WO2018030708A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2018030708A1
WO2018030708A1 PCT/KR2017/008369 KR2017008369W WO2018030708A1 WO 2018030708 A1 WO2018030708 A1 WO 2018030708A1 KR 2017008369 W KR2017008369 W KR 2017008369W WO 2018030708 A1 WO2018030708 A1 WO 2018030708A1
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WO
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scrambling sequence
terminal
pseudo
beams
downlink signal
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PCT/KR2017/008369
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서인권
김기준
이윤정
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엘지전자 주식회사
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    • H04J2011/0016Combination with other multiplexing techniques with FDM/FDMA and TDM/TDMA

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus therefor for transmitting or receiving a downlink signal through beamforming.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RATs radio access technologies
  • massive MTC massive machine type communications, mMTC
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • New RAT new radio access technology
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting or receiving a downlink signal through a plurality of beams multiplexed in a wireless communication system and an apparatus for performing the same.
  • a wireless communication system for receiving a downlink signal from a cell multiplexed with a plurality of beams in order to achieve the above technical problem, scrambling of the downlink signal generating a quasi-orthogonal scrambling sequence used for scrambling; And receiving the downlink signal through at least one of the multiplexed multiple beams using the generated pseudo-orthogonal scrambling sequence, wherein the terminal generates the pseudo-orthogonal scrambling sequence.
  • the pseudo-orthogonal scrambling sequence may be initialized using beam-specific parameters corresponding to at least one beam for transmitting the downlink signal.
  • a terminal for receiving a downlink signal from a cell multiplexed (beam) is multiplexed, used for scrambling of the downlink signal
  • a processor for generating a quasi-orthogonal scrambling sequence for generating a quasi-orthogonal scrambling sequence;
  • a base station having a cell multiplexed with a plurality of beams in a wireless communication system provides the multiplexed signal.
  • Beam-specific parameters may be used to initialize the pseudo-orthogonal scrambling sequence.
  • a base station having a cell multiplexed with a plurality of beams, at least one of the downlink signal is transmitted among the multiplexed plurality of beams
  • a processor configured to generate a quasi-orthogonal scrambling sequence in consideration of a beam of and to scramble the downlink signal using the generated quasi-orthogonal scrambling sequence;
  • a transmitter for transmitting the downlink signal to the terminal through the at least one beam under control of the processor, wherein the processor generates at least the downlink signal in generating the pseudo-orthogonal scrambling sequence.
  • the pseudo-orthogonal scrambling sequence may be initialized using beam-specific parameters corresponding to one beam.
  • the beam-specific parameter may be a beam index assigned to the at least one beam.
  • the quasi-orthogonal scrambling sequence is initialized by using the 'n beamID * 2 X', 'n beamID' denotes a beam index, 'X' is a value that is determined based on the maximum number of multiple beams of the multiplexer Can be.
  • the terminal may receive an 'n beamID ' for each of the plurality of beams from the cell.
  • the terminal may receive information on the relative position of the sub-band monitored by the terminal in the system band of the cell.
  • the terminal In generating the pseudo-orthogonal scrambling sequence, the terminal generates an entire pseudo-orthogonal scrambling sequence having a length corresponding to the system band of the cell, and the subband monitored by the terminal from the entire pseudo-orthogonal scrambling sequence. The part corresponding to the relative position of can be extracted.
  • the downlink signal is a downlink control information or a downlink reference signal
  • the terminal descrambles the downlink control information using the pseudo-orthogonal scrambling sequence or estimates a channel through which the downlink reference signal is received. Can be.
  • Beams whose correlation is below a threshold among the plurality of beams are multiplexed by a spatial divisional multiplexing (SDM) method using the pseudo-orthogonal scrambling sequence, and beams whose correlation is above a threshold are frequency divisional multiplexing (FDM) and time divisional (TDM).
  • SDM spatial divisional multiplexing
  • FDM frequency divisional multiplexing
  • TDM time divisional
  • Multiplexing may be performed in at least one of multiplexing and code divisional multiplexing.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE / LTE-A system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame of the 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG 3 illustrates a resource grid of a downlink slot of a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 shows a structure of a downlink subframe of a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 5 illustrates a structure of an uplink subframe of a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 6 illustrates the structure of a self-contained subframe in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a downlink self-containing subframe and an uplink self-containing subframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 8 shows an embodiment for multiplexing of RSs transmitted via analog beams.
  • FIG 9 illustrates resource element group (REG) to control channel element (CCE) mapping schemes in NR.
  • FIG. 10 illustrates a method of transmitting and receiving a downlink signal through multiplexed multiple beams.
  • FIG. 11 illustrates a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • New RAT Before discussing New RAT, let's take a quick look at the 3GPP LTE / LTE-A system.
  • the following description of 3GPP LTE / LTE-A may be referred to to help understand New RAT, and some LTE / LTE-A operations and settings that do not conflict with the design of New RAT may be applied to New RAT.
  • New RAT may be referred to as 5G mobile communication for convenience.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE / LTE-A system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID. do.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel information in step S102.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S105 additional physical random access channel
  • S106 reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • the physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat ReQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and the subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • the RB may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in the slot may vary according to a cyclic prefix (CP) configuration.
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • 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.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 (6) REs.
  • the number N RBs of the RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, and an OFDM symbol is replaced with an SC-FDMA symbol.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) is allocated.
  • the PDSCH is used to carry a transport block (TB) or a codeword (CodeWord, CW) corresponding thereto.
  • a transport block refers to a data block transferred from a medium access control (MAC) layer to a physical (PHY) layer through a transport channel.
  • the codeword corresponds to the encoded version of the transport block. Correspondence between the transport block and the codeword may vary according to swapping.
  • a PDSCH, a transport block, and a codeword are mixed with each other.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE (-A) include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment
  • HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (Negative ACK, NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • DCI downlink control information
  • Tx uplink transmission
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to a cyclic prefix (CP) length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit control information of a scheduling request (SR), HARQ-ACK, and / or channel state information (CSI).
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK HARQ-ACK
  • CSI channel state information
  • the 3GPP LTE system is designed with a frame structure with 1ms TTI, and the data request delay time is 10ms for video applications.
  • future 5G technologies will require lower latency data transmissions with the emergence of new applications such as real-time control and tactile internet, and 5G will reduce data by about 10 times compared to the past. It aims to provide delay.
  • FIG. 6 illustrates a self-contained subframe newly proposed for New RAT.
  • resource sections eg, a downlink control channel and an uplink control channel
  • downlink control channel e.g., a downlink control channel and an uplink control channel
  • the hatched area represents the downlink control area, and the black part represents the uplink control area.
  • An area without an indication may be used for downlink data transmission or may be used for uplink data transmission.
  • DL transmission and UL transmission are sequentially performed in one subframe.
  • the base station may transmit DL data in one subframe and may also receive UL ACK / NACK.
  • the UE may transmit UL data in one subframe and may also receive DL ACK / NACK.
  • the meaning of self-contained may cover receiving a response (ACK / NACK) for a DL or UL transmitted in the corresponding subframe in the corresponding subframe.
  • ACK / NACK ACK / NACK
  • the DL control information, the DL / UL data, and the UL control information may all be included in the following. It is defined as a subframe that can be included. That is, the UL control information of the self-contained subframe is not necessarily limited to HARQ-ACK information on the DL data transmitted in the corresponding subframe.
  • a time gap is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • at least one OFDM symbol corresponding to a time point of switching from DL to UL in a self-contained subframe structure is set to a guard period (GP).
  • subframes are configured in the order of DL control region-data region-UL control region, but the present invention is not limited thereto.
  • subframes may be configured in the order of a DL control region-UL control region-data region.
  • a total of 14 OFDM symbols are included in one subframe and 1 OFDM symbol is allocated to each of the DL control region and the UL control region.
  • one OFDM frame is allocated to the DL control region and the UL control region.
  • the above OFDM symbol may be allocated.
  • the total number of OFDM symbols included in one subframe may also be changed.
  • FIG. 7 illustrates a DL subframe and an UL subframe according to an embodiment of the present invention.
  • the GP is located at a time point of switching from DL to UL. For example, in a DL subframe, the GP is located between the DL data area and the UL control area, and in the UL subframe, the GP is located between the DL control area and the UL data area.
  • the GP may include a Tx / Rx switching time of the eNB / UE and a timing advance (TA) for UL transmission of the UE.
  • TA timing advance
  • the wavelength is shortened, so that a plurality of antenna elements may be installed in the same area.
  • the wavelength is 1 cm, and a total of 100 antenna elements may be arranged two-dimensionally at a 0.5 ⁇ (wavelength) interval in a panel of 5 ⁇ 5 cm. Therefore, according to the mmW scheme, the beamforming gain is improved by increasing the number of antenna elements, and the coverage and / or the throughput improvement are expected.
  • TXRU Transceiver Unit
  • this analog beamforming method has a disadvantage in that the beam is formed in the same direction for the entire band, so that frequency selective beamforming cannot be performed.
  • hybrid beamforming may be considered that maps a total of B (where, B ⁇ Q) TXRUs for a total of Q antenna elements.
  • B TXRUs and Q antenna elements are interconnected, the direction of beams that can be transmitted simultaneously is generally limited to B or less.
  • New RAT an analog beam can be introduced.
  • transmission / reception by multiple analog beams is performed in one subframe, it is necessary to distinguish each beam.
  • a method and a control channel transmission method for distinguishing each beam are proposed.
  • performing scrambling on the control information means that scrambling is applied to an encoded bit after channel coding of the control information.
  • the following description is based on the analog beam, embodiments of the present invention can be applied to multiplexing the digital beam or different layers.
  • the following method may be used to multiplex control channels by multiple analog beams, that is, different control information (e.g., DCI) is transmitted together in a specific resource region.
  • different control information e.g., DCI
  • SDM Space Division Multiplexing
  • Control information transmitted by each beam in a spatial domain may be distinguished using quasi-orthogonal scrambling sequences, beam separation, and the like.
  • the network may broadcast the mapping relationship between the scrambling parameter and the analog beam or notify the UE through higher layer signaling.
  • the FDM may mean that frequency resources for transmitting control information for each beam in the control region are allocated differently.
  • the network may set unit resources for resources in the control region for FDM, and may assign unit resource indexes that can be used for each analog beam. For example, when the concept of the control channel element (CCE) of LTE in NR is used, the network sets the CCE index that can be used for each analog beam or sets different CORESET or search space for each analog beam. (And / or TDM) schemes may be implemented.
  • CCE control channel element
  • FDM can eliminate the effects of inter-beam correlation, flexibility is ensured when the network selects an analog beam multiplexed in the same subframe, and for the same reason, performance degradation due to inter-beam interference can be avoided.
  • the network may notify the terminal through a broadcast relationship or a higher layer signaling between the frequency resources and the analog beam.
  • TDM also has similar advantages and disadvantages to FDM.
  • TDM time domain resources may be allocated for each analog beam set. Beams in the analog beam set located in the same time domain resource may be classified by the SDM scheme.
  • the network may inform the terminal through a mapping relationship between the analog beam and the symbol index or higher layer signaling.
  • the network may signal beam pair link (BPL) configuration at the symbol-level.
  • BPL refers to an association relationship between a transmission beam of a base station and a reception beam of a terminal, and the network may indicate the BPL by signaling a beam index of at least one pair of the transmission beam and the reception beam.
  • CDM Compared with other multiplexing schemes, CDM has a drawback of increasing resource consumption due to spreading factors.
  • the network may broadcast the spreading factor and the mapping relationship between the analog beam and the code index or signal the terminal.
  • the network may predefine a code length of 4 for the CDM, broadcast the mapping relationship between each analog beam and the code indexes of 0, 1, 2, and 3, or may perform terminal-specific signaling.
  • Control information of different analog beams may be multiplexed through a combination of the multiplexing schemes described above.
  • the network may perform control information multiplexing based on SDM, but may apply FDM and / or TDM on the assumption that only control information of specific beam (s) is transmitted in a specific area.
  • the beams when the network transmits analog beams having high inter-beam correlation in one subframe, the beams may be multiplexed by an orthogonal multiplexing technique such as FDM, TDM, and CDM.
  • FDM orthogonal multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • CDM code length and code index for CDM according to the combination of multiplexing schemes.
  • the information may be broadcast, or the terminal may be notified through higher layer signaling. In other words, parameters that the terminal needs to assume may be set for each terminal.
  • the above information may be set for each subframe, slot and / or reset.
  • the network may signal whether the SDM / FDM / TDM is applied to a specific CORESET and a parameter for each multiplexing scheme in the CORESET configuration to signal to the UE.
  • control information of the existing LTE PDCCH scrambling based on cell ID is performed for inter-cell interference randomization.
  • the network may perform scrambling based on cell ID, but may signal scrambling ID (SCID) for each EPDCCH set for CoMP operation and perform scrambling using the SCID.
  • SCID scrambling ID
  • FDM FDM has been introduced. That is, in the existing LTE, it can be seen that SDM / FDM is basically introduced to randomize inter-cell interference.
  • scrambling initialization of control information for an analog beam using the following component (s).
  • the scrambling initialization of control information may be performed alone or in combination with the following components, or may be used as part of scrambling initialization of control information.
  • X, Y, and Z may be set to 0 as needed.
  • n beamID * 2 X may be used as a component for performing different scrambling initialization for each analog beam.
  • n beamID * 2 and X may be used, which is similar to each beam SDM - may represent an orthogonal scrambling is applied.
  • X may be set according to the definition of the beam index, and may be determined according to the maximum number of beams that may be distinguished by the SDM scheme.
  • n beamID Denotes a beam ID.
  • the beam ID is determined by the total number of beams displayed by the base station while the base station performs the beam sweep, and when the total number of beams is 112, X may be determined as 7 or greater than 7.
  • X may be determined to be 2 or greater than 2.
  • n beamID When beam indexing is not performed on all beams but based on the number of analog beams that can be supported per subframe (eg, assume that up to 4 analog beams per subframe perform transmission and reception, n beamID When 0 is defined as 0,1,2,3), a mapping relationship between a specific analog beam and beam indexes (eg, 0,1,2,3) may be previously defined.
  • the overall beam index may be predefined to take a modulo operation on the number of beams that can be supported per subframe to map a specific analog beam and beam index.
  • the base station signals the beam index for each analog beam when performing the beam association between the base station and the terminal. Can be.
  • X may be determined to be greater than 7 or 2 depending on the number and type of components to be considered when performing scrambling initialization.
  • n ID Cell * 2 Y may be used for inter-cell interference randomization or may be used to assign a virtual cell ID for CoMP operation.
  • n ID Cell Denotes a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • the physical cell ID may be referred to simply as a cell ID.
  • Y may be determined based on a larger value of the maximum value of the cell ID and the maximum value of the virtual cell ID.
  • n ID Cell may be determined by higher layer signaling or may be defined in advance such that a default value (eg, physical cell ID) is used when there is no signaling.
  • n SCID * 2 Z may be used as a component for performing MU-MIMO in the same beam.
  • n SCID Represents a scrambling ID
  • Z may be determined based on the maximum number of users of the MU-MIMO, which may be defined in advance, or may be delivered to the terminal through higher layer signaling, broadcast information, and the like.
  • the multiplexing on the reference signal RS for demodulating the control information transmitted by each analog beam should also be defined.
  • RS since RS is used for channel estimation, it may be more susceptible to inter-beam interference than data, so it is desirable to maintain orthogonality of the RS.
  • RS overhead and / or data resources should be considered because overhead due to RS may increase and resources for data transmission may be insufficient.
  • the multiplexing scheme of the control information proposed above can be used to multiplex the RSs of the beams.
  • signaling for RS multiplexing may be broadcast or transmitted through UE or UE-group specific higher layer signaling.
  • the network may signal the scrambling sequence parameter to the terminal.
  • the channel estimation performance may be superior to that of the SDM due to the reduction of the inter-beam interference.
  • the RS overhead increases with the number of analog beams performing transmission in one subframe.
  • the network may signal the RS location of each analog beam in the frequency domain to the terminal.
  • the channel estimation performance may be superior to that of SDM due to the reduction of the analog inter-beam interference.
  • the number of control symbols increases with the number of analog beams performing transmission in one subframe.
  • the network may signal the RS location of each analog beam in the time domain to the terminal.
  • RSs of different analog beams may be distinguished using spreading or an orthogonal covering code (OCC) using an orthogonal code.
  • OCC orthogonal covering code
  • the RS may be continuously arranged in a resource unit (e.g., PRB) in the frequency domain.
  • RS overhead increases with the number of analog beams performing transmission in one subframe.
  • the network may signal the orthogonal code index applied to the RS of each analog beam to the terminal.
  • the RSs of the beams can be multiplexed through a combination of Quasi-orthogonal multiplexing (e.g., SDM) and orthogonal multiplexing (e.g., FDM, CDM).
  • SDM Quasi-orthogonal multiplexing
  • FDM orthogonal multiplexing
  • beams with low correlation between beams apply SDM
  • beams with high correlation apply FDM to increase scheduling flexibility.
  • the network may signal scrambling parameters, frequency / time resource allocation, and orthogonal code index information for RS of each beam.
  • the control channel transmission method using each analog beam preferably supports one-port beamforming transmission for obtaining beamforming gain and 2/4 port SFBC for obtaining transmission diversity gain. It is also desirable to support MU-MIMO transmission of the control channel to meet the massive connectivity, one of the requirements of the NR. Considering the above, multiplexing of RS ports in each analog beam can be performed as follows.
  • SDM Scrambling may be performed by different parameters for each RS port.
  • the port index should be considered when scrambling the control reference signal of the NR.
  • RS ports can be CDM by orthogonal covering code or the like.
  • demodulation of PDCCH is performed using CRS
  • demodulation of EPDCCH is performed using EPDCCH DMRS.
  • Scrambling initialization of the CRS may be performed using a slot index, a symbol index, a cell ID, and the like.
  • scrambling initialization is performed by a scrambling parameter (e.g., higher layer signaled scrambling parameter) for each subframe index and EPDCCH set (e.g., EPDCCH set for CoMP operation, etc.).
  • control RS scrambling in NR it is preferable to take into account analog beam-multiplexing, MU-MIMO, CoMP operation, and the like.
  • all or part of the following components may be used for control RS scrambling.
  • whether or not the following components are applied may be determined by a control RS multiplexing method between analog beams and an RS port multiplexing method in one analog beam.
  • a plurality of analogue beam to perform a transmission in one subframe can have n beamID * 2 X used as parameters for the beam is separated from the beams of the SDM.
  • the network may have to signal the mapping relationship between the analog beam and the beam index to the terminal. For example, 14 symbols are defined in a beam index of 0 to 111 (eg, 1 subframe) in a subframe in which beam sweeping is performed (eg, a synchronous subframe and a BRS subframe), and 8 analogs are formed for each symbol.
  • Beams are transmitted), supporting 8 analog beams in a subframe in which control information is transmitted, and 8 analog beams are multiplexed using 4 quasi-orthogonal sequences and 2 FDM resources.
  • the scrambling sequence is to be previously defined or transmitted to the terminal through higher layer signaling or broadcast signal.
  • the network may reflect the port index n portID in the RS scrambling sequence.
  • the mapping relationship between each RS port and n portID may be defined in advance or transmitted to the terminal through higher layer signaling.
  • n ID Cell for CoMP operation and n SCID for MU-MIMO operation proposed by scrambling of control information may be used for RS scrambling.
  • the RSs of beam # 0 and beam # 2 having low inter-beam correlation may be multiplexed by the SDM scheme, and the beams # 1 and # 3 may be multiplexed by the SDM scheme in the same manner. It is assumed that the RSs of beam # 0 and beam # 1 having high correlation are FDM. In addition, there are two RS ports in the same beam, and FDM is applied to each RS port.
  • a scrambling parameter (eg, n beamID ) for distinguishing the RS of the beam # 0 and the RS of the beam # 2 is required, and the beam (# 1, # 3) pair is a beam. Since the (# 0, # 2) pair and the FDM are the same, the same scrambling parameter is used to distinguish between the RS of the beam # 1 and the RS of the beam # 3. As such, the beam index n beamID may be used as the scrambling parameter.
  • the RS offset for each beam is set to distinguish the FDM beam.
  • RS offsets of beams # 0 and # 2 may be set to 0, and RS offsets of beams # 1 and # 3 may be set to 3.
  • the network may define a mapping relationship between each beam, the scrambling parameter, and the RS offset in advance or perform higher layer signaling to the terminal.
  • Broadcast signaling e.g., MIB, SIB
  • MIB Magnetic Ink Characteristics
  • the beam ID may be replaced with a scrambling ID signaled by the base station.
  • a term related to a port index may be additionally used for scrambling initialization.
  • FIG. 8 may mean MU-MIMO operation.
  • a plurality of terminals may be classified into a terminal group to which orthogonal MU-MIMO is applied by FDM RSs and a terminal group to which orthogonal MU-MIMO is applied by RS port.
  • MU-MIMO using a quasi-orthogonal scrambling sequence may be performed in the same port, and a scrambling ID may be indicated to the terminal for this purpose.
  • the terminal may assume that scrambling of each RS is initialized by the port index.
  • a default value may be defined for each of the above-described parameters, or a value of each parameter may be signaled by the network in the single beam operation.
  • a resource set for performing a single beam operation and a resource set for performing a multi-beam operation may be separately set, and parameters for each single beam operation mode / multi-beam operation mode may be signaled by the network. .
  • SDM, TDM, FDM, and CDM parameters introduced to support multiplexing of multiple analog beams can be fixed and can be predefined to assign specific values to parameters related to the beam index.
  • SDM when beam multiplexing is performed by SDM, it may be previously defined as fixing n beamID used as a scrambling parameter to 0, or may be signaled by the network.
  • n beamID used as a scrambling parameter to 0, or may be signaled by the network.
  • a code index in CDM, an RS offset in FDM, a symbol index used in TDM, and the like may be predefined or signaled by a network.
  • An embodiment of the present invention proposes an RS configuration for improving the efficiency of control channel transmission / reception and an RS sequence setting method suitable for a 5G system.
  • scrambling initialization is defined as shown in Table 1 according to the RS type.
  • scrambling initialization shown in Table 2 is defined for the control information of the PDCCH and the EPDCCH.
  • the CRS is initialized according to the cell ID (N ID cell ), the slot number n s , and the CP type, and the RS sequence is fixed in units of frames in which the CP type is not changed.
  • n ID ( nSCID ) and n SCID values may be changed through higher layer signaling or DCI, for MU-MIMO.
  • the network may configure two EPDCCH sets, and n ID, i EPDCCH values necessary for initializing EPDCCH DMRS for each EPDCCH set are transmitted to the UE through higher layer signaling. This was introduced to perform a DCS (dynamic cell selection) operation using different EPDCCH sets.
  • DCS dynamic cell selection
  • Scrambling initialization is performed by the PDCCH by the cell ID and the EPDCCH by the EPDCCH set ID.
  • the NR puts various requirements on the control channel.
  • the URLLC scenario may require fast control channel decoding through latency reduction, and in the mMTC scenario it may be necessary to increase the control channel capacity to accommodate massive connectivity. Do.
  • LTE control RS and control information is designed for inter-cell interference randomization and DCS per resource unit (e.g., EPDCCH set).
  • DCS per resource unit
  • NR requires more consideration of intra-cell interference, and CoMP operation such as dynamic transmission point (TP) in a cell may be required.
  • a plurality of terminals or terminal group-specific parameters are newly proposed for the scrambling initialization of the control RS and control information.
  • a plurality of values may be set in one parameter.
  • the embodiment of the present invention may be applied to only some of the control RS and the control information or both.
  • the UE-specific parameter may include a UE group-specific parameter.
  • Equations 1 and 2 below have been described as including only parameters newly proposed by the present invention, which is for convenience of description, and parameters for additional randomization (eg, parameters for randomizing interference between slots or mini-slots, The form of the equation may be changed according to control subband specific scrambling parameters).
  • scrambling initialization may be performed with N common , which is a cell common parameter, and N ue1 , N ue2 ,..., N ueM , which are terminal-specific parameters.
  • N common may be a parameter configured to be common to a cell or a transmission / reception point (TRP).
  • TRP transmission / reception point
  • a cell ID or a TRP ID may be defined as a cell common parameter.
  • N ueM terminal is - N ueM each use a particular parameter If you want to use M can be set to a number greater than one.
  • N ue1 may be used for inter-cell interference coordination and N ue2 may be used for interference randomization in a cell. Equation 1 shows an example of scrambling initialization.
  • N ue2 four state are required purpose (eg, cell / TRP selection) home, and as a parameter for the N ue1 is a parameter for the purpose required to X of state (eg, control channel, MU-MIMO) Assumed
  • Nue1 and Nue2 may be set by higher layer signaling or DCI in previous transmission, and if there is no value, a default value (eg, 0). ) May be predefined.
  • the network may define only one terminal-specific parameter and set multiple values for the parameter.
  • scrambling initialization may be defined as shown in Equation 2.
  • a plurality of values are set for the N ue1, and each terminal N in both the N ue1 value set, or can be used by each terminal ue1
  • the value may be limited.
  • N ID NR control N ID NR control . If N ID NR control is not set separately, this parameter may be replaced with a cell ID.
  • the above embodiments may be applied to scrambling initialization for each search space of a control channel.
  • different scrambling initialization may be applied to each search space, or multiple search spaces may be set for one RS port.
  • N ue1 and N ue2 may be set to 0 when scrambling initialization for a common search space (CSS), and the UE-specific search space (USS)
  • SCS common search space
  • USS UE-specific search space
  • NueM configured by the network may be applied. That is, the UE may assume that cell common scrambling initialization is performed in CSS, and that the USS performs UE-specific scrambling initialization.
  • a plurality of USSs may be configured for the same RS port of the same terminal.
  • the network sets two values to the terminal as N ue1 of Equation 2, and the terminal sets each N ue1.
  • Two search spaces may be set based on scrambling initialization using a value. That is, the UE may perform blind detection (BD) by configuring different search spaces divided by scrambling on the same time / frequency resource.
  • BD number of the UE for each search space may be predefined or set by the network.
  • the number of BDs performed by the UE for the control channel may be determined by a specific ratio (eg, a value obtained by dividing the total number of BDs that the UE can perform by the number of scrambling initializations). .
  • the priority may be determined for each scrambling initialization, and thus the BD number of each search space may be determined.
  • the BD priority or BD ratio may be predefined or set by the network (eg, higher layer signaling, previous DCI).
  • the BD priority set for each search space or for each scrambling initialization parameter may also be used for a fallback purpose to resolve ambiguity during the period in which the scrambling parameter is signaled. For example, if a default scrambling initialization is defined between the network and the terminal, and the terminal is configured to perform BD multiple times in the corresponding search space, control signaling is performed based on the default scrambling initialization in the corresponding search space during the ambiguity period of the scrambling parameter signaling. It may be predefined or set to be performed.
  • the number of BDs may be determined according to the type of search space. For example, if the number of BDs for CSS and USS is defined, and each of the plurality of search spaces is defined, the terminal may divide the predefined number of BDs according to a priority or the like and apply them to each search space. .
  • the base station / terminal first, the base station / terminal generates a scrambling sequence assuming 110 RB, which is the maximum number of RBs supported by the DL, for each RS, and BD from the scrambling sequence corresponding to the maximum number of RBs.
  • the scrambling sequence portion corresponding to the control region to be performed is extracted.
  • a plurality of subbands having different numerologies may exist in one system bandwidth, and RS density may be different for each numerology.
  • the number of control symbols may be set differently for each numerology.
  • the scrambling sequence length and mapping scheme of the existing LTE is difficult to be used as it is in NR. That is, in NR, it may not be desirable for the terminal to generate one scrambling sequence in units of system bandwidth and extract a scrambling sequence subset corresponding to an area allocated by the terminal or to which the terminal performs BD.
  • a method for determining a scrambling sequence length when a system bandwidth is configured by subbands having different numerologies is proposed.
  • the following methods may be implemented alone or in combination.
  • the scrambling sequence for each search space may be set by different methods among the following methods.
  • the terminal may generate a sequence having a length corresponding to the system bandwidth.
  • the terminal may know the absolute frequency position of the subband being monitored and the bandwidth of the subband, but the monitored subband is the total of the cell. It is not known which part of the system bandwidth is located. In other words, the terminal does not know the relative location of the subbands it monitors within the overall system bandwidth. Therefore, after the terminal generates a scrambling sequence having a length corresponding to the entire system bandwidth, an ambiguity may be generated, which part of the generated scrambling sequence may be extracted and used.
  • the network may indicate RB index related information for each numerology using SIB, MIB, or RRC signaling.
  • the network may indicate the index of the start RB of each subband.
  • the network may inform the location of the system bandwidth of the RB based on the numerology of each subband. As such, signaling for the relative position of each numerology region is required.
  • the UE generates a sequence of the same length for each numerology, and may determine the sequence at the position where a particular numerology is applied based on the relative position of the corresponding subband within the system bandwidth.
  • the subbands are distinguished from the control subbands and may refer to continuous resources on frequencies to which the same numerology is applied.
  • the network may broadcast the size of each subband in the frequency domain and / or start / end frequency information of the subbands or indicate the information through higher layer signaling.
  • the network may inform the UE of the control subband related information, and each UE may assume that a scrambling sequence is generated for each control subvane. Generating a scrambling sequence for each control subband may be interpreted as generating a scrambling sequence for each control resource set CORESET.
  • the search space may be set on a control resource set (CORESET).
  • CORESET is a set of resources for transmitting control signals.
  • the base station may signal information on the CORESET to the terminal.
  • the search space may be defined as a set of control channel candidates for which the terminal performs blind detection.
  • One search space may be defined as one CORESET.
  • CORESET for CSS and CORESET for USS may be set.
  • multiple search spaces may be defined in one CORESET.
  • CSS and USS may be set to the same CORESET.
  • a synchronization signal may be transmitted on any resource that is not the center of the system bandwidth, and the MIB transmitted on the PBCH may not include information on the system bandwidth.
  • a subband in which each terminal operates may be separately set regardless of the system bandwidth.
  • the UE when the UE does not know the center position of the system bandwidth or the system bandwidth, it is necessary to define the overall length and resource mapping of the scrambling sequence of the control RS and / or the control information.
  • the length of the scrambling sequence it can be determined in the manner proposed in (1), (2), (3).
  • Resource mapping may be based on the center frequency of the region in which the synchronization signal or the MIB is transmitted.
  • the terminal may determine the scrambling sequence length based on a predefined maximum bandwidth for each numerology.
  • the UE may assume that the center frequency of the maximum bandwidth assumed for generating the scrambling sequence coincides with the center frequency of the synchronization signal and / or the MIB transmission channel.
  • an operation bandwidth for each terminal may be set separately from the system bandwidth, which may be due to RF capability of each terminal.
  • the terminal may generate a scrambling sequence based on an operation bandwidth allocated to the terminal, or may generate a scrambling sequence on the basis of a maximum value of the operating bandwidth of each terminal. Thereafter, the terminal may map the subset of the scrambling sequence to its own operating bandwidth.
  • FIG 9 illustrates resource element group (REG) to control channel element (CCE) mapping schemes in NR.
  • one unit resource may be defined as a REG or a subset constituting a CCE.
  • one CCE is composed of four REGs.
  • the x-axis corresponds to the time domain, and each unit of the x-axis represents an OFDM symbol.
  • the y-axis corresponds to the frequency domain, and each unit of the y-axis represents a set of REs constituting the REG.
  • the localized REG to CCE mapping scheme in the time domain has the advantage of reducing RS overhead and increasing coding rate, but it is not suitable when multiple analog beams are to be transmitted in the same subframe. Can be.
  • the localized REG to CCE mapping scheme in the frequency domain has a disadvantage in that RS overhead can be increased, but more accurate channel estimation can be expected.
  • each REG to CCE mapping scheme has advantages and disadvantages
  • a configuration for using a different type of REG to CCE mapping scheme for each specific resource unit e.g., control subband
  • the REG to CCE mapping scheme of some resource regions may be fixed.
  • an additional mapping scheme (e.g., distributed in both time / frequency domain) may also be considered, including the cases illustrated in FIG. 9.
  • the REG to CCE mapping scheme configured for each specific resource unit may be indicated to the terminal using higher layer signaling, broadcast / multicast signaling, or previous DCI.
  • the localization REG to CCE mapping is fixed to be performed only in the frequency domain, and the REG to CCE mapping scheme of the remaining search spaces is CSS, broadcast signal and / or specific USS. And so on.
  • each resource unit of FIG. 9 may be assumed to be a CCE, and the REG to CCE mapping described above may be equally applied to CCE aggregation.
  • FIG. 10 illustrates a method of transmitting and receiving a downlink signal through multiplexed multiple beams. Descriptions overlapping with the above description may be omitted.
  • the base station operates at least one cell in which multiple beams are multiplexed.
  • the base station generates a quasi-orthogonal scrambling sequence in consideration of at least one beam from which the downlink signal is to be transmitted among the multiplexed beams (1005).
  • the base station may initialize the pseudo-orthogonal scrambling sequence using beam-specific parameters corresponding to at least one beam for transmitting a downlink signal.
  • the initialization of the pseudo-orthogonal scrambling sequence may be performed at regular intervals rather than at every sequence generation.
  • the base station scrambles the downlink signal using a pseudo-orthogonal scrambling sequence (1010).
  • the base station transmits a downlink signal to the terminal through at least one beam (1010).
  • the terminal In order for the terminal to correctly receive the downlink signal, the terminal must also be able to know the pseudo-orthogonal scrambling sequence used for scrambling the corresponding downlink signal.
  • the terminal generates a quasi-orthogonal scrambling sequence used for scrambling downlink signals (1000).
  • the terminal may initialize the pseudo-orthogonal scrambling sequence by using a beam-specific parameter corresponding to at least one beam for transmitting a downlink signal.
  • the beam-specific parameter may be a beam index assigned to the at least one beam.
  • the pseudo-orthogonal scrambling sequence is initialized using 'n beamID * 2 X ', 'n beamID ' represents the beam index, and 'X' may be a value determined based on the maximum number of the multiplexed multiple beams. have.
  • the terminal may receive an 'n beamID ' for each of the plurality of beams from the cell.
  • the terminal then monitors at least the subbands using a pseudo-orthogonal scrambling sequence (1015). For example, the terminal receives the downlink signal through at least one of the multiplexed multiple beams using the pseudo-orthogonal scrambling sequence.
  • the downlink signal may be downlink control information or a downlink reference signal.
  • the UE may descramble the downlink control information using the pseudo-orthogonal scrambling sequence or estimate a channel through which the downlink reference signal is received.
  • the terminal may receive information about the relative position of the subband monitored by the terminal in the system band of the cell.
  • the terminal In generating the pseudo-orthogonal scrambling sequence, the terminal generates an entire pseudo-orthogonal scrambling sequence having a length corresponding to the system band of the cell and corresponds to the relative position of the subband monitored by the terminal from the entire pseudo-orthogonal scrambling sequence. You can extract the part that says
  • Beams whose correlation is below a threshold among the multiple beams are multiplexed by a spatial divisional multiplexing (SDM) method using the pseudo-orthogonal scrambling sequence, and beams whose correlation is above a threshold are frequency divisional multiplexing (FDM) and time divisional multiplexing (TDM). And code divisional multiplexing (CDM).
  • SDM spatial divisional multiplexing
  • FDM frequency divisional multiplexing
  • TDM time divisional multiplexing
  • CDM code divisional multiplexing
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the base station 105 and the terminal 110 in the wireless communication system 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 100 may include one or more base stations and / or one or more terminals. .
  • Base station 105 is a transmit (Tx) data processor 115, symbol modulator 120, transmitter 125, transmit and receive antenna 130, processor 180, memory 185, receiver 190, symbol demodulator ( 195, receive data processor 197.
  • the terminal 110 transmits (Tx) the data processor 165, the symbol modulator 170, the transmitter 175, the transmit / receive antenna 135, the processor 155, the memory 160, the receiver 140, and the symbol. It may include a demodulator 155 and a receive data processor 150.
  • the transmit and receive antennas 130 and 135 are shown as one in the base station 105 and the terminal 110, respectively, the base station 105 and the terminal 110 are provided with a plurality of transmit and receive antennas.
  • the base station 105 and the terminal 110 according to the present invention support a multiple input multiple output (MIMO) system.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the base station 105 according to the present invention may support both a single user-MIMO (SU-MIMO) and a multi-user-MIMO (MU-MIMO) scheme.
  • SU-MIMO single user-MIMO
  • MU-MIMO multi-user-MIMO
  • the transmit data processor 115 receives the traffic data, formats the received traffic data, codes it, interleaves and modulates (or symbol maps) the coded traffic data, and modulates the symbols ("data"). Symbols ").
  • the symbol modulator 120 receives and processes these data symbols and pilot symbols to provide a stream of symbols.
  • the symbol modulator 120 multiplexes the data and pilot symbols and sends it to the transmitter 125.
  • each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a signal value of zero.
  • pilot symbols may be sent continuously.
  • the pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (OFDM), time division multiplexed (TDM), or code division multiplexed (CDM) symbols.
  • Transmitter 125 receives the stream of symbols and converts it into one or more analog signals, and further adjusts (eg, amplifies, filters, and frequency upconverts) the analog signals to provide a wireless channel. Generates a downlink signal suitable for transmission via the transmission antenna 130, the transmission antenna 130 transmits the generated downlink signal to the terminal.
  • the receiving antenna 135 receives the downlink signal from the base station and provides the received signal to the receiver 140.
  • Receiver 140 adjusts the received signal (eg, filtering, amplifying, and frequency downconverting), and digitizes the adjusted signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 145 demodulates the received pilot symbols and provides them to the processor 155 for channel estimation.
  • the symbol demodulator 145 also receives a frequency response estimate for the downlink from the processor 155 and performs data demodulation on the received data symbols to obtain a data symbol estimate (which is an estimate of the transmitted data symbols). Obtain and provide data symbol estimates to a receive (Rx) data processor 150. Receive data processor 150 demodulates (ie, symbol de-maps), deinterleaves, and decodes the data symbol estimates to recover the transmitted traffic data.
  • the processing by symbol demodulator 145 and receiving data processor 150 is complementary to the processing by symbol modulator 120 and transmitting data processor 115 at base station 105, respectively.
  • the terminal 110 is on the uplink, and the transmit data processor 165 processes the traffic data to provide data symbols.
  • the symbol modulator 170 may receive and multiplex data symbols, perform modulation, and provide a stream of symbols to the transmitter 175.
  • the transmitter 175 receives and processes a stream of symbols to generate an uplink signal.
  • the transmit antenna 135 transmits the generated uplink signal to the base station 105.
  • the transmitter and the receiver in the terminal and the base station may be configured as one radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • an uplink signal is received from the terminal 110 through the reception antenna 130, and the receiver 190 processes the received uplink signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 195 then processes these samples to provide received pilot symbols and data symbol estimates for the uplink.
  • the received data processor 197 processes the data symbol estimates to recover the traffic data transmitted from the terminal 110.
  • Processors 155 and 180 of the terminal 110 and the base station 105 respectively instruct (eg, control, coordinate, manage, etc.) operations at the terminal 110 and the base station 105, respectively.
  • Respective processors 155 and 180 may be connected to memory units 160 and 185 that store program codes and data.
  • the memory 160, 185 is coupled to the processor 180 to store the operating system, applications, and general files.
  • the processors 155 and 180 may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
  • the processors 155 and 180 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • the firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and to perform the present invention.
  • the firmware or software configured to be may be provided in the processors 155 and 180 or stored in the memory 160 and 185 to be driven by the processors 155 and 180.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the base station between the wireless communication system (network) are based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in the communication system. ), And the third layer L3.
  • the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the base station may exchange RRC messages through the wireless communication network and the RRC layer.
  • 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.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서의 단말이 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)로부터 하향링크 신호를 수신하는 방법은, 상기 하향링크 신호의 스크램블링(scrambling)을 위해 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 단말은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 빔포밍을 통해 하향링크 신호를 송신 또는 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 최근 논의되는 차세대 통신 시스템에서는 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드 밴드(Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 대규모 MTC (massive Machine Type Communications, mMTC) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰성(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려하여 URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)가 차세대 통신 시스템을 위해 논의되고 있다.
이와 같이 eMBB, mMTC 및 URLCC 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술(New RAT)이 차세대 무선 통신을 위하여 논의되고 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 다중화된 다수의 빔들을 통해 하향링크 신호를 송신 또는 수신하기 위한 방법 및 이를 수행하기 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 기술적 과제는 상술된 기술적 과제에 제한되지 않으며, 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서의 단말이 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)로부터 하향링크 신호를 수신하는 방법은, 상기 하향링크 신호의 스크램블링(scrambling)을 위해 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 단말은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 다른 일 측면에 따라 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)로부터 하향링크 신호를 수신하는 단말은, 상기 하향링크 신호의 스크램블링(scrambling)을 위해 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 프로세서; 및 상기 프로세서의 제어에 따라서 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 수신하는 수신기를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 또 다른 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서의 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)을 갖는 기지국이 하향링크 신호를 송신하는 방법은, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 상기 하향링크 신호가 송신될 적어도 하나의 빔을 고려하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 상기 하향링크 신호를 스크램블링하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 단말에 송신하는 단계를 포함하고, 상기 기지국은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다.
상술된 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 또 다른 일 측면에 따라 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)을 갖는 기지국은, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 상기 하향링크 신호가 송신될 적어도 하나의 빔을 고려하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하고, 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 상기 하향링크 신호를 스크램블링하는 프로세서; 및 상기 프로세서의 제어에 따라 상기 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 단말에 송신하는 송신기를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다.
상기 빔-특정 파라미터는 상기 적어도 하나의 빔에 할당된 빔 인덱스일 수 있다.
상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스는 'nbeamID*2X'을 이용하여 초기화되고, 'nbeamID'는 상기 빔 인덱스를 나타내고, 'X'는 상기 다중화된 다수의 빔들의 최대 개수에 기반하여 결정되는 값일 수 있다.
상기 단말은 상기 셀로부터 상기 다수의 빔들 각각에 대한 'nbeamID'를 수신할 수 있다.
상기 단말은 상기 셀의 시스템 밴드 내에서 상기 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 대한 정보를 수신할 수 있다.
상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 단말은 상기 셀의 시스템 밴드에 해당하는 길이를 갖는 전체 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 전체 유사-직교 스크램블링 시퀀스로부터 상기 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 해당하는 부분을 추출할 수 있다.
상기 하향링크 신호는 하향링크 제어 정보 또는 하향링크 참조 신호이고, 상기 단말은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 상기 하향링크 제어 정보를 디스크램블하거나 또는 상기 하향링크 참조 신호가 수신되는 채널을 추정할 수 있다.
상기 다수의 빔들 중 상관(correlation)이 임계치 미만인 빔들은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하는 SDM(spatial divisional multiplexing) 방식으로 다중화되고, 상관이 임계치 이상인 빔들은 FDM(frequency divisional multiplexing), TDM(time divisional multiplexing) 및 CDM(code divisional multiplexing) 중 적어도 하나의 방식으로 다중화될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 다중화된 다수의 빔들을 통해 하향링크 신호를 송수신함에 있어서, 빔 특정한 파라미터를 통해 유사-직교 스크램블링 시퀀스의 초기화가 수행되므로 하나의 셀 내에 다수의 빔들이 다중화되더라도 빔 간 간섭을 줄일 수 있다.
본 발명의 기술적 효과는 상술된 기술적 효과에 제한되지 않으며, 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 4는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 자체-포함(self-contained) 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 하향링크 자체-포함 서브프레임과 상향링크 자체-포함 서브프레임을 예시한다.
도 8은 아날로그 빔들을 통해 송신되는 RS들의 다중화에 대한 실시예를 나타낸다.
도 9는 NR에서의 REG(resource element group) to CCE(control channel element) 맵핑 방식들을 예시한다.
도 10은 다중화된 다수의 빔들을 통해 하향링크 신호를 송수신하는 방법을 예시한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 기반의 이동 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
New RAT을 논의 하기에 앞서, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 간략히 살펴본다. 후술하는 3GPP LTE/LTE-A에 대한 설명은 New RAT의 이해를 돕기 위해 참조 될 수 있으며, New RAT의 설계와 상충되지 않는 몇몇의 LTE/LTE-A 동작과 설정들은 New RAT에도 적용될 수도 있다. New RAT은 편의상 5G 이동 통신으로 지칭될 수도 있다.
3GPP LTE / LTE -A 시스템
도 1은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(Identity) 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송(S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌해결절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널/물리하향링크공유채널 수신(S107) 및 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임의 구조를 예시한다. 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. RB는 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix) 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP는 확장 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 확장 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널 상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가 사용될 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함하고 자원블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소(element)는 자원 요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하고, OFDM 심볼이 SC-FDMA 심볼로 대체된다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. PDSCH는 전송블록(Transport Block, TB) 혹은 그에 대응하는 코드워드(CodeWord, CW)를 나르는데 사용된다. 전송블록은 전송 채널을 통해 MAC(Medium Access Control) 계층으로부터 PHY(Physical) 계층으로 전달된 데이터 블록을 의미한다. 코드워드는 전송블록의 부호화된 버전에 해당한다. 전송블록과 코드워드의 대응 관계는 스와핑에 따라 달라질 수 있다. 본 명세서에서 PDSCH, 전송블록, 코드워드는 서로 혼용된다. LTE(-A)에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment) 신호를 나른다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(Negative ACK, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 지칭한다. DCI는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향/하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 SR(Scheduling Request), HARQ-ACK 및/또는 CSI(Channel State Information)의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
● New RAT
New RAT 성능 요구 사항 중, 저지연 요구조건을 만족 시키기 위하여 서브프레임이 새롭게 설계될 필요가 있다. 3GPP LTE 시스템은 1ms TTI를 가지는 프레임 구조로 디자인 되었으며, 비디오(video) 어플리케이션을 위해 데이터 요구 지연 시간은 10ms이었다. 그러나, 미래의 5G 기술은 실시간 제어(real-time control) 및 촉감 인터넷(tactile internet)과 같은 새로운 어플리케이션의 등장으로 더욱 낮은 지연의 데이터 전송을 요구하고 있으며, 5G는 종래 대비 약 10배 감소된 데이터 지연 제공을 목표로 하고 있다.
Self-contained Subframe
도 6는 New RAT을 위해서 새롭게 제안되는 Self-contained Subframe 을 예시한다.
TDD 기반의 Self-contained Subframe 구조에 따르면 하나의 서브프레임 내에 하향링크와 상향링크를 위한 자원구간(예를 들어, 하향링크 제어 채널 및 상향링크 제어 채널)이 존재한다.
도 6에서 빗금친 영역은 하향링크 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 Self-contained Subframe 구조에 따르면, 한 개의 subframe 내에서 DL 전송과 UL 전송의 순차적으로 진행된다. 예컨대, 기지국은 1 subframe 내에서 DL 데이터를 보내고, UL ACK/NACK도 받을 수 있다. 유사하게, UE는 1 subframe 내에서 UL 데이터를 보내고, DL ACK/NACK도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄어 들고, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연(latency)이 최소화될 수 있다.
이와 같이, 자체 포함(Self-Contained)의 의미는, 해당 서브프레임 내에서 전송된 DL 또는 UL에 대한 응답(ACK/NACK)을 해당 서브프레임 내에서 수신하는 것을 커버할 수도 있다. 다만, 단말/기지국의 프로세싱 성능에 따라서는 전송과 응답에 1 서브프레임 이상의 시간이 소요되는 경우가 발생할 수도 있으므로, 이하에서 자체 포함을 DL 제어 정보, DL/UL 데이터 및 UL 제어 정보를 모두 자체적으로 포함할 수 있는 서브프레임으로 정의하기로 한다. 즉, Self-contained Subframe 의 UL 제어 정보가 반드시 해당 서브프레임에 전송된 DL 데이터에 대한 HARQ-ACK 정보로 한정되지는 않는다.
이러한 self-contained subframe 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 self-contained subframe 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점에 해당하는 적어도 하나의 OFDM symbol이 GP(guard period)로 설정된다.
도 6에 도시된 self-contained subframe 구조에서는 DL 제어 영역-데이터 영역-UL 제어 영역 순서로 서브프레임이 구성되는 것을 예시하였지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 다른 Self-contained Subframe 구조로서, DL 제어 영역-UL 제어 영역-데이터 영역의 순서로 서브프레임이 구성될 수도 있다.
또한, 설명의 편의를 위하여 1 서브프레임에 총 14개 OFDM 심볼들이 포함되고, DL 제어 영역과 UL 제어 영역에 각각 1 OFDM 심볼이 할당된 경우를 예시하였으나, DL 제어 영역과 UL 제어 영역에 1개 이상의 OFDM 심볼이 할당될 수도 있다. 유사하게, 1 서브프레임에 포함된 전체 OFDM 심볼 개수도 변경될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 DL subframe과 UL subframe을 도시한다.
도 7을 참조하면, GP는 DL에서 UL로 전환되는 시점에 위치한다. 예컨대, DL 서브프레임에서 GP는 DL 데이터 영역과 UL 제어 영역 사이에 위치하고, UL 서브프레임에서 GP는 DL 제어 영역과 UL 데이터 영역 사이에 위치한다.
GP는 eNB/UE의 Tx/Rx 스위칭 시간과, UE의 UL 전송을 위한 TA (Timing Advance)를 포함할 수 있다.
Analog Beamforming
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave, mmW)가 사용되는 경우 파장이 짧아지므로 동일 면적에 다수 개의 안테나 엘리먼트들이 설치될 수 있다. 예컨대, 30 GHz 대역에서 파장은 1 cm로써, 5 X 5 cm의 판넬(panel)에는 0.5 λ(파장) 간격으로 총 100개의 안테나 엘리먼트들이 2-차원으로 배열 될 수 있다. 그러므로 mmW 방식에 따르면, 다수 개의 안테나 엘리먼트들이 사용됨으로써 빔포밍 이득이 향상되고, 커버리지를 증가 및/또는 쓰루풋 향상이 기대된다.
mmW 방식에서 안테나 엘리먼트 별로 TXRU(Transceiver Unit)가 설치되면 안테나 엘리먼트 개별적으로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하고, 따라서 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 안테나 엘리먼트들 모두에 개별적으로 TXRU를 설치하는 것은 비용 측면에서 실효성이 떨어지는 문제가 있다.
대안적으로, 하나의 TXRU에 다수 개의 안테나 엘리먼트들을 맵핑하고, 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)로 빔 방향을 조절하는 방식이 고려될 수 있다. 그러나, 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 대하여 같은 방향으로 빔이 형성되므로, 주파수 선택적 빔포밍이 수행될 수 없다는 단점이 있다.
또 다른 대안으로서, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 하이브리드 형태로서, 총 Q개의 안테나 엘리먼트들에 대하여 총 B (where, B<Q)개의 TXRUs를 맵핑하는 하이브리드 빔포잉이 고려될 수 있다. B개의 TXRUs와 Q개의 안테나 엘리먼트들을 상호 연결하는 방식에 따라서 달라질 수 있지만, 일반적으로 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한된다.
<제어 정보/참조 신호를 위한 다중화 방법>
New RAT (NR)에서는 아날로그 빔이 도입될 수 있다. 하나의 서브프레임내에서 다수의 아날로그 빔들에 의한 송신/수신이 수행될 경우, 각 빔에 대한 구분이 필요하게 된다.
본 발명의 일 실시예에서는 다수의 아날로그 빔들이 동일 자원 (예를 들어, 서브프레임)내에서 각각 제어 채널을 전송할 경우, 각 빔을 구분하기 위한 방법 및 제어 채널 전송 방법이 제안된다.
아래 설명에서 제어 정보에 스크램블링을 수행한다는 것은 제어 정보의 채널 코딩 이후의 코딩된 비트(encoded bit)에 대하여 스크램블링이 적용됨을 의미한다. 또한 아래에서는 아날로그 빔을 기준으로 설명하고 있으나, 디지털 빔 혹은 서로 다른 레이어의 다중화에서 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
[서로 다른 아날로그 빔간 제어 정보 다중화 방법]
다수의 아날로그 빔들에 의한 제어 채널들을 다중화하는 방법, 즉 서로 다른 제어 정보(e.g., DCI)거 특정 자원 영역에서 함께 전송되기 위해 다음의 방법이 사용될 수 있다.
(1) 공간 분할 다중화 (SDM)
유사(Quasi)-직교 스크램블링 시퀀스 및 빔 분리(separation) 등을 이용하여 공간 도메인(spatial domain)에서 각 빔에 의해 전송되는 제어 정보가 구분될 수 있다.
빔간 상관(correlation)이 낮은 다수의 빔들이 SDM 방식으로 다중화될 경우, 추가적인 자원 낭비 없이 효율적인 빔간 다중화가 구현될 수 있다.
빔간 correlation이 높은 빔들이 SDM 방식으로 다중화될 경우, 빔간 간섭으로 인해 성능이 열화될 수 있으며, 성능 열화를 피하고자 할 경우 빔 스케줄링의 유연성이 떨어지는 단점이 있다.
SDM 적용을 위해 네트워크는 스크램블링 파라미터와 아날로그 빔간의 맵핑 관계를 브로드캐스트하거나 상위 계층 시그널링 등을 통해 단말에게 알릴 수 있다.
(2) 주파수 분할 다중화 (FDM)
FDM은 제어 영역내에서 빔 별로 제어 정보를 전송할 수 있는 주파수 자원이 서로 다르게 할당되는 것을 의미할 수 있다. 혹은, 네트워크는 FDM을 위하여 제어 영역의 자원에 대하여 단위 자원을 설정하고, 아날로그 빔 별로 사용할 수 있는 단위 자원 인덱스를 부여할 수도 있다. 일례로, NR에서 LTE의 제어 채널 요소 (Control Channel Element, CCE) 개념이 사용될 경우, 네트워크는 아날로그 빔 별로 사용할 수 있는 CCE 인덱스를 설정하거나, 아날로그 빔 별로 다른 CORESET 혹은 탐색 공간을 설정하는 방식으로 FDM(및/또는 TDM) 방식을 구현할 수 있다.
FDM은 빔간 correlation의 영향을 없앨 수 있기 때문에, 네트워크가 동일 서브프레임에서 다중화되는 아날로그 빔을 선택할 때 유연성이 보장되는 장점이 있으며, 같은 이유로 빔간 간섭으로 인한 성능 열화를 피할 수 있다는 장점이 있다.
반면에, 빔 별 주파수 자원이 별도로 정의됨으로 인해, 각 빔의 자원이 SDM 방식에 비하여 크게 부족하다는 단점이 존재할 수 있다.
FDM 적용을 위해 네트워크는 주파수 자원들과 아날로그 빔간의 맵핑 관계를 브로드캐스트하거나 상위 계층 시그널링 등을 통해 단말에게 알릴 수 있다.
(3) 시분할 다중화 (TDM)
TDM 역시 FDM과 유사한 장단점을 가지고 있다.
추가로, TDM의 경우 빔들이 시간 도메인에서 구분된다면 하나의 서브프레임에서 다중화되는 아날로그 빔들의 수만큼 제어 심볼들이 필요할 수 있다. 따라서, 시간 자원 관리 측면에서 TDM은 비효율적일 수 있다. 네트워크가 TDM과 SDM을 혼합하여 사용할 경우, 아날로그 빔 세트 별로 시간 도메인 자원이 할당 될 수 있다. 동일한 시간 도메인 자원에 위치한 아날로그 빔 세트 내의 빔들은 SDM 방식으로 구분될 수 있다.
TDM이 빔별 제어 정보 다중화 목적으로 사용될 경우, 네트워크는 아날로그 빔과 심볼 인덱스간의 맵핑 관계를 브로드캐스트하거나 상위 계층 시그널링등을 통해 단말에게 알릴 수 있다. 예컨대, 네트워크는 심볼-레벨로 BPL(beam pair link) 설정을 시그널링 할 수 있다. BPL은 기지국의 송신 빔과 단말의 수신 빔이 쌍을 이루는 연관 관계를 의미하며, 네트워크는 쌍을 이루는 송신 빔 및 수신 빔 중 적어도 하나의 빔 인덱스를 시그널링함 으로써 BPL을 지시할 수 있다.
(4) 코드 분할 다중화 (CDM)
다른 다중화 방식에 비하여 CDM의 경우 확산 인자(spreading factor)에 의한 자원 소모 증가하는 단점이 있다.
반면에 CDM 의 경우 직교성을 유지하기가 용이하며, 확산(spreading)에 의한 간섭 저감(mitigation)을 기대할 수 있다.
빔들의 제어 정보 다중화에 CDM이 적용될 경우, 네트워크는 spreading factor와 아날로그 빔과 코드 인덱스간 맵핑관계를 브로드캐스트하거나 단말에게 시그널링할 수 있다. 일례로 네트워크는 CDM을 위한 코드 길이는 4로 사전에 정의하고, 각 아날로그 빔과 0,1,2,3의 코드인덱스간 맵핑 관계를 브로드캐스트하거나, 단말-특정 시그널링 할 수 있다.
(5) 다중화 방식들의 조합
위에서 기술된 다중화 방식들의 조합을 통해 서로 다른 아날로그 빔들의 제어 정보가 다중화될 수도 있다. 예를 들어, 네트워크는 SDM 기반으로 제어 정보 다중화를 수행하되, 특정 영역에서는 특정 빔(들)의 제어 정보만이 전송된다고 가정하고 FDM 및/또는 TDM을 적용할 수도 있다.
또 다른 실시예로, 네트워크가 빔간 correlation이 높은 아날로그 빔들을 하나의 서브프레임에서 송신할 경우, 해당 빔 들은 FDM, TDM, CDM 등 직교 다중화 기법에 의해 다중화될 수 있다. 네트워크가 빔간 correlation이 낮은 아날로그 빔들을 하나의 서브프레임에서 송신할 경우, SDM을 이용함으로써 자원 효율성을 향상시키고 RS 오버헤드를 저감할 수 있다. 이를 위해 네트워크는 다중화 방식 조합에 따라 빔 별/단말 별로 SDM을 위한 스크램블링 파라미터 (e.g., 스크램블링 초기화 파라미터), FDM을 위한 주파수 자원 할당 정보, TDM을 위한 심볼 할당 정보, CDM을 위한 코드 길이 및 코드 인덱스 정보 등을 브로드캐스트하거나, 상위 계층 시그널링 등을 통하여 단말에게 알릴 수 있다. 다시 말해 단말별로 해당 단말이 가정해야 하는 파라미터가 설정될 수 있다. 위의 정보들은 서브프레임, 슬롯 그리고/혹은 CORESET 별로 설정될 수 있다. 예를 들어, 네트워크는 특정 CORESET에 대하여 SDM/FDM/TDM이 적용되었는지 여부와 각 다중화 방식 별 파라미터를 CORESET configuration에 포함시켜 단말에게 시그널링할 수 있다.
[제어 정보의 스크램블링 초기화]
기존 LTE PDCCH의 제어 정보의 경우 셀간 간섭 랜덤화를 위해 셀 ID 기반의 스크램블링이 수행되었다. EPDCCH의 제어 정보의 경우 네트워크는 셀 ID 기반의 스크램블링을 수행하되, CoMP 동작을 위한 EPDCCH 세트 별 스크램블링 ID(SCID)를 시그널링 하고 SCID를 이용하여 스크램블링을 수행할 수도 있다. 이 때 EPDCCH 세트가 서로 다른 영역에 설정될 경우, FDM이 도입되었다고 해석될 수도 있다. 즉, 기존 LTE에서는 기본적으로 셀 간 간섭을 랜덤화하기 위해 SDM/FDM이 도입되었다고 볼 수 있다.
그러나 NR에서는 아날로그 빔의 도입으로 인하여, 동일 셀 내에서도 빔간 간섭을 랜덤화하기 위한 스크램블링이 필요하다. 따라서, 본 발명의 일 실시예에서는 아래의 component(s)을 이용하여 아날로그 빔을 위한 제어 정보의 스크램블링 초기화를 수행할 것이 새롭게 제안된다. 아래 components들 단독으로 혹은 조합을 통해 제어 정보의 스크램블링 초기화가 수행되거나, 제어 정보의 스크램블링 초기화의 일부로 사용될 수 있다. 아래 예시들에서에서 X,Y,Z는 필요에 따라 0으로 설정될 수도 있다.
(1) nbeamID*2X
nbeamID*2X 는 각 아날로그 빔 별로 다른 스크램블링 초기화를 수행하기 위한 component로 사용될 수 있다.
제어 정보간 SDM이 적용될 경우 nbeamID*2X 이 사용될 수 있으며, 이는 SDM되는 빔별로 유사-직교 스크램블링이 적용됨을 의미할 수 있다.
X는 빔 인덱스의 정의에 따라 설정될 수 있으며, SDM 방식에 의해 구분될 수 있는 빔의 최대 개수에 따라 결정될 수 있다.
nbeamID 는 빔 ID를 나타낸다. 일례로 빔 ID가 해당 기지국이 빔 스위핑을 하며 단말에 보여주는 총 빔의 수에 의해 결정되고, 총 빔의 수가 112개일 경우, X는 7이거나 7보다 큰 수로 결정될 수 있다. 혹은 빔 ID가 서브프레임별로 지원 가능한 아날로그 빔의 최대 개수로 결정되고, 하나의 서브프레임에서 사용할 수 있는 아날로그 빔의 최대 개수가 4일 경우, X는 2 이거나 2보다 큰 수로 결정될 수 있다.
전체 빔들에 대하여 빔 인덱싱이 수행되는 것이 아니라 서브프레임별로 지원 가능한 아날로그 빔들의 수에 근거하여 빔 인덱싱을 수행되는 경우 (e.g., 서브프레임당 최대 4개의 아날로그 빔들이 송수신을 수행한다고 가정하고, nbeamID 를 0,1,2,3으로 정의할 경우), 특정 아날로그 빔과 빔 인덱스(e.g., 0,1,2,3)간의 맵핑 관계가 사전에 정의될 수도 있다. 예를 들어, 전체 빔 인덱스를 서브프레임당 지원 가능한 빔의 수로 modulo연산을 취하여 특정 아날로그 빔과 빔 인덱스를 맵핑하도록 사전에 정의될 수 있다. 그러나 이 경우, 빔 인덱스가 같은 아날로그 빔을 하나의 서브프레임에서 지원하는 것이 불가능할 수 있으므로, 기지국과 단말간 빔 어소시에이션(association)을 수행할 때, 기지국이 아날로그 빔별로 빔 인덱스를 시그널링하는 것이 바람직할 수 있다.
앞선 예에서 X가 7 혹은 2 보다 큰 수로 결정되는 것은 스크램블링 초기화를 수행할 때 고려해야 하는 component의 수 및 종류에 따라 결정되는 것일 수 있다.
(2) nID Cell*2Y
nID Cell*2Y 는 셀간 간섭 랜덤화를 위해 사용되거나, CoMP 동작을 위한 가상 셀 ID를 부여하기 위해 사용될 수 있다.
nID Cell 는 물리 셀 ID 또는 가상 셀 ID를 나타낸다. 물리 셀 ID는 간략히 셀 ID로 지칭될 수 있다.
Y는 셀 ID의 최대값과 가상 셀 ID의 최대값 중 큰 값에 기반하여 결정될 수 있다. nID Cell 는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되거나, 시그널링이 없을 경우 디폴트 값 (e.g, 물리 셀 ID)가 사용되도록 사전에 정의될 수 있다.
(3) nSCID*2Z
nSCID*2Z 는 동일 빔 내에서 MU-MIMO를 수행하기 위한 component로 사용될 수 있다.
nSCID 는 스크램블링 ID를 나타낸다.
Z는 MU-MIMO의 최대 사용자 수에 기반하여 결정될 수 있으며, 이는 사전에 정의되거나, 상위 계층 시그널링, 브로드캐스트 정보 등을 통하여 단말에 전달될 수 있다.
[서로 다른 아날로그 빔간 제어 참조 다중화 방법]
앞서 제안한 빔들의 제어 정보간 다중화와 유사하게, 각 아날로그 빔에 의해 전송되는 제어 정보를 복조하기 위한 참조 신호(RS)에 대한 다중화도 정의되어야 한다. 특히 RS는 채널 추정에 사용되기 때문에 데이터에 비하여 빔간 간섭에 더욱 민감할 수 있고, 따라서 RS의 직교성을 유지시키는 것이 바람직하다. 반면 아날로그 빔 별로 직교 RS를 부여할 경우, RS로 인한 오버헤드가 증가하여 데이터를 전송하기 위한 자원이 부족할 수 있으므로 RS 오버헤드 및/또는 데이터 자원이 고려되어야 한다.
위에서 제안된 제어 정보의 다중화 기법이 빔들의 RS들을 다중화하기 위하여 사용될 수 있으며, 간단히 요약하면 다음과 같다. 아래에서 RS 다중화를 위한 시그널링은 브로드캐스트되거나, 단말 또는 단말-그룹 특정 상위 계층 시그널링등을 통하여 전달될 수 있다.
(1) SDM
각 빔의 RS가 quasi-직교 스크램블링 시퀀스에 의해 구분되므로 같은 RE에 맵핑될 수 있다. 따라서 RS 오버헤드가 상대적으로 적다.
하나의 서브프레임에서 송신을 수행하는 아날로그 빔들간 correlation이 높을 경우, 빔들 간 간섭으로 인해 채널 추정 성능이 저하될 수 있다. 따라서, 하나의 서브프레임에서 송신을 수행하는 아날로그 빔들 스케줄링에 제약이 있을 수 있다.
네트워크는 단말에게 스크램블링 시퀀스 파라미터를 시그널링 할 수 있다.
(2) FDM
각 빔의 RS가 주파수 도메인에서 직교하기 때문에 아날로그 빔간 간섭의 감소로 SDM에 비해 채널 추정 성능이 우수할 수 있다.
하나의 서브프레임에서 송신을 수행하는 아날로그 빔의 수에 따라 RS 오버헤드가 증가한다는 단점이 있다.
네트워크는 단말에게 주파수 도메인에서 각 아날로그 빔의 RS 위치를 시그널링 할 수 있다.
(3) TDM
각 빔의 RS가 시간 도메인에서 직교하기 때문에 아날로그 빔간 간섭의 감소로 SDM에 비해 채널 추정 성능이 우수할 수 있다.
하나의 서브프레임에서 송신을 수행하는 아날로그 빔의 수에 따라 제어 심볼의 수가 증가한다는 단점이 있다.
네트워크는 단말에게 시간 도메인에서 각 아날로그 빔의 RS 위치를 시그널링 할 수 있다.
(4) CDM
직교 코드를 이용한 확산(spreading) 혹은 직교 커버링 코드(OCC) 등을 이용하여 서로 다른 아날로그 빔들의 RS들이 구분될 수 있다.
직교성을 유지하기 위해 각 빔에 속한 RS간 거리가 최소화되는 것이 바람직하다. 예를 들어, RS는 주파수 도메인의 자원 단위(e.g., PRB)내에서 연속적으로 배치될 수 있다. 하나의 서브프레임에서 송신을 수행하는 아날로그 빔들의 수에 따라 RS 오버헤드가 증가한다.
네트워크는 단말에게 각 아날로그 빔의 RS에 적용된 직교 코드 인덱스를 시그널링할 수 있다.
(5) 다중화 방식들의 조합
Quasi-직교 다중화 방식(e.g., SDM)과 직교 다중화 방식(e.g., FDM, CDM)의 조합을 통해 빔들의 RS들이 다중화될 수 있다.
앞서 밝혔듯이, SDM의 경우 하나의 서브프레임 내에서는 빔간 correlation이 적은 아날로그 빔들을 사용하는 것이 바람직하며, 이는 빔 스케줄링 제약으로 작용할 수 있다. 반면에 직교 다중화 방식 (e.g., CDM, FDM)은 빔간 correlation이 높을 경우 효과적일 수 있다. 따라서 SDM과 FDM (TDM, CDM)을 조합하여 빔 스케줄링 유연성을 증가시키는 것이 바람직할 수 있다.
일례로 빔간 correlation이 적은 빔들은 SDM을 적용하고, correlation이 높은 빔들은 FDM을 적용하여 스케줄링 유연성을 증가시킬 수 있다.
이를 위해 네트워크는 각 빔의 RS에 대한 스크램블링 파라미터, 주파수/시간 자원 할당, 직교 코드 인덱스 정보를 시그널링할 수 있다.
[아날로그 빔 내에서의 RS 포트 맵핑 ]
NR에서 각 아날로그 빔을 이용한 제어 채널의 송신 방식은 빔포밍 이득을 얻을 수 있는 1 포트 빔포밍 송신 및 송신 다이버시티 이득을 얻을 수 있는 2/4 포트 SFBC를 지원하는 것이 바람직하다. 또한 NR의 요구 사항 중 하나인 대규모 연결성(massive connectivity)을 만족시키기 위하여 제어 채널의 MU-MIMO 송신도 지원되는 것이 바람직하다. 위의 사항을 고려할 때 각 아날로그 빔내에서의 RS 포트들의 다중화는 다음과 같이 수행될 수 있다.
(1) SDM: 각 RS 포트별로 서로 다른 파라미터에 의해 스크램블링이 수행될 수 있다. 이를 위해 NR의 제어 참조 신호 스크램블링시 포트 인덱스가 고려되어야 한다.
(2) FDM: RS 포트들이 주파수 도메인에서 구분되어 맵핑될 수 있다.
(3) CDM: RS 포트들은 직교 커버링 코드 등에 의하여 CDM될 수 있다.
[제어 RS의 스크램블링 초기화]
LTE에서 PDCCH의 복조는 CRS를 이용하여 수행되며, EPDCCH의 복조는 EPDCCH DMRS를 이용하여 수행된다. CRS의 스크램블링 초기화는, 슬롯 인덱스, 심볼 인덱스, 셀 ID 등을 이용하여 수행될 수 있다. EPDCCH DMRS는, 서브프레임 인덱스와 EPDCCH 세트(e.g., CoMP 동작등을 위한 EPDCCH 세트) 별 스크램블링 파라미터 (e.g., 상위 계층 시그널링된 스크램블링 파라미터)에 의하여 스크램블링 초기화가 수행된다.
NR에서의 제어 RS 스크램블링에는 아날로그 빔간 다중화, MU-MIMO, CoMP 동작 등이 고려되는 것이 바람직하다. 이를 위해 본 발명의 일 실시예에서는 아래 component 전부 혹은 일부가 제어 RS 스크램블링에 이용될 수 있다. 또한 아래 component들은 아날로그 빔들 간 제어 RS 다중화 방법 및 하나의 아날로그 빔 내에서의 RS 포트 다중화 방법 등에 의하여 적용 여부가 결정될 수도 있다.
(1) nbeamID*2X
위의 제어 정보 다중화에서 설명된 바와 같이, 다수의 아날로그 빔들이 하나의 서브프레임에서 전송을 수행하고, 해당 빔들 중 SDM에서 구분되는 빔을 위한 파라미터로서 nbeamID*2X 가 사용될 수 있다.
앞서 제안된 2개 이상의 다중화 방식들이 조합되어 아날로그 빔들이 다중화되고, 서브프레임 내에서 송신을 수행하는 아날로그 빔들 중 일부만이 SDM될 경우, nbeamID 의 총 개수가 감소할 수 있다. 이 경우 네트워크는 아날로그 빔과 빔 인덱스간 맵핑 관계를 단말에게 시그널링해야만 할 수 있다. 예를 들어, 빔 스위핑이 수행되는 서브프레임 (e.g., 동기 서브프레임, BRS 서브프레임)에서의 빔 인덱스가 0~111 (e.g., 1 서브프레임이 14개 심볼이 정의되고, 각 심볼 마다 8개의 아날로그 빔들이 송신되는 경우)이며, 제어 정보가 전송되는 서브프레임에서 8개의 아날로그 빔들을 지원하고, 4개의 quasi-직교 시퀀스들과 2개의 FDM된 자원들을 이용하여 8개의 아날로그 빔들이 다중화된다고 가정한다. 이 경우, 8개의 아날로그 빔들에 어떤 스크램블링 시퀀스가 사용되는지 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링 또는 브로드캐스트 신호 등을 통하여 단말에게 전달되어야 한다.
(2) nportID*2Y
하나의 아날로그 빔 내에서 정의되는 RS 포트들의 다중화 방법이 SDM일 경우, 네트워크는 포트 인덱스(nportID)를 RS 스크램블링 시퀀스에 반영할 수 있다. 각 RS 포트와 nportID 간 맵핑 관계는 사전에 정의되거나, 상위 계층 시그널링 등을 통하여 단말에게 전달될 수 있다.
(3) CoMP/MU-MIMO를 위한 파라미터들
위의 두가지 component 이외에 제어 정보의 스크램블링에서 제안한 CoMP 동작을 위한 nID Cell, MU-MIMO 동작을 위한 nSCID등이 RS 스크램블링을 위해 사용될 수 있다.
[ RS 다중화 예시]
도 8은 위에서 제안한 아날로그 빔들의 RS들의 다중화에 대한 실시예를 나타낸다.
도 8에서는 하나의 서브프레임내에서 아날로그 빔 #0~#3이 송신을 수행한다고 가정했으며, 인접 빔들 간에는 correlation이 높다고 가정하였다.
도 8에 본 발명의 실시예가 적용되면, 빔간 correlation이 적은 빔#0와 빔#2의 RS는 SDM 방식으로 다중화 될 수 있으며 같은 방법으로 빔#1과 #3도 SDM 방식으로 다중화 될 수 있다. correlation이 높은 빔#0과 빔#1의 RS는 FDM되었다고 가정한다. 또한 동일 빔 내에서는 2개의 RS 포트들이 존재하며, 각 RS 포트들에는 FDM이 적용된다.
도 8과 같이 빔들의 RS들이 다중화되는 경우, 빔 #0의 RS와 빔#2의 RS를 구분하기 위한 스크램블링 파라미터 (e.g., nbeamID)가 필요하며, 빔 (#1,#3) pair는 빔(#0,#2) pair와 FDM되어 있으므로 동일한 스크램블링 파라미터를 빔 #1의 RS와 빔#3의 RS를 구분하기 위해 사용하여도 문제가 발생하지 않는다. 이와 같이 빔 인덱스 nbeamID 가 스크램블링 파라미터로 이용될 수 있다.
추가적으로 FDM되는 빔을 구분하기 위해 빔 별 RS offset이 설정된다. 예를 들어, 빔 #0와 #2의 RS offset은 0으로 설정되고, 빔 #1,#3의 RS offset은 3으로 설정될 수 있다.
RS 다중화를 위해 네트워크는 각 빔과 스크램블링 파라미터 및 RS offset간의 맵핑 관계를 사전에 정의하거나 단말에 상위 계층 시그널링할 수 있다. 네트워크가 모든 빔에 대한 정보를 시그널링할 경우 브로드캐스트 시그널링 (e.g., MIB, SIB)를 이용할 수도 있다. 네트워크가, 단말 또는 단말 그룹-특정 시그널링을 이용할 경우, 네트워크와 단말간의 빔 어소시에이션 과정에서 각 빔의 제어 정보 및 RS와 다중화 방식의 파라미터 간의 맵핑 관계를 시그널링할 수 있다.
예컨대, 네트워크는 빔 #0,#2와 관련된 단말에게 스크램블링 파라미터 nbeamID =0과 RS offset =0을 시그널링하고, 빔 #1,#3과 관련된 단말에게 스크램블링 파라미터 nbeamID =1과 RS offset =2을 시그널링할 수 있다. 혹은 동일 자원에서 빔들을 구분하기 위해, 네트워크는 빔 #0, #1와 관련된 단말에게는 스크램블링 파라미터 nbeamID =0을 시그널링하고, 빔 #2,#3과 관련된 단말에게는 스크램블링 파라미터 nbeamID =1을 시그널링할 수도 있다.
본 실시예를 하나의 아날로그 빔 내에서 디지털 빔들의 제어 RS들의 다중화에 적용할 경우, 빔 ID는 기지국에 의해 시그널링되는 스크램블링 ID로 대체될 수 있다. 또한 RS 포트들의 다중화에 SDM 방식이 사용될 경우, 포트 인덱스에 관련된 term이 스크램블링 초기화에 추가적으로 사용될 수 있다.
일례로 도 8의 각 빔이 레이어를 의미하거나 또는 각 빔이 디지털 빔일 경우, 그리고 각 단말이 단일 포트 송신에 의해 제어 정보를 수신할 경우, 도 8은 MU-MIMO 동작을 의미할 수 있다. 다수의 단말은 FDM된 RS들에 의한 직교 MU-MIMO가 적용되는 단말 그룹과 RS 포트에 의해 직교 MU-MIMO가 적용되는 단말 그룹으로 구분될 수 있다. 추가적으로 동일 포트 내에서 quasi-직교 스크램블링 시퀀스를 이용한 MU-MIMO가 수행될 수 있으며, 이를 위해 스크램블링 ID가 단말에게 지시될 수도 있다. 또 다른 방법으로 SDM되는 각 레이어에 각각 포트 인덱스가 주어질 경우, 단말은 각 RS의 스크램블링은 포트 인덱스에 의해 초기화된다고 가정할 수도 있다.
[단일 빔 동작 vs. 다중 빔 동작]
위에서는 다중 아날로그 빔들에 기반한 제어 정보 다중화 방법 및 RS의 다중화 방법에 대하여 살펴보았다.
위 실시예를 단일 빔 동작에 적용하기 위해서 상술된 파라미터마다 디폴트 값이 정의되거나, 단일 빔 동작에서는 네트워크에 의해 각 파라미터의 값이 시그널링될 수 있다. 또한, 단일 빔 동작이 수행되는 자원 세트와 다중-빔 동작이 수행되는 자원 세트가 각각 별도로 설정될 수 있으며, 각 단일 빔 동작 모드/다중-빔 동작 모드를 위한 파라미터는 네트워크에 의해 시그널링될 수 있다.
예를 들어, 다중 아날로그 빔들의 다중화를 지원하기 위해 도입된 SDM, TDM, FDM, CDM 파라미터가 고정될 수 있으며, 빔 인덱스에 관련된 파라미터에 특정 값을 대입하도록 사전에 정의될 수 있다. 예를 들어, SDM에 의해 빔 다중화가 수행될 경우, 스크램블링 파라미터로 사용되는 nbeamID 를 0으로 고정하는 것으로 사전에 정의되거나, 네트워크에 의해 시그널링될 수 있다. 같은 방법으로 CDM에서는 코드 인덱스, FDM에서는 RS 오프셋, TDM에서는 사용되는 심볼 인덱스 등이 사전에 정의되거나, 네트워크에 의해 시그널링될 수 있다.
< RS Configuration 및 RS 시퀀스 설정 방법>
위에서는 아날로그 또는 디지털 빔을 이용한 MU-MIMO 동작 등을 위해 제어 채널 RS 및 제어 정보에 대한 다중화 방법을 제안했으며, 다중화 방법 중 SDM을 위한 스크램블링 관련 파라미터 등을 제안하였다.
본 발명의 일 실시예에서는 제어 채널 송신/수신의 효율성을 높이기 위한 RS configuration 및 5G 시스템에 적합한 RS 시퀀스 설정 방법 등을 제안한다.
3GPP TS36.211에서는 RS 종류에 따라 표 1과 같이 스크램블링 초기화를 정의하고 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2017008369-appb-I000001
또한, 3GPP TS36.211에서는 PDCCH와 EPDCCH의 제어 정보에 대하여 표 2와 같은 스크램블링 초기화를 정의하고 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2017008369-appb-I000002
표 2에서 알 수 있듯이, CRS는 셀 ID(NID cell)와 슬롯 넘버(ns), 그리고 CP 타입에 따라 초기화가 수행되며, CP 타입이 변경되지 않는 프레임 단위로 RS 시퀀스는 고정된다.
반면 DMRS의 경우, 상위 계층 시그널링 혹은 DCI를 통해 nID ( nSCID ) 및 nSCID 값이 변경될 수 있으며, 이는 MU-MIMO 등을 위함이다.
EPDCCH의 경우, 네트워크는 2개의 EPDCCH 세트들을 설정할 수 있으며, 각 EPDCCH 세트 별로 EPDCCH DMRS를 초기화하기 위해 필요한 nID,i EPDCCH 값이 상위 계층 시그널링을 통해 단말에 전달 된다. 이는 서로 다른 EPDCCH 세트들을 이용한 DCS(dynamic cell selection) 동작 등을 수행하기 위해 도입되었다.
PDCCH는 셀 ID에 의해, EPDCCH는 EPDCCH 세트 ID에 의해 스크램블링 초기화가 수행된다.
NR에서는 제어 채널에 대하여 다양한 요구 사항을 제시하고 있다. 예를 들어, URLLC 시나리오의 경우 지연 감소(latency reduction)를 통해 빠른 제어 채널 디코딩을 요구할 수 있으며, mMTC 시나리오의 경우 대규모 연결성(massive connectivity)을 수용하기 위해 제어 채널 용량(capacity)을 증가시키는 것이 필요하다. 또한 끊김없는(seamless) TP 또는 셀 스위칭 등을 통한 네트워크 운용의 유연성을 키우는 것 또한 필요하다.
본 발명의 일 실시예에 따라서 이와 같은 요구 사항을 고려한 제어 RS 및 정보에 대한 스크램블링 초기화 방법이 제안된다.
[ 스크램블링 초기화]
위에서 설명했듯이, LTE의 제어 RS 및 제어 정보는 셀 간 간섭 랜덤화 및 자원 단위 (e.g., EPDCCH set)별 DCS 등을 위하여 설계되었다. 그러나 NR에서는 셀 내(intra-cell) 간섭에 대한 고려가 더 필요하고, 셀 내에서의 동적 TP(transmission point) 등 CoMP 동작이 요구될 수 있다.
이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해 본 발명의 일 실시예에서는 제어 RS 및 제어 정보의 스크램블링 초기화를 위해 셀 공통 파라미터 뿐 아니라 다수의 단말들 또는 단말 그룹-특정 파라미터가 새롭게 제안된다. 여기서 다수의 단말들 또는 단말 그룹-특정 파라미터를 설정하는 방법으로서 하나의 파라미터에 다수의 값들을 설정할 수도 있다.
또한 본 발명의 실시예는 제어 RS와 제어 정보 중 일부에만 적용되거나 두 가지에 모두 적용될 수도 있다. 아래에서는 단말-특정 파라미터는 단말 그룹-특정 파라미터를 포함할 수 있다.
아래의 수학식 1,2는 본 발명에 의해 새롭게 제안되는 파라미터만을 포함하는 것으로 기술하였으나 이는 설명의 편의를 위한 것으로서, 추가적인 목적의 파라미터 (e.g., slot 혹은 mini-slot간 간섭 랜덤화를 위한 파라미터, 제어 서브밴드 특정 스크램블링 파라미터들) 등에 따라 수식의 형태는 변경될 수 있다.
일례로 스크램블링 초기화는 셀 공통 파라미터인 Ncommon과 단말-특정 파라미터인 Nue1, Nue2,..., NueM 으로 수행될 수 있다. Ncommon은 셀 혹은 TRP(transmission/reception point) 공통으로 설정된 파라미터 일 수 있다. 예를 들어, 셀 ID 혹은 TRP ID가 셀 공통 파라미터로 정의될 수 있다. NueM은 단말-특정 파라미터로서 각 용도 별로 NueM 를 사용하고자 할 경우 M이 1보다 큰 수로 설정될 수 있다. 일례로 Nue1은 셀 간 간섭 조정을 목적으로 사용되고, Nue2은 셀 내의 간섭 랜덤화를 목적으로 사용될 수 있다. 수학식 1은 스크램블링 초기화의 일 예를 나타낸다.
[수학식 1]
Cinit = Nue1*211 + Nue2*29 + NID cell
수학식 1에서는 Nue2가 4개의 state들이 필요한 용도(e.g., cell/TRP selection)를 위한 파라미터라고 가정하고, Nue1은 X개의 state들이 필요한 용도(e.g., 제어 채널 MU-MIMO)를 위한 파라미터라고 가정하였다.
위와 같이 제어 RS/제어 정보에 대한 스크램블링 초기화가 수행될 경우, Nue1 과 Nue2는 상위 계층 시그널링 혹은 이전 전송에서의 DCI에 의해 설정될 수 있으며, 만약 설정된 값이 없을 경우 디폴트 값 (e.g., 0)이 설정되도록 사전에 정의될 수도 있다.
또 다른 방법으로 네트워크는 하나의 단말-특정 파라미터만 정의하고, 해당 파라미터에 대하여 다수의 값들을 설정할 수도 있다. 예컨대, 수학식 2와 같이 스크램블링 초기화가 정의될 수 있다.
[수학식 2]
Cinit = Nue1*29 + NID cell 또는 Cinit = Nue1 + NID cell
수학식 2와 같이 스크램블링 초기화가 정의되고, Nue1에 대하여 다수의 값들이 설정될 경우, 각 단말은 설정된 Nue1 값들을 모두 사용하거나, 또는 단말 별로 사용할 수 있는 Nue1 값이 제한될 수도 있다.
수학식 2를 더욱 간소화할 경우, cinit=NID NR control와 같이 표현될 수 있다. 만일 NID NR control이 별도로 설정되지 않을 경우 해당 파라미터는 셀 ID로 대체될 수도 있다.
[탐색 공간]
위의 실시예들은 제어 채널의 탐색 공간별 스크램블링 초기화에 적용될 수 있다. 예컨대, 탐색 공간 마다 다른 스크램블링 초기화가 적용되거나, 하나의 RS 포트에 대하여 다수의 탐색 공간들이 설정될 수도 있다.
수학식 1이 제어 RS/제어 정보에 대한 스크램블링 초기화에 적용될 경우, 공통 탐색 공간 (CSS)에 대한 스크램블링 초기화시 Nue1 및 Nue2이 0으로 설정될 수 있으며, 단말-특정 탐색 공간 (USS)의 경우, 네트워크에 의해 설정된 NueM이 적용될 수 있다. 즉 단말은 CSS에서는 셀 공통 스크램블링 초기화가 수행되고, USS는 단말-특정 스크램블링 초기화가 수행된다고 가정할 수 있다.
USS에 대하여 본 발명의 실시예가 적용될 경우, 동일 단말의 동일 RS 포트에 대하여 다수의 USS들이 설정될 수도 있다. 예를 들어, 네트워크가 수학식 2의 Nue1로서 2개의 값들을 단말에 설정하고, 단말은 각 Nue1 값을 이용한 스크램블링 초기화를 기반으로 2개의 탐색 공간들을 설정할 수 있다. 즉, 단말은 동일 시간/주파수 자원에 스크램블링으로 구분되는 서로 다른 탐색 공간들을 구성하여 블라인드 검출(BD)을 수행할 수 있다. 이 경우, 각 탐색 공간에 대한 단말의 BD 수는 사전에 정의되거나 네트워크에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말이 제어 채널에 대하여 수행하는 BD수가 사전에 정의될 경우, 특정 비율(e.g., 단말이 수행할 수 있는 총 BD수를 스크램블링 초기화 수로 나눈 값)로 각 USS의 BD수가 결정될 수도 있다. 혹은 스크램블링 초기화 별로 우선순위가 결정되어, 각 탐색 공간의 BD수가 결정될 수도 있다. BD 우선순위 또는 BD 비율는 사전에 정의되거나 네트워크에 의해 설정 (e.g., 상위 계층 시그널링, previous DCI)될 수 있다.
이와 같은 탐색 공간 별 혹은 스크램블링 초기화 파라미터 별로 설정된 BD 우선순위는, 스크램블링 파라미터가 시그널링되는 구간 동안의 모호성(ambiguity)을 해결하기 위한 폴백(fallback) 용도로도 사용될 수도 있다. 예를 들어, 네트워크와 단말 간에 디폴트 스크램블링 초기화가 정의되고, 단말이 해당 탐색 공간에 다수회 BD를 수행하도록 설정된 경우, 스크램블링 파라미터 시그널링의 모호성 구간 동안에는 해당 탐색 공간에서 디폴트 스크램블링 초기화에 기반하여 제어 시그널링이 수행되는 것으로 사전 정의 또는 설정될 수 있다.
또한 탐색 공간의 종류에 따라 BD 횟수 등이 결정될 수도 있다. 예를 들어, CSS와 USS를 위한 BD 횟수가 각각 정의되고, 각 탐색 공간이 다수 정의될 경우, 단말은 사전에 정의된 BD 횟수를 우선 순위 등의 기준에 따라 나누어 각 탐색 공간에 적용할 수 있다.
[ 스크램블링 시퀀스 길이 및 맵핑 ]
기존 LTE의 스크램블링 시퀀스 길이 및 맵핑 방식을 살펴 보면, 먼저 기지국/단말은 각 RS에 대하여 DL가 지원하는 최대 RB수인 110 RB 를 가정하여 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 최대 RB수에 해당하는 스크램블링 시퀀스로부터 BD가 수행되어야 할 제어 영역에 해당하는 스크램블링 시퀀스 부분을 추출한다.
NR에서는 하나의 시스템 대역폭내에 서로 다른 numerology를 갖는 서브밴드가 다수 존재할 수 있고, 각 numerology별로 RS 밀도(density)가 다를 수 있다. 또한 numerology에 마다 다른 부하(load)가 부여될 경우, numerology 마다 제어 심볼 수가 다르게 설정될 수도 있다.
따라서 기존 LTE의 스크램블링 시퀀스 길이 및 맵핑 방식이 NR에서 그대로 사용되기 어렵다. 즉, NR에서는 단말이 시스템 대역폭 단위로 하나의 스크램블링 시퀀스를 생성하여, 단말이 할당받은 혹은 단말이 BD를 수행하는 영역에 해당되는 스크램블링 시퀀스 서브셋을 추출하는 것이 바람직하지 않을 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위해 본 발명의 일 실시예에서는 numerology가 서로 다른 서브밴드들에 의해 시스템 대역폭이 구성될 경우, 스크램블링 시퀀스 길이를 결정하기 위한 방법들이 제안된다. 아래의 방법들은 단독으로 혹은 조합을 통해 구현될 수 있다. 탐색 공간 별로 스크램블링 시퀀스가 정의될 경우, 각 탐색 공간에 대한 스크램블링 시퀀스는 아래 방법들 중 서로 다른 방법들에 의해 설정될 수도 있다.
(1) Numerology에 대해 시스템 대역폭에 해당하는 길이의 시퀀스 생성
단말은 시스템 대역폭에 해당하는 길이의 시퀀스 생성할 수 있다.
예컨대, 특정 numerology만을 지원하는 단말이 해당 서브밴드를 모니터링하고 있을 때, 단말은 자신이 모니터링하고 있는 서브밴드의 절대적인 주파수 위치와 서브밴드의 대역폭은 알 수 있지만, 모니터링 되는 서브 밴드가 해당 셀의 전체 시스템 대역폭 중 어느 부분에 위치하는지는 알 수 없다. 다시 말해, 단말은 전체 시스템 대역폭 내에서 자신이 모니터링하는 서브밴드의 상대적 위치는 알 수 없다. 따라서, 단말이 전체 시스템 대역폭에 해당하는 길이의 스크램블링 시퀀스를 생성하고 난 이후 생성된 스크램블링 시퀀스에서 어느 부분을 추출하여 사용해야 하는지 알 수 없는 모호성이 발생될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 네트워크는 SIB, MIB 혹은 RRC 시그널링등을 이용하여, numerology별 RB 인덱스 관련 정보를 지시할 수 있다. 일례로 네트워크는 제어 서브밴드 정보를 시그널링할 때, 각 서브밴드의 시작 RB의 인덱스를 함께 지시할 수 있다. 다시 말해 네트워크는 각 서브밴드가 속한 numerology 기준으로 해당 RB의 시스템 대역폭상 위치를 알릴 수 있다. 이처럼 각 numerology 영역의 상대적 위치에 대한 시그널링이 필요하다.
단말은 각 numerology에 대해 동일한 길이의 시퀀스를 생성하며, 특정 numerology가 적용되는 위치에서의 시퀀스를 시스템 대역폭 내에서 해당 서브밴드의 상대적 위치를 기준으로 결정할 수 있다.
(2) 하나의 numerology가 적용되는 주파수 도메인 자원 단위 별(e.g., 서브밴드) 별로 시퀀스를 생성
본 예시에서 서브밴드는 제어 서브밴드와 구분되며, 동일한 numerology가 적용되는 주파수 상에서 연속된 자원을 의미할 수 있다.
이를 위해 네트워크는 주파수 도메인에서의 각 서브밴드 크기 그리고/혹은 서브밴드의 시작/끝 주파수 정보를 브로드캐스트하거나 상위 계층 시그널링등을 통해 지시할 수 있다.
(3) 제어 서브밴드 별로 스크램블링 시퀀스를 각각 생성
네트워크는 제어 서브밴드 관련 정보를 단말에 알릴 수 있으며, 각 단말은 제어 서브밴 별로 스크램블링 시퀀스가 생성된다고 가정할 수 있다. 제어 서브밴드 별로 스크램블링 시퀀스를 생성하는 것은 제어 자원 세트(CORESET) 별로 스크램블링 시퀀스를 생성하는 것으로 해석될 수 있다.
NR에서 탐색 공간 및 CORESET에 대해서 간략히 살펴보면, 탐색 공간은 CORESET(control resource set) 상에 설정될 수 있다. CORESET은 제어 신호 송신을 위한 자원들의 세트이다. 기지국은 CORESET에 대한 정보를 단말에 시그널링할 수 있다. 탐색 공간은 단말이 블라인드 검출을 수행하는 제어 채널 후보들의 집합으로 정의될 수 있다. 하나의 CORESET이 하나의 탐색 공간이 정의될 수도 있다. 예컨대, CSS를 위한 CORESET과 USS를 위한 CORESET이 설정될 수도 있다. 또는, 하나의 CORESET에 다수의 탐색 공간들이 정의될 수도 있다. 예컨대, CSS와 USS가 동일한 CORESET에 설정될 수도 있다.
(4) 특정 신호가 전송되는 시간/주파수 자원을 기준으로 스크램블링 시퀀스를 생성
LTE와 다르게, NR에서는 동기 신호가 시스템 대역폭의 중심(center)이 아닌 임의의 자원에서 전송될 수도 있으며, PBCH를 통해 전송되는 MIB 역시 시스템 대역폭에 대한 정보를 포함하지 않을 수 있다. 또한, 시스템 대역폭과 상관없이 각 단말이 동작하는 서브밴드가 별도로 설정될 수 있다.
이와 같이 단말이 시스템 대역폭의 중심 위치(center position)을 알지 못하거나, 시스템 대역폭을 알 수 없는 경우, 제어 RS 및/또는 제어 정보의 스크램블링 시퀀스의 전체 길이 및 자원 맵핑에 대한 정의가 필요하다.
스크램블링 시퀀스의 길이의 경우, 앞서 (1), (2), (3)에서 제안한 방식으로 결정될 수 있다. 자원 맵핑은 동기 신호 혹은 MIB가 전송되는 영역의 중심 주파수가 기준이 될 수 있다. 일례로 단말은 사전에 정의된 numerology 별 최대 대역폭을 기준으로 스크램블링 시퀀스 길이를 결정할 수 있다. 단말은 스크램블링 시퀀스 생성을 위해 가정한 최대 대역폭의 중심 주파수가 동기 신호 그리고/혹은 MIB 전송 채널의 중심 주파수와 일치한다고 가정할 수 있다.
(5) 단말별 동작 대역폭을 기준으로 스크램블링 시퀀스를 생성
NR에서는 시스템 대역폭과 별도로 단말별 동작 대역폭이 설정될 수 있으며, 이는 각 단말의 RF 능력(capability) 등에 기인할 수 있다. 이 경우 단말은 자신에게 할당된 동작 대역폭을 기준으로 스크램블링 시퀀스를 생성하거나, 단말별 동작 대역폭이 가질 수 있는 최대 값을 기준으로 스크램블링 시퀀스를 생성할 수 있다. 이후 단말은 해당 스크램블링 시퀀스의 서브셋을 자신의 동작 대역폭에 맵핑할 수 있다.
[서브밴드 특정 제어 채널 요소 맵핑 ]
도 9는 NR에서의 REG(resource element group) to CCE(control channel element) 맵핑 방식들을 예시한다.
도 9에서 하나의 단위 자원은 REG로 정의되거나 혹은 CCE를 구성하는 서브셋으로 정의될 수 있다. 도 9에서는 하나의 CCE가 4개의 REG들로 구성된다고 가정하였다. 도 9에서 x축은 시간 도메인에 해당하고, x축의 각 단위는 OFDM 심볼을 의미한다. y축은 주파수 도메인에 해당하고, y축의 각 단위는 REG를 구성하는 RE들의 집합을 의미한다.
시간 도메인에서의 로컬화(localized) REG to CCE 맵핑 방식은 RS 오버헤드를 줄이고 코딩 레이트(coding rate)을 증가시킬 수 있다는 장점이 있으나, 다수의 아날로그 빔들을 동일 서브프레임에서 전송하고자 할 경우 부적합할 수 있다.
반면, 주파수 도메인에서의 로컬화 REG to CCE 맵핑 방식은 RS 오버헤드가 증가할 수 있다는 단점이 있는 반면 보다 정확한 채널 추정을 기대할 수 있다.
이와 같이 각 REG to CCE 맵핑 방식은 장단점을 가지고 있기 때문에, 본 발명의 실시예에서는 특정 자원 단위 (e.g., 제어 서브밴드) 별로 다른 타입의 REG to CCE 맵핑 방식을 사용하기 위한 설정이 제안된다. 설정 과정의 모호성(ambiguity)을 줄이기 위해 일부 자원 영역의 REG to CCE 맵핑 방식은 고정될 수도 있다.
본 발명에 따른 REG to CCE 맵핑은 도 9에 도시된 케이스들을 포함하여, 추가적인 맵핑 방식 (e.g., distributed in both time/frequency domain)도 고려될 수 있다.
특정 자원 단위 별로 설정된 REG to CCE 맵핑 방식은 상위 계층 시그널링 혹은 브로드캐스트/멀티캐스트 시그널링 혹은 이전 DCI 등을 이용하여 단말에게 지시될 수 있다.
예를 들어, CSS 및/또는 USS들 중 특정 USS의 경우 주파수 도메인에서만 로컬화 REG to CCE 맵핑이 수행되도록 고정하고, 나머지 탐색 공간들의 REG to CCE 맵핑 방식은 CSS, 브로드캐스트 신호 및/또는 특정 USS 등 으로부터 설정될 수 있다.
위에서는 REG to CCE 맵핑 중심으로 설명되었으나, 본 실시예는 CCE 집성(aggregation)에도 적용될 수 있다. 이 경우, 도 9의 각 자원 단위를 CCE로 가정할 수 있으며, 위에서 설명한 REG to CCE 맵핑이 CCE 집성(aggregation)에 동일하게 적용될 수 있다.
도 10은 다중화된 다수의 빔들을 통해 하향링크 신호를 송수신하는 방법을 예시한다. 앞서 설명된 내용과 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
도 10에서 기지국은 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)을 적어도 하나 운용한다고 가정한다.
기지국은 다중화된 다수의 빔들 중 하향링크 신호가 송신될 적어도 하나의 빔을 고려하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성한다(1005). 기지국은 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다. 유사-직교 스크램블링 시퀀스의 초기화는 매 시퀀스 생성시 마다 수행되는 것이 아니라 일정 간격으로 수행될 수 있다.
기지국은 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 하향링크 신호를 스크램블링한다(1010).
기지국은 적어도 하나의 빔을 통해 하향링크 신호를 단말에 송신한다(1010).
단말이 하향링크 신호를 올바르게 수신하기 위해서는 단말도 해당 하향링크 신호의 스크램블링에 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 알 수 있어야 한다.
따라서, 단말은 하향링크 신호의 스크램블링(scrambling)을 위해 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성한다(1000). 단말은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화할 수 있다.
빔-특정 파라미터는 상기 적어도 하나의 빔에 할당된 빔 인덱스일 수 있다.
유사-직교 스크램블링 시퀀스는 'nbeamID*2X'을 이용하여 초기화되고, 'nbeamID'는 상기 빔 인덱스를 나타내고, 'X'는 상기 다중화된 다수의 빔들의 최대 개수에 기반하여 결정되는 값일 수 있다.
단말은 셀로부터 다수의 빔들 각각에 대한 'nbeamID'를 수신할 수 있다.
이후 단말은 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 적어도 서브밴드를 모니터링한다(1015). 예컨대 단말은 된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여, 다중화된 다수의 빔들 중 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 수신한다. 하향링크 신호는 하향링크 제어 정보 또는 하향링크 참조 신호일 수 있다. 단말은 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 하향링크 제어 정보를 디스크램블하거나 또는 하향링크 참조 신호가 수신되는 채널을 추정할 수 있다.
단말은 셀의 시스템 밴드 내에서 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 대한 정보를 수신할 수 있다.
유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 단말은 셀의 시스템 밴드에 해당하는 길이를 갖는 전체 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 전체 유사-직교 스크램블링 시퀀스로부터 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 해당하는 부분을 추출할 수 있다.
다수의 빔들 중 상관(correlation)이 임계치 미만인 빔들은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하는 SDM(spatial divisional multiplexing) 방식으로 다중화되고, 상관이 임계치 이상인 빔들은 FDM(frequency divisional multiplexing), TDM(time divisional multiplexing) 및 CDM(code divisional multiplexing) 중 적어도 하나의 방식으로 다중화될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선통신 시스템(100)에서의 기지국(105) 및 단말(110)의 구성을 도시한 블록도이다.
무선 통신 시스템(100)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국(105)과 하나의 단말(110)을 도시하였지만, 무선 통신 시스템(100)은 하나 이상의 기지국 및/또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
기지국(105)은 송신(Tx) 데이터 프로세서(115), 심볼 변조기(120), 송신기(125), 송수신 안테나(130), 프로세서(180), 메모리(185), 수신기(190), 심볼 복조기(195), 수신 데이터 프로세서(197)를 포함할 수 있다. 그리고, 단말(110)은 송신(Tx) 데이터 프로세서(165), 심볼 변조기(170), 송신기(175), 송수신 안테나(135), 프로세서(155), 메모리(160), 수신기(140), 심볼 복조기(155), 수신 데이터 프로세서(150)를 포함할 수 있다. 송수신 안테나(130, 135)가 각각 기지국(105) 및 단말(110)에서 하나로 도시되어 있지만, 기지국(105) 및 단말(110)은 복수 개의 송수신 안테나를 구비하고 있다. 따라서, 본 발명에 따른 기지국(105) 및 단말(110)은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국(105)은 SU-MIMO(Single User-MIMO) MU-MIMO(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다.
하향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서(115)는 트래픽 데이터를 수신하고, 수신한 트래픽 데이터를 포맷하여, 코딩하고, 코딩된 트래픽 데이터를 인터리빙하고 변조하여(또는 심볼 매핑하여), 변조 심볼들("데이터 심볼들")을 제공한다. 심볼 변조기(120)는 이 데이터 심볼들과 파일럿 심볼들을 수신 및 처리하여, 심볼들의 스트림을 제공한다.
심볼 변조기(120)는, 데이터 및 파일럿 심볼들을 다중화하여 이를 송신기 (125)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심볼, 파일럿 심볼, 또는 제로의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일럿 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화(FDM), 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 시분할 다중화(TDM), 또는 코드 분할 다중화(CDM) 심볼일 수 있다.
송신기(125)는 심볼들의 스트림을 수신하여 이를 하나 이상의 아날로그 신호들로 변환하고, 또한, 이 아날로그 신호들을 추가적으로 조절하여(예를 들어, 증폭, 필터링, 및 주파수 업 컨버팅(upconverting) 하여, 무선 채널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 송신 안테나(130)는 발생된 하향링크 신호를 단말로 전송한다.
단말(110)의 구성에서, 수신 안테나(135)는 기지국으로부터의 하향링크 신호를 수신하여 수신된 신호를 수신기(140)로 제공한다. 수신기(140)는 수신된 신호를 조정하고(예를 들어, 필터링, 증폭, 및 주파수 다운컨버팅(downconverting)), 조정된 신호를 디지털화하여 샘플들을 획득한다. 심볼 복조기(145)는 수신된 파일럿 심볼들을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서(155)로 제공한다.
또한, 심볼 복조기(145)는 프로세서(155)로부터 하향링크에 대한 주파수 응답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신된 데이터 심볼들의 추정치들인) 데이터 심볼 추정치를 획득하고, 데이터 심볼 추정치들을 수신(Rx) 데이터 프로세서(150)로 제공한다. 수신 데이터 프로세서(150)는 데이터 심볼 추정치들을 복조(즉, 심볼 디-매핑(demapping))하고, 디인터리빙(deinterleaving)하고, 디코딩하여, 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
심볼 복조기(145) 및 수신 데이터 프로세서(150)에 의한 처리는 각각 기지국(105)에서의 심볼 변조기(120) 및 송신 데이터 프로세서(115)에 의한 처리에 대해 상보적이다.
단말(110)은 상향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서(165)는 트래픽 데이터를 처리하여, 데이터 심볼들을 제공한다. 심볼 변조기(170)는 데이터 심볼들을 수신하여 다중화하고, 변조를 수행하여, 심볼들의 스트림을 송신기(175)로 제공할 수 있다. 송신기(175)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여, 상향링크 신호를 발생시킨다. 그리고 송신 안테나(135)는 발생된 상향링크 신호를 기지국(105)으로 전송한다. 단말 및 기지국에서의 송신기 및 수신기는 하나의 RF(Radio Frequency) 유닛으로 구성될 수도 있다.
기지국(105)에서, 단말(110)로부터 상향링크 신호가 수신 안테나(130)를 통해 수신되고, 수신기(190)는 수신한 상향링크 신호를 처리되어 샘플들을 획득한다. 이어서, 심볼 복조기(195)는 이 샘플들을 처리하여, 상향링크에 대해 수신된 파일럿 심볼들 및 데이터 심볼 추정치를 제공한다. 수신 데이터 프로세서(197)는 데이터 심볼 추정치를 처리하여, 단말(110)로부터 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
단말(110) 및 기지국(105) 각각의 프로세서(155, 180)는 각각 단말(110) 및 기지국(105)에서의 동작을 지시(예를 들어, 제어, 조정, 관리 등)한다. 각각의 프로세서들(155, 180)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리 유닛(160, 185)들과 연결될 수 있다. 메모리(160, 185)는 프로세서(180)에 연결되어 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일(general files)들을 저장한다.
프로세서(155, 180)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서(155, 180)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(155, 180)에 구비될 수 있다.
한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(155, 180) 내에 구비되거나 메모리(160, 185)에 저장되어 프로세서(155, 180)에 의해 구동될 수 있다.
단말과 기지국이 무선 통신 시스템(네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 레이어를 기초로 제 1 레이어(L1), 제 2 레이어(L2), 및 제 3 레이어(L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어는 상기 제 1 레이어에 속하며, 물리 채널을 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환할 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 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술된 바와 같이 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서의 단말이 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)로부터 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 하향링크 신호의 스크램블링(scrambling)을 위해 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 단말은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 빔-특정 파라미터는 상기 적어도 하나의 빔에 할당된 빔 인덱스인, 하향 링크 신호 수신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스는 'nbeamID*2X'을 이용하여 초기화되고,
    'nbeamID'는 상기 빔 인덱스를 나타내고, 'X'는 상기 다중화된 다수의 빔들의 최대 개수에 기반하여 결정되는 값인, 하향링크 신호 수신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 셀로부터 상기 다수의 빔들 각각에 대한 'nbeamID'를 수신하는 단계를 더 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀의 시스템 밴드 내에서 상기 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  6. 제 6 항에 있어서, 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서,
    상기 단말은 상기 셀의 시스템 밴드에 해당하는 길이를 갖는 전체 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 전체 유사-직교 스크램블링 시퀀스로부터 상기 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 해당하는 부분을 추출하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 신호는 하향링크 제어 정보 또는 하향링크 참조 신호이고,
    상기 단말은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 상기 하향링크 제어 정보를 디스크램블하거나 또는 상기 하향링크 참조 신호가 수신되는 채널을 추정하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 다수의 빔들 중 상관(correlation)이 임계치 미만인 빔들은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하는 SDM(spatial divisional multiplexing) 방식으로 다중화되고, 상관이 임계치 이상인 빔들은 FDM(frequency divisional multiplexing), TDM(time divisional multiplexing) 및 CDM(code divisional multiplexing) 중 적어도 하나의 방식으로 다중화되는, 하향링크 신호 수신 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서의 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)을 갖는 기지국이 하향링크 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    상기 다중화된 다수의 빔들 중 상기 하향링크 신호가 송신될 적어도 하나의 빔을 고려하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 상기 하향링크 신호를 스크램블링하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 단말에 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 기지국은 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화하는, 하향링크 신호 송신 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 빔-특정 파라미터는 상기 적어도 하나의 빔에 할당된 빔 인덱스인, 하향 링크 신호 송신 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스는 'nbeamID*2X'을 이용하여 초기화되고,
    'nbeamID'는 상기 빔 인덱스를 나타내고, 'X'는 상기 다중화된 다수의 빔들의 최대 개수에 기반하여 결정되는 값인, 하향링크 신호 송신 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 단말에 상기 다수의 빔들 각각에 대한 'nbeamID'를 송신하는 단계를 더 포함하는, 하향링크 신호 송신 방법.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 셀의 시스템 밴드 내에서 상기 단말이 모니터링하는 서브 밴드의 상대적 위치에 대한 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는, 하향링크 신호 송신 방법.
  14. 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)로부터 하향링크 신호를 수신하는 단말에 있어서,
    상기 하향링크 신호의 스크램블링(scrambling)을 위해 사용된 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하는 프로세서; 및
    상기 프로세서의 제어에 따라서 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여, 상기 다중화된 다수의 빔들 중 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 수신하는 수신기를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화하는, 단말.
  15. 다수의 빔(beam)들이 다중화된 셀(cell)을 갖는 기지국에 있어서,
    상기 다중화된 다수의 빔들 중 상기 하향링크 신호가 송신될 적어도 하나의 빔을 고려하여 유사-직교 스크램블링 시퀀스(quasi-orthogonal scrambling sequence)를 생성하고, 상기 생성된 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 이용하여 상기 하향링크 신호를 스크램블링하는 프로세서; 및
    상기 프로세서의 제어에 따라 상기 적어도 하나의 빔을 통해 상기 하향링크 신호를 단말에 송신하는 송신기를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 생성함에 있어서, 상기 하향링크 신호를 송신하는 적어도 하나의 빔에 대응하는 빔-특정 파라미터를 이용하여 상기 유사-직교 스크램블링 시퀀스를 초기화하는, 기지국.
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