서는 셀 1에 대한 RS 매핑 결과를 예시한다고 가정한다. 이 경우, 셀 1에서는 두 개의 antenna port를 통해 CRS가 전송되며, l=0, l=4, l=7, l=11 심볼 모두에서 CRS가 매핑된다. 셀 2, 셀 3에서도 l=0, l=4, l=7, l=11 심볼 모두에서 CRS가 매핑되나, 셀 1에서 사용되는 CRS에 대한 v-shift 값(즉, 0)과 상이한 값이 이용된다.
그리고, 셀 1에서는 하나의 antenna port를 통해 ePMCH RS가 전송되며, l=4, l=7, l=11 심볼에서 ePMCH RS가 매핑된다. 마찬가지로, 셀 2, 셀 3에서도 l=4, l=7, l=11 심볼에서 ePMCH RS가 매핑된다. 이 경우, 셀 2, 셀 3에서도 셀 1에서 사용되는 ePMCH RS에 대한 v-shift 값과 동일한 값(즉, 1)이 이용된다. 즉, 셀 1, 셀 2, 셀 3에서 동일한 시퀀스로 생성되는 ePMCH RS가 중첩되어 전송된다.
또한, ePMCH 전송에 참여하는 모든 cell의 CRS의 매핑 RE 위치를 회피하여 ePMCH(즉, data)를 전송해야 하므로, 기지국은 ePMCH가 매핑되지 않는 RE의 위치 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
이때, 기지국은 각 서브프레임마다 ePMCH가 매핑되지 않는 RE의 위치를 단말에게 알려줄 수 있다. 이 RE의 정보는 CRS RE의 집합의 형태가 될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 ePMCH 전송에 참여하는 모든 cell의 CRS RE의 집합 형태로 단말에게 ePMCH가 매핑되지 않는 RE의 위치를 알려줄 수 있다.
또한, 같은 유형의 정보가 각 cell의 CSI-RS를 회피하여 ePMCH를 전송하는 용도로 전달될 수 있다. 즉, 기지국은 CSI-RS RE의 집합의 형태로 ePMCH가 매핑되지 않는 RE의 위치 정보를 단말에게 알려줄 수도 있다.
또한, 예외적으로, 첫 심볼(즉, l=0 심볼)의 RS를 ePMCH가 사용하도록 동작할 수도 있다. 즉, 첫 심볼(즉, l=0 심볼)에 제1 RS(CRS)가 매핑되지 않고, 제2 RS(ePMCH RS)가 매핑될 수 있다.
일 예로 PDCCH 영역(region)이 존재하지 않는 서브프레임이나 캐리어에서는 첫 번째 심볼에도 ePMCH RS가 매핑되어 ePMCH의 복조에 사용하도록 동작할 수 있다.
이 경우, PDCCH region에 매핑되는 ePMCH RS는 data region에 매핑되는 ePMCH RS와 동일한 antenna port 개수, v-shift, RS 시퀀스 생성 시드(sequence generation seed)를 가질 수 있다.
이때, UE는 첫 번째 심볼의 RS를 ePMCH RS로서 활용할 수 있는지 여부를 파악해야 하는데, 이는 eNB가 지정해줄 수 있다.
일례로, eNB는 사전에 RRC 시그널링 등과 같은 상위 계층 신호를 통하여 특정 캐리어, 특정 서브프레임에서 ePMCH가 PDCCH region에까지 매핑되는지 아니면 data region에만 매핑되는지 여부를 UE에게 알려줄 수 있다.
혹은, 이 정보는 ePMCH의 시작 심볼과도 연동될 수 있다. 예를 들어, ePMCH가 첫 번째 심볼부터 매핑되는 경우에는 첫 번째 심볼에도 ePMCH RS가 매핑되는 반면, 그 이외의 심볼부터 ePMCH가 매핑되는 경우에는 첫 번째 심볼에는 ePMCH RS가 존재하지 않는 것으로 UE가 인식할 수 있다.
또 다른 일례로, 두 번째 심볼부터 ePMCH가 매핑되는 경우에도 채널 추정(channel estimation) 성능 향상을 위해서 첫 번째 심볼에서 ePMCH RS가 매핑될 수도 있다. 이 경우, 만일 레가시 UE가 해당 서브프레임에서 RRM(Radio Resource Management) 측정을 수행하고 있다면 CRS 역시 전송되어야 하는데, 이 때에는 CRS와 ePMCH RS가 상이한 v-shift를 사용할 수 있다.
ePMCH의 시작 심볼은 RRC 시그널링 등과 같은 상위 계층 신호로 전송될 수 있으며, 혹은 물리 계층 신호로 동적으로 지정될 수도 있다. 예를 들어, PCFICH 값을 통해서 PDSCH의 시작 심볼과 동일하게 설정될 수도 있다.
본 발명에서 제안하는 또 다른 기술로서, 상기 ePMCH를 복조하기 위한 RS(즉, 제2 RS)는 상기 기존에 정의된 제1 RS(예를 들어, CRS) 대비 “h-shift”가 적용되도록 정의/설정될 수 있다.
앞서 도 9 및 도 10에서 예시한 바와 같이 unicast CRS 대비 상이한 v-shift가 적용된 ePMCH 용 RS를 정의/설정할 수도 있지만, 기존의 CRS 자체가 v-shift를 지원하고 있으므로 인접 셀들의 상이한 v-shift 등을 고려하면 서빙 셀 및 주변 셀들에서 모두 사용하지 않고 있는 v-shift를 ePMCH 용 RS에 할당하기에 유연성(flexibility)가 매우 낮아질 수 있다는 문제점이 있을 수 있다.
이를 해결하기 위해, 상기 ePMCH용 RS는 그 자체로 사실상 독립적인 새로운 RS이기 때문에(예를 들어, unicast RS와 함께 채널 추정에 사용될 수 없음), 기존의 unicast RS에서 적용하던 v-shift와 상이한 형태로 특정 shift 설정(예를 들어, h-shift 등)을 적용함으로써 flexibility를 향상시킬 수 있다.
예를 들어, 이러한 h-shift값은 {0, 1, 2, ...} 중에 하나의 값으로 설정될 수 있다. h-shift=0 이면 기존의 제1 RS(예를 들어, CRS)와 동일한 위치를 의미한다. h-shift=1이면 기존의 제1 RS(예를 들어, CRS) 위치에서 한 칸 우측으로(예를 들어, 심볼 인덱스 l이 증가하는 방향으로) 편이(shift)(즉, 시간 편이(time shift))된 위치를 의미할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 11에서는 l=0 심볼에서 제1 RS인 CRS가 매핑되고, l=5, l=8, l=12 심볼에서는 제2 RS인 ePMCH RS가 매핑되는 경우를 예시한다.
도 11에서는 CRS는 두 개의 antenna port를 통해 전송되며, CRS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=0이 사용되는 경우를 예시한다. 또한, ePMCH RS는 하나의 antenna port를 통해 전송되며, ePMCH RS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 h-shift=1이 사용되는 경우를 예시한다.
또한, h-shift값은 {-1, 0, 1, 2}중에 설정될 수 있도록 하는 등 특정 음의 정수값(들)도 후보 값들에 포함될 수 있다. 예를 들어, h-shift=-1이면 기존의 제1 RS(예를 들어, CRS) 위치에서 한 칸 좌측으로(예를 들어, 심볼 인덱스 l이 감소하는 방향으로) 편이(shift)된 위치를 의미할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 12에서는 l=0 심볼에서 제1 RS인 CRS가 매핑되고, l=3, l=6, l=10 심볼에서는 제2 RS인 ePMCH RS가 매핑되는 경우를 예시한다.
도 12에서는 CRS는 두 개의 antenna port를 통해 전송되며, CRS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=0이 사용되는 경우를 예시한다. 또한, ePMCH RS는 하나의 antenna port를 통해 전송되며, ePMCH RS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 h-shift=-1이 사용되는 경우를 예시한다.
상술한 h-shift는 서브프레임 내 ePMCH 용 RS가 매핑되는 첫 번째 심볼에 매핑되는 RS(예를 들어, ePMCH 용 RS의 각 antenna port 별로 서브프레임 내에서 매핑되는 첫 번째 RS 심볼 열)를 제외한 해당 서브프레임의 나머지 RS에 대해서만 적용될 수 있는 것으로 한정될 수 있다. 즉, 앞서 도 11에서 및 도 12에서 서브프레임 내 ePMCH RS가 매핑되는 첫 번째 심볼(즉, l=4 심볼)에 매핑되는 ePMCH RS에는 time shift가 적용되지 않으므로, 그대로 l=4 심볼에 매핑될 수 있다.
또한, 만일, 이러한 서브프레임 내 첫 심볼의 RS도 ePMCH 복조를 위해 사용될 수 있도록 정의/설정된 경우에는, 위 설명과 같이 이러한 첫 심볼의 RS는 제외하고 상기 h-shift가 적용되는 것으로 한정될 수도 있다. 즉, 서브프레임 내 첫 번째 심볼(즉, l=0 심볼)에도 ePMCH RS가 매핑되도록 정의/설정된 경우, 첫 번째 심볼(즉, l=0 심볼)에 매핑되는 ePMCH RS에는 time shift가 적용되지 않으므로, 그대로 l=0 심볼에 매핑될 수 있다.
또한, 해당 서브프레임에서 나타나는 특정 antenna port의 첫 번째 심볼 위치에 대하여 상기 h-shift를 적용 시 해당 서브프레임 경계(boundary)를 벗어나는 경우에는, h-shift를 적용하지 않는 형태로 한정될 수도 있다.
또한, RRC 시그널링 등과 같은 상위 계층 설정 등을 통하여, 상기 h-shift와 함께 기존의 v-shift가 혼합하여 설정될 수도 있다.
예를 들어, “h-shift = 1” 및 “v-shift = 1”로 설정되면, 상기 도 9에서 예시된 ePMCH RS 매핑 RE로부터 추가적으로 한 칸 우측으로 옮겨진 RE 위치에 해당 ePMCH용 RS가 매핑될 수 있다. 즉, h-shift 및/또는 v-shift의 적용 여부가 RRC 또는 DCI 등의 제어 시그널에 의해 설정될 수 있다. 보다 일반화하면, 상기 h-shift 뿐만 아니라, 특정 미리 정의된(pre-defined) RE 패턴을 적용하도록 하는 방식이 설정될 수도 있음은 자명하며, 이와 같은 변형안은 모두 본 발명의 사상에 포함된다.
ePMCH 전송하기 위하여 앞서 설명한 CRS (및/또는 CRS 위치)를 재사용하는 방안과 관련하여 본 발명에서는 ePMCH RS의 밀도(density)를 높이는 방안을 제안한다. 즉, 특정 port의 ePMCH RS 시퀀스가 해당 port에 대한 unicast RS의 매핑 RE 뿐만 아니라 미리 정의되거나 사전에 설정된 RE에 추가적으로 매핑될 수 있다.
예를 들어, ePMCH가 단일 antenna port (예를 들어, port 0)로 demodulation되는 경우에, ePMCH RS 시퀀스 자체는 해당 port 0 등 단일 port 전송을 하되, 이러한 ePMCH RS 시퀀스를 매핑하는 RE 위치를 종래의 CRS port 0의 RE 위치 뿐만 아니라 CRS port 1이 전송될 수 있었던 RE 위치까지 모두 포함하여 상기 ePMCH RS 시퀀스를 매핑하는 형태로 확장하는 방법이 적용 가능하다.
다시 말해, 단일 antenna port (예를 들어, port 0)의 RS 시퀀스의 전송이 종래 CRS 대비 RS density가 약 2배 가량 증가해서 전송할 수 있도록 하는 점에서 차이가 있다. 이는 상기 ePMCH 전송이 종래의 unicast RS와 함께 channel estimation에 사용될 수가 없기 때문에, RS density가 부족할 수 있다는 단점을 극복하기 위한 대안이 될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 채널 참조 신호를 예시하는 도면이다.
도 13에서는 l=0 심볼에서 제1 RS인 CRS가 매핑되고, l=4, l=7, l=11 심볼에서는 제2 RS인 ePMCH RS가 매핑되는 경우를 예시한다.
도 13에서는 CRS는 두 개의 antenna port를 통해 전송되며, CRS의 매핑 RE를 결정하기 위하여 v-shift=0이 사용되는 경우를 예시한다. 또한, ePMCH RS는 하나의 antenna port를 통해 전송되나, ePMCH RS가 매핑되는 RE를 결정하기 위하여 v-shift=1이 사용되는 경우를 예시한다.
도 13과 같이, ePMCH RS는 하나의 antenna port를 통해 전송되나, ePMCH RS는 두 개의 antenna port에 대한 CRS가 매핑되는 RE 모두에 매핑됨으로써 density를 높일 수 있다.
한편, 본 발명이 위와 같은 예시(예를 들어, 단일 port RS 시퀀스를 port 0 및 port 1이 매핑될 수 있는 RE들을 모두 사용해서 매핑)를 포함하여, RS density를 증가시킬 수 있는 유사 변형안은 모두 발명 사상에 포함된다.
예를 들어, 단일 port (예를 들어, port 0) ePMCH RS 시퀀스를 단일 port (C)RS가 매핑되는 RE 위치 뿐만 아니라 기존보다 더 RS density를 높이기 위해 추가적인 RE 위치들이 암묵적으로(예를 들어, 해당 단일 port RS가 매핑되는 RE 위치들에 연동하여 이들의 바로 인접 심볼 위치 또는 바로 인접 서브캐리어 위치 등으로 사전에 약속된 패턴에 의해 추가적인 매핑을 적용함) 또는 명시적으로 정의되거나 단말에 설정될 수 있다.
앞서 설명한 i) 주파수 편이(v-shift) 적용하여 ePMCH를 매핑하는 방법, ii) 시간 편이(h-shift)를 적용하여 ePMCH를 매핑하는 방법, iii) 특정 port의 ePMCH RS 시퀀스가 해당 port에 대한 unicast RS의 매핑 RE 뿐만 아니라 미리 정의되거나 사전에 설정된 RE에 추가적으로 매핑되는 방법 중 하나 이상의 방법이 조합하여 이용될 수 있다.
이상에서는 ePMCH용 복조(demodulation) RS를 “기존의 CRS와 동일한 위치에서 전송되는 RS를 이용”하는 경우에 관하여 설명하였다. 상술한 설명들을 유사하게 변형하여, ePMCH용 demodulation RS를 “기존의 DMRS와 동일한 위치에서 전송되는 RS를 이용”하는 형태로 정의/설정되는 방식도 적용 가능하다.
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
ePMCH용 demodulation RS를 기존의 DMRS와 동일한 위치에서 전송되는 RS를 이용하는 경우에도, 상술한 h-shift 설정이 동반될 수 있다.
예를 들어, 앞서 도 7('D' 표기된 RE, 수학식 2 및 3 참조) 또는 도 14(DMRS(Rel-8) RE 위치 또는 DMRS(Rel-9/10) RE 위치)와 같은 기존의 DMRS의 RE 위치가 그대로 재사용될 수도 있으며(예를 들어, h-shift=0으로 설정된 경우일 수 있음), 또는 설정되는 h-shift 값에 따라 기존의 DMRS 위치 (또는 일부)를 좌로 혹은 우로 h-shift될 수 있다.
일례로, h-shift 값은 {..., -2, -1, 0} 등의 값들 중에서 설정되도록 정의될 수 있다. 예를 들어, h-shift=-1인 경우 아래 DMRS RE 위치를 한 칸 왼쪽으로 (즉, 심볼 인덱스가 감소하는 방향으로) 편이(shift)시킨 형태가 적용될 수 있다.
이와 같이 왼쪽으로 shift 시키는 것이 바람직할 수 있다. 특히, 상기 ePMCH가 서브프레임의 첫 심볼부터 전송되는 경우 등에 있어서 채널 추정의 성능을 향상시킬 수 있다는 효과가 있다(예를 들어, 채널 보외법(channel extrapolation) 성능 향상을 가져올 수 있음).
ePMCH용 demodulation RS를 기존의 DMRS와 동일한 위치에서 전송되는 RS를 이용하는 경우에도, 상기 h-shift 이외에도 v-shift를 적용할 수도 있다.
h-shift 및/또는 v-shift의 적용 여부는 RRC 또는 DCI 등의 제어 시그널에 의해 단말에 설정될 수 있다. 보다 일반적으로, 상기 h-shift/v-shift 뿐만 아니라, ePMCH가 매핑되는 RE를 결정하기 위하여 특정 미리 정의된 RE 패턴을 적용하도록 하는 방식이 설정될 수 있음은 자명하며, 이와 같은 변형안은 모두 본 발명의 사상에 포함된다.
한편 ePMCH가 전송되는 서브프레임의 CP 길이(length)가 PDCCH나 PDSCH가 전송되는 서브프레임과 동일하다면, ePMCH와 PDSCH가 보다 효과적으로 다중화될 수 있다.
기존의 상이한 CP length를 가지는 PMCH와의 차이점을 살펴보면, UE는 특정 서브프레임에서 수신을 개시할 때 하나의 CP length로만 맞추고 신호를 수신해야 하기 때문에, PMCH를 수신 시도하는 경우에는 PDSCH를 수신할 수가 없었지만, 이런 제약은 PDSCH와 동일한 CP length를 가지는 ePMCH를 사용하는 경우 해소될 수 있다.
즉, UE는 특정 서브프레임에서 ePMCH를 수신하도록 상위 계층에서 지정한 상황이더라도 동일한 CP length를 가지는 PDSCH가 전송될 수 있다고 간주하고 이에 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 혹은, 별도의 물리 계층 신호를 통해서 해당 서브프레임을 ePMCH 전송 용도로 사용할 것인지 아니면 unicast PDSCH 전송 용도로 활용할 것인지를 동적으로 지정될 수도 있다. 이는 다른 의미로 ePMCH의 존재 여부를 물리 계층 신호로 알려줌을 의미할 수도 있다.
보다 유연한 ePMCH의 할당을 위해서, 기지국은 ePMCH의 자원 할당(즉, ePMCH 전송을 위해 이용되는 하나 이상의 자원 블록(RB))을 단말에게 PDCCH로 동적으로 지정해줄 수 있다. 이 경우 ePMCH는 하나의 서브프레임 내 일부의 RB(들)를 통하여 전송될 수도 있으며, 구체적인 위치는 ePMCH를 스케줄링하는 PDCCH를 통해서 전달될 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 캐스트 데이터 전송 방법을 예시하는 도면이다.
도 15를 참조하면, 기지국은 제어 채널 영역(region) 내 제1 참조 신호를 매핑한다(S1501).
즉, 기지국은 하나의 서브프레임 내 제어 채널(예를 들어, PDCCH) 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 심볼(예를 들어, 1 내지 4 심볼)로 구성되는 제어 채널 영역(region) 내 제1 참조 신호를 매핑할 수 있다.
여기서, 제1 참조 신호는 (멀티캐스트/브로드캐스트 전송에 참여하는) 셀 별로 독립적으로 전송하는 RS를 의미하며, 예를 들어, CRS 또는 DMRS에 해당될 수 있다.
예를 들어, 제1 참조 신호가 CRS인 경우, 서브프레임 내 첫 번째 심볼(즉, 제어 채널 영역에 속하는 심볼)에 매핑될 수 있다.
또한, 기지국은 제어 채널 영역(region) 내 제1 참조 신호의 전송을 위해 이용되는 자원 요소 이외의 자원에서 하나 이상의 제어 채널(예를 들어, PDCCH)을 전송할 수 있다.
이때, 제어 채널(예를 들어, PDCCH)은 다중 셀로부터 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 나르는 멀티 캐스트 채널(예를 들어, ePMCH)이 매핑되는 하나 이상의 자원 블록을 할당하기 위한 스케줄링 정보를 나를 수 있다.
기지국은 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 전송을 위해 할당된 하나 이상의 자원 블록(resource block) 내 제어 채널 영역을 제외한 영역 내 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 복조를 위해 다중 셀로부터 전송되는 제2 참조 신호를 매핑한다(S1502).
여기서, 제2 참조 신호는 멀티캐스트/브로드캐스트 전송에 참여하는 셀들에서 동일한 시퀀스를 동일한 자원 위치에서 중첩하여 전송하는 RS를 의미하며, 예를 들어, ePMCH 용 RS에 해당될 수 있다. 또한, 제2 참조 신호는 제1 참조 신호가 데이터 채널 영역에 매핑된다고 가정했을 때 제1 참조 신호가 매핑되는 자원과 동일한 위치에 매핑될 수 있다.
예를 들어, 제1 참조 신호가 CRS인 경우, 제2 참조 신호는 CRS가 데이터 채널 영역에 매핑된다고 가정했을 때 CRS가 매핑되는 자원과 동일한 위치에 매핑될 수 있다.
제1 참조 신호와 제2 참조 신호의 시퀀스를 생성하기 위한 시드(seed) 값, 제1 참조 신호와 제2 참조 신호가 전송되는 안테나 포트의 수, 제1 참조 신호와 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 적용되는 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값은 독립적으로 (또는 상이하게) 결정될 수 있다.
물론, 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송에 참여하는 모든 셀들은 제2 참조 신호의 시퀀스를 생성하기 위해 동일한 시드(seed) 값을 이용하고, 제2 참조 신호를 전송하기 위해 동일한 안테나 포트의 수를 이용하며, 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 적용되는 동일한 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값을 이용한다.
이때, 제1 참조 신호와 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 서로 상이한 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 제1 참조 신호는 데이터 채널 영역(region) 내에도 매핑될 수 있다.
또한, 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송에 참여하는 모든 셀에서 전송되는 제1 참조 신호의 자원을 제외하여 멀티캐스트/브로드캐스트 채널을 전송해야 하므로, 기지국은 각 서브프레임 별로 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터의 전송에 참여하는 모든 셀에서 제1 참조 신호가 매핑되는 자원 요소에 대한 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
또한, 제어 채널 영역이 존재하지 않는 서브프레임 또는 캐리어의 경우(예를 들어, PDCCH가 전송되지 않는 서브프레임 또는 캐리어), 제어 채널 영역의 자원 위치(즉, 제어 채널 영역을 구성하였던 하나 이상의 심볼들)에도 제2 참조 신호가 매핑될 수 있다.
또한, 기지국은 제2 참조 신호가 데이터 채널 영역에만 매핑되는지 또는 제어 채널 영역의 자원 위치에도 매핑되는지 여부에 대한 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
이때, 서브프레임 내 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 매핑이 시작되는 시작 심볼(starting symbol)이 서브프레임 내 첫 번째 심볼이면 제어 채널 영역의 자원 위치에도 제2 참조 신호가 매핑되며, 그렇지 않으면 데이터 채널 영역에만 제2 참조 신호가 매핑되도록 암묵적으로 정해질 수 있다.
또한, 두 번째 심볼부터 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 경우에도, 제2 참조 신호는 서브프레임 내 첫 번째 심볼에 매핑될 수도 있다.
제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 서브프레임 내 제2 참조 신호가 매핑되는 첫 번째 심볼 이외의 나머지 심볼에서만 시간 편이(time shift) 값이 적용될 수 있다.
여기서, 서브프레임 내 제2 참조 신호가 매핑되는 첫 번째 심볼은 제2 참조 신호가 매핑되는 심볼 중 첫 번째 심볼을 의미하며, 제2 참조 신호가 서브프레임 내 데이터 채널 영역에만 매핑되는지 제2 참조 신호가 서브프레임 내 제어 채널 영역 및 데이터 채널 영역에 매핑되는지에 따라 달라질 수 있다.
또한, 시간 편이(time shift) 값이 적용될 때 해당 서브프레임 경계를 벗어나는 경우에는 시간 편이(time shift) 값이 적용되지 않을 수 있다.
제2 참조 신호가 제1 안테나 포트에서 전송되는 경우, 제1 안테나 포트에 대한 자원 요소(resource element) 및 제1 안테나 포트에 대한 자원 요소와 연계된 미리 정의된 자원 요소에 제2 참조 신호가 매핑될 수 있다. 예를 들어, 제2 참조 신호가 port 0에서 전송될 때, 제2 참조 신호는 port 0에 대한 자원 뿐만 아니라 port 1에 대한 자원에 모두 매핑될 수 있다. 또한, 제2 참조 신호가 port 0에서 전송될 때, port 0에 대한 자원 뿐만 아니라 이에 인접한 심볼 또는 인접한 서브캐리어에도 제2 참조 신호가 매핑될 수 있다.
기지국은 제1 참조 신호 및 제2 참조 신호를 단말에 전송한다(S1503).
기지국은 하나의 서브프레임 내에서 제어 채널 영역 내 제1 참조 신호를 매핑하고, 제어 채널 영역 내 제1 참조 신호가 매핑되는 자원 이외의 자원에 제어 채널을 매핑함으로써 제어 채널 및 제1 참조 신호를 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송을 위해 할당된 자원 블록 내 데이터 채널 영역에 제1 참조 신호를 매핑하고, 데이터 채널 영역 내 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 (및 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송에 참여하는 모든 셀에서 전송하는 제1 참조 신호가 매핑되는 자원)을 제외한 자원에서 멀티캐스트/브로드캐스트 채널을 매핑함으로써 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 및 제2 참조 신호를 단말에게 전송할 수 있다.
이를 수신한 단말은 먼저 제어 채널 영역 내에서 자신에게 전송된 제어 채널을 디코딩한다. 제어 채널에서 전달된 스케줄링 정보를 통해 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송을 위해 할당된 자원 영역(즉, 데이터 채널 영역)을 결정한다. 그리고, 결정된 데이터 채널 영역 내에서 제2 참조 신호를 이용하여 멀티캐스트/브로드캐스트 채널을 복조함으로써, 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 획득할 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 16을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1610)과 기지국(1610) 영역 내에 위치한 다수의 단말(1620)을 포함한다.
기지국(1610)은 프로세서(processor, 1611), 메모리(memory, 1612) 및 RF부(radio frequency unit, 1613)을 포함한다. 프로세서(1611)는 앞서 도 1 내지 도 15에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1611)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1612)는 프로세서(1611)와 연결되어, 프로세서(1611)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1613)는 프로세서(1611)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(1620)은 프로세서(1621), 메모리(1622) 및 RF부(1623)을 포함한다. 프로세서(1621)는 앞서 도 1 내지 도 15에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1621)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1622)는 프로세서(1621)와 연결되어, 프로세서(1621)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1623)는 프로세서(1621)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(1612, 1622)는 프로세서(1611, 1621) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1611, 1621)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국(1610) 및/또는 단말(1620)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 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 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 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 실시예는 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 발명은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국이 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 복조를 위한 참조 신호를 전송하기 위한 방법에 있어서,
    서브프레임 내 제어 채널 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 심볼로 구성되는 제어 채널 영역(region) 내 제1 참조 신호를 매핑하는 단계; 및
    상기 서브프레임 내 다중 셀로부터 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 나르는 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 전송을 위해 할당된 하나 이상의 자원 블록(resource block) 내 상기 제어 채널 영역을 제외한 데이터 채널 영역(region) 내 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 복조를 위해 다중 셀로부터 전송되는 제2 참조 신호를 매핑하는 단계를 포함하고,
    상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 하나 이상의 자원 블록을 할당하기 위한 스케줄링 정보는 상기 제어 채널에서 전달되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호의 시퀀스를 생성하기 위한 시드(seed) 값, 상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호가 전송되는 안테나 포트의 수, 상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 적용되는 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값은 독립적으로 결정되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호와 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 서로 상이한 주파수 편이(frequency shift) 값 및/또는 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 상기 제1 참조 신호는 상기 데이터 채널 영역(region) 내에도 매핑되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기지국에 의해 각 서브프레임 별로 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터의 전송에 참여하는 모든 셀에서 상기 제1 참조 신호가 매핑되는 자원 요소에 대한 정보가 상기 단말에게 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제어 채널 영역이 존재하지 않는 서브프레임 또는 캐리어의 경우, 상기 제어 채널 영역의 자원 위치에 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어 채널 영역이 존재하지 않는 서브프레임 또는 캐리어의 경우, 상기 제어 채널 영역의 자원 위치에 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 서브프레임 내 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 매핑이 시작되는 시작 심볼(starting symbol)이 상기 서브프레임 내 첫 번째 심볼이면 상기 제어 채널 영역의 자원 위치에도 상기 제2 참조 신호가 매핑되며, 그렇지 않으면 상기 데이터 채널 영역에만 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 상기 서브프레임 내 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 첫 번째 심볼 이외의 나머지 심볼에서만 상기 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제2 참조 신호가 매핑되는 자원 요소(resource element)를 결정하기 위해 시간 편이(time shift) 값이 적용되는 경우, 상기 시간 편이(time shift) 값이 적용될 때 상기 서브프레임 경계를 벗어나는 심볼에서는 상기 시간 편이(time shift) 값이 적용되지 않는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제2 참조 신호가 제1 안테나 포트에서 전송되는 경우, 상기 제1 안테나 포트에 대한 자원 요소(resource element) 및 상기 제1 안테나 포트에 대한 자원 요소와 연계된 미리 정의된 자원 요소에 상기 제2 참조 신호가 매핑되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호는 셀 특정 참조 신호(CRS: Cell-specific Reference Signal) 또는 복조 참조 신호(DMRS: Demodulation Reference Signal)인 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 서브프레임의 순환 전치(cyclic prefix) 길이는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)과 동일한 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 전송 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 단말이 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 복조를 위한 참조 신호를 수신하기 위한 방법에 있어서,
    서브프레임 내 제어 채널 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 심볼로 구성되는 제어 채널 영역(region) 내 매핑된 제1 참조 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 서브프레임 내 다중 셀로부터 전송되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 나르는 멀티캐스트/브로드캐스트 채널 전송을 위해 할당된 하나 이상의 자원 블록(resource block) 내 상기 제어 채널 영역을 제외한 데이터 영역(region) 내 매핑된 상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널의 복조를 위한 다중 셀로부터 전송되는 제2 참조 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 멀티캐스트/브로드캐스트 채널이 매핑되는 하나 이상의 자원 블록을 할당하기 위한 스케줄링 정보는 상기 제어 채널에서 전달되는 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 수신 방법.
PCT/KR2017/006165 2016-06-14 2017-06-14 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 WO2017217748A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/310,278 US11115172B2 (en) 2016-06-14 2017-06-14 Method for transmitting and receiving multicast/broadcast data in wireless communication system, and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662350170P 2016-06-14 2016-06-14
US62/350,170 2016-06-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017217748A1 true WO2017217748A1 (ko) 2017-12-21

Family

ID=60663668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/006165 WO2017217748A1 (ko) 2016-06-14 2017-06-14 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11115172B2 (ko)
WO (1) WO2017217748A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019225952A1 (ko) * 2018-05-21 2019-11-28 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트 유니캐스트 중첩 전송 신호를 송수신하는 방법 및 장치
CN112005504A (zh) * 2018-04-13 2020-11-27 瑞典爱立信有限公司 无线电接入网的参考信令
US20210153174A1 (en) 2018-04-04 2021-05-20 Zte Corporation Method and device for determining and detecting time domain resource, storage medium, and electronic device
US20220329374A1 (en) * 2021-04-13 2022-10-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Cell reference signal interference reduction

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11122600B2 (en) * 2016-12-19 2021-09-14 Ntt Docomo, Inc. Terminals receiving downlink control signals and downlink data signals
CN108811137B (zh) * 2017-05-05 2020-04-03 华为技术有限公司 一种信息传输的方法及装置
US11271701B2 (en) * 2018-01-12 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Physical downlink control channel (PDCCH) monitoring with overlapping resources
US20230111781A1 (en) * 2021-10-11 2023-04-13 Qualcomm Incorporated Techniques for identifying control channel candidates based on reference signal sequences

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090252077A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using mbsfn subframes to send unicast information
US20110158200A1 (en) * 2009-07-01 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Positioning reference signals in a telecommunication system
US20140204825A1 (en) * 2013-01-18 2014-07-24 Texas Instruments Incorporated Methods for energy-efficient unicast and multicast transmission in a wireless communication system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2456154B1 (en) * 2009-09-15 2018-12-05 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a downlink reference signal in a wireless communication system supporting multiple antennas
US8848742B2 (en) * 2009-10-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Transmission strategy in MBSFN subframes
KR101850721B1 (ko) * 2010-03-24 2018-04-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 저감방법 및 장치
JP5690201B2 (ja) * 2011-04-27 2015-03-25 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US9219994B2 (en) * 2011-11-09 2015-12-22 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting and receiving downlink data in MBSFN subframe and apparatuses thereof
WO2015005609A1 (en) * 2013-07-09 2015-01-15 Lg Electronics Inc. Method for channel state report in wireless communication system and apparatus therefor

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090252077A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using mbsfn subframes to send unicast information
US20110158200A1 (en) * 2009-07-01 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Positioning reference signals in a telecommunication system
US20140204825A1 (en) * 2013-01-18 2014-07-24 Texas Instruments Incorporated Methods for energy-efficient unicast and multicast transmission in a wireless communication system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "NB-IomicronT-NB-PBCH Design", RL-160259, 3 GPP TSG-RAN WGL MEETING #84, 6 February 2016 (2016-02-06), XP051064077 *
NOKIA NETWORKS ET AL.: "NB-PBCH Design for NB-IoT", R1-160441, 3GPP TSG-RAT WG1 MEETING #84, 5 February 2016 (2016-02-05), XP051063767 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210153174A1 (en) 2018-04-04 2021-05-20 Zte Corporation Method and device for determining and detecting time domain resource, storage medium, and electronic device
CN113328839A (zh) * 2018-04-04 2021-08-31 中兴通讯股份有限公司 时域资源的确定、检测方法及装置、存储介质、电子装置
CN113328839B (zh) * 2018-04-04 2022-08-09 中兴通讯股份有限公司 时域资源的确定、检测方法及装置、存储介质、电子装置
US11696294B2 (en) 2018-04-04 2023-07-04 Zte Corporation Method and device for determining and detecting time domain resource, storage medium, and electronic device
CN112005504A (zh) * 2018-04-13 2020-11-27 瑞典爱立信有限公司 无线电接入网的参考信令
WO2019225952A1 (ko) * 2018-05-21 2019-11-28 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트 유니캐스트 중첩 전송 신호를 송수신하는 방법 및 장치
US11411676B2 (en) 2018-05-21 2022-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving multicast unicast overlapped transmission signal in wireless communication system
US20220329374A1 (en) * 2021-04-13 2022-10-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Cell reference signal interference reduction

Also Published As

Publication number Publication date
US20190158259A1 (en) 2019-05-23
US11115172B2 (en) 2021-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018030792A1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017043878A1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하향링크 물리 방송 채널 수신 방법 및 장치
WO2018084672A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016064169A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017057989A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 하향링크 제어 정보의 전송 방법
WO2017217748A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018125A1 (ko) 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 기회 구간을 설정하는 방법 및 장치
WO2016122268A1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 공용 제어 메시지를 송수신하는 방법 및 장치
WO2018174649A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019194545A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2015163645A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 단말
WO2017057984A1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 주동기신호 송수신 방법 및 장치
WO2017171408A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017010762A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 디스커버리 참조 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2016006890A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016036097A1 (ko) 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 채널상태측정 및 보고 방법
WO2018169326A1 (ko) 협대역 사물 인터넷을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018203627A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014107088A1 (ko) 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2013180518A1 (ko) 제어 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018030872A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서빙 셀 변경을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017048105A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 셀 탐색 방법 및 이를 위한 장치
WO2015133766A1 (ko) 고차 변조 방식에서의 하향링크 전력 설정 방법 및 단말
WO2017023128A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 브로드캐스트/멀티캐스트 메시지를 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017057986A1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 부동기신호 송수신 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 17813572

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17813572

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1