WO2018088848A1 - 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2018088848A1
WO2018088848A1 PCT/KR2017/012745 KR2017012745W WO2018088848A1 WO 2018088848 A1 WO2018088848 A1 WO 2018088848A1 KR 2017012745 W KR2017012745 W KR 2017012745W WO 2018088848 A1 WO2018088848 A1 WO 2018088848A1
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WO
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cqi
information
spucch
report message
terminal
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PCT/KR2017/012745
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English (en)
French (fr)
Inventor
김기태
최우진
Original Assignee
주식회사 케이티
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present disclosure relates to an operation of a terminal and a base station for transmission and reception of channel quality indication information in a short transmission time interval frame structure of a 3GPP LTE / LTE-Advanced system.
  • Latency reduction is to standardize the operation of shorter transmission time intervals (hereinafter referred to as 'short TTI' or 'sTTI') to improve TCP throughput.
  • CQI channel quality indication
  • An object of the present embodiments is to provide a specific operation method of the terminal and the base station for the configuration and transmission of the CQI report message in a frame structure based on a short transmission time interval.
  • a method for transmitting channel quality indication (CQI) information in a frame structure of a short transmission time interval (sTTI) is performed by a terminal.
  • sPUCCH uplink control channel
  • shortened PUCCH uplink control channel
  • a method for receiving channel quality indication (CQI) information by a base station includes: transmitting CQI configuration information to a terminal and transmitting a CQI report message from the terminal by one or more short transmission time intervals; It provides a method comprising receiving over a link control channel (sPUCCH, shortened PUCCH).
  • sPUCCH link control channel
  • an embodiment is a terminal for transmitting channel quality indication (CQI) information in a frame structure of a short transmission time interval (sTTI), the CQI configuration information through the RRC signaling from the base station Characterized in that it comprises a receiving unit, a control unit for configuring a CQI report message based on the CQI configuration information and a transmitter for transmitting the CQI report message through the uplink control channel (sPUCCH, shortened PUCCH) of a short transmission time interval To provide.
  • CQI channel quality indication
  • sTTI short transmission time interval
  • a base station receiving channel quality indication (CQI) information includes: a transmitter for transmitting CQI configuration information to a terminal and uplink control of one or more short transmission time intervals by a CQI report message from the terminal It provides a base station comprising a receiving unit for receiving over a channel (sPUCCH, shortened PUCCH).
  • sPUCCH shortened PUCCH
  • the embodiments described above can provide a concrete scheme for configuring a CQI report message in a frame structure based on a short transmission time interval and transmitting and receiving the same through a sPUCCH.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating processing delays and HARQ RTTs in a base station and a terminal.
  • FIG. 2 is a diagram for describing resource mapping per physical resource block (PRB) in one subframe.
  • PRB physical resource block
  • 3 is a diagram for explaining an uplink structure of a legacy PUCCH.
  • FIG. 4 is a view for explaining a configuration diagram of a legacy PUCCH.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a procedure for transmitting channel quality indication information in a frame structure of a short transmission time interval according to the embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a procedure of receiving, by the base station, channel quality indication information in a frame structure of short transmission time intervals.
  • FIG. 7 illustrates a slot unit structure of a legacy PUCCH format 2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting a CQI report message based on message separation according to the present embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a method for allocating a 20-bit coded CQI report message to a plurality of sPUCCHs and transmitting the same.
  • 10 is a view comparing CQI report message transmission through legacy PUCCH and CQI report message transmission through sPUCCH.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a 2-symbol based sPUCCH configuration.
  • FIG. 12 illustrates an example of transmitting a CQI report message using a legacy PUCCH format 1 series.
  • FIG. 13 illustrates an example of transmitting a CQI report message using a legacy PUCCH format 3 series.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to the present embodiments.
  • 15 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to the present embodiments.
  • the MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) or a terminal supporting coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) and coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal defined in a specific category for supporting low cost (or low complexity) and / or coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a newly defined 3GPP Release-13 low cost (or low complexity) UE category / type for performing LTE-based MTC related operations.
  • the MTC terminal supports enhanced coverage compared to the existing LTE coverage, or supports UE category / type defined in the existing 3GPP Release-12 or lower, or newly defined Release-13 low cost (or lower power consumption).
  • low complexity can mean UE category / type.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
  • user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell may be called.
  • RRH remote radio head
  • RU radio unit
  • a base station or a cell is a generic meaning indicating some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It should be interpreted as, and it is meant to cover all the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, RRH, RU, small cell communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
  • megacells macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit / receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to as base stations. do.
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
  • Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • extended PDCCH extended PDCCH
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink refers to a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
  • a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the PDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
  • high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • the eNB performs downlink transmission to the terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • latency reduction There is ongoing discussion about latency reduction.
  • the main purpose of latency reduction is to standardize the operation of shorter transmission time intervals (hereinafter referred to as 'short TTI' or 'sTTI') to improve TCP throughput.
  • TTI length is one OFDM symbol at 0.5 ms, taking into account the effect on the reference signal and the control signal of the physical layer. lengths between 0.5ms and one OFDM symbol, taking into account impact on reference signals and physical layer control signaling)
  • Latency reduction can be achieved by the following physical layer techniques
  • PDCCH and legacy PDSCH are used for scheduling
  • o UE is expected to receive a sPDSCH at least for downlink unicast
  • ⁇ sPDSCH refers to PDSCH carrying data in a short TTI.
  • o UE is expected to receive PDSCH for downlink unicast
  • PSS / SSS PSS / SSS, PBCH, PCFICH, PRACH, random access, paging, and SIB are not changed.
  • Scheme 1 Multiple short-TTIs in the same subframe share the same DM-RS symbol (Alt.1: DM-RS symbol shared by multiple short-TTIs within the same subframe)
  • Each sPUSCH has a DM-RS (Alt.2: DM-RS contained in each sPUSCH)
  • FIG. 1 is a diagram illustrating processing delays and HARQ RTTs in a base station and a terminal.
  • the delay in the average down-link latency calculation, can be calculated by the following procedure.
  • the unidirectional delay in the user plane of LTE for the scheduled UE may consist of a fixed node processing delay and one TTI duration for transmission as shown in FIG. 1 below.
  • the unidirectional delay can be calculated as follows: Following the same approach as in section B.2.1 in 3GPP TR 36.912, the LTE U-plane one-way latency for a scheduled UE consists of the fixed node processing delays and 1 TTI duration for transmission, as shown in Figure A.1 below.Assuming the processing times can be scaled by the same factor of TTI reduction keeping the same number of HARQ processes, the one way latency can be calculated as)
  • the delay can be calculated as follows: (Considering a typical case where there would be 0 or 1 retransmission, and assuming error probability of the first transmission to be p, the delay is given by)
  • Table 1 discloses the steps for uplink delay and their contributions.
  • the eNB adds an eNB processing delay after receiving the uplink data (step 7) (Assume UE is in connected / synchronized mode and wants to do UL transmission, eg , to send TCP ACK.Following table shows the steps and their corresponding contribution to the UL transmission latency.To be consistent in comparison of DL and UL, we add the eNB processing delay in the UL after the UL data is received by the eNB ( step 7).)
  • step 5 the half delays of steps 1-4 and 5 are assumed to be due to scheduling requests, and the rest are assumed for uplink data transmission (In the table above, steps 1-4 and half delay). of step 5 is assumed to be due to SR, and rest is assumed for UL data transmission in values shown in Table 4)
  • the above resource map represents the existing resource mapping of the PRB in one subframe.
  • the following resource map is a short TTI resource mapping considering a control field consisting of two OFDM symbols to ensure backward compatibility.
  • the loss rate at the PHY layer is assumed to be (L legacy , eg 5%-50%).
  • the resource map above is the legacy resource mapping per PRB in one subframe, considering 2 Antenna ports and 2 OFDM symbols control field.
  • the resource map below is the short TTI resource mapping, considering 2 OFDM symbols used for the control field in order to ensure the backward compatibility.
  • the loss rates (L legacy , eg 5%-50% ) of the PHY layer in short TTI duration are assumed.
  • the loss rate of the PHY layer for the existing PDSCH can be calculated as follows.
  • the loss rate of PHY layer for legacy PDSCH is calculated as follows):
  • the TBS of short TTI PDSCH is calculated as the following table:
  • the UL control channel for transmitting a response to the PDSCH to the base station by the UE is PUCCH.
  • the UE may use the PUCCH format in various formats to deliver Ack / Nack and CQI information for the downlink data channel to the eNB.
  • slot-based PUCCH hopping may be performed as shown in FIG. 3.
  • This PUSCH hopping increases the frequency diversity of the PUCCH and consequently increases the coverage of the PUCCH. This is basically because there is a gain in which diversity can be obtained by transmitting the same signal or one information sequence through different frequency bands.
  • the resource allocation is applied by OCC (spreading) + CS (cyclic shift) based on formats 1a and 1b.
  • the existing PUCCH is set to 3 symbols RS and 4 symbols A / N on a slot basis.
  • the CS-based A / N multiplexing resource allocation of the Zadoff-Chu (ZC) sequence excluding the existing OCC is considered in consideration of the small number of symbols of the sPUCCH.
  • OCC spreading is not used.
  • ZC sequence is basically RS below It may be defined as a cyclic shift value defined in.
  • the PUCCH format 1a / b performs dynamic resource allocation. Basically, the PUCCH format 1a / b performs dynamic allocation based on the scheduled CCE index of the PDCCH.
  • PUCCH resource index for Ack / Nack Is the lowest CCE index of the PDCCH used for transmitting downlink control information (DCI) used for downlink resource allocation. From the upper layer Determined by From here After all, means a kind of shift value set so that the PUCCH format 1a / 1b can be separated from other PUCCH format 2/3/4.
  • DCI downlink control information
  • n + 3 for FS1, 2 and 3 are only supported for UEs that can reduce the HARQ processing time for uplink grants and downlink data for uplink data (For FS1, 2 & 3, a minimum timing).
  • n + 3 is supported for UL grant to UL data and for DL data to DL HARQ for UEs capable of operating with reduced processing time with only the following conditions):
  • New downlink HARQ and uplink scheduling timing relations are defined for FS2 (For FS2, new DL HARQ and UL scheduling timing relations will be defined).
  • o Reduced processing time may be set by the RRC in the terminal (Reduced processing time (s) are RRC configured for the UE).
  • the maximum number of supported layers is 2
  • the maximum number of supported layers is 4
  • the maximum number of supported layers is 8
  • the embodiments described below may be applied to a terminal, a base station, and a core network entity (MME) using all mobile communication technologies.
  • MME core network entity
  • the present embodiments can be applied not only to mobile communication terminals to which LTE technology is applied but also to next generation mobile communication (5G mobile communication, New-RAT) terminals, base stations, and core network entities (AMFs).
  • the base station may refer to an eNB of LTE / E-UTRAN, and a base station (CU, DU, or CU and DU) may be represented in a 5G wireless network in which a central unit (CU) and a distributed unit (DU) are separated.
  • An entity implemented as one logical entity gNB.
  • the general transmission time interval or the existing / legacy time interval described herein means a subframe time interval of 1ms used in the conventional LTE / LTE-Advanced. That is, in the conventional LTE / LTE-Advanced, since the time interval of one subframe is 1ms and may be composed of 14 symbols (for Normal CP) or 12 symbols (for Extended CP), the time interval is 14 symbols or 12 It can be a symbol. Therefore, in the following embodiments, expressing the existing or general may mean a conventional LTE / LTE-Advanced system having a subframe of 1 ms.
  • the type of the short transmission time interval described herein is to distinguish the symbol length of the TTI in the short transmission time interval, specifically, the symbol length means the number of symbols constituting one short transmission time interval. .
  • the symbol described herein means an OFDM symbol, and the symbol may be an RS symbol or a data symbol.
  • the data symbol means an OFDM symbol that stores information.
  • channel state information is a concept including both CQI / PMI / RI.
  • CQI channel state information
  • the existing CQI Reporting period may be determined by Equation 3 below.
  • n f means a system frame number (SFN)
  • n s means a slot number in a radio frame
  • N OFFSET a system frame number (SFN)
  • CQI means an offset with respect to a period for reporting the CQI in the subframe
  • N pd indicates a period for reporting the CQI in the subframe.
  • CQI May be determined by a CQI-PMI configuration index parameter (I CQI / PMI ).
  • Equation 4 shows a period in which the CQI and the RI are transmitted simultaneously.
  • the specific value of this parameter is transmitted as an RRC signal (CQI-ReportConfig message), and in general, it can be seen that the period in which the CQI is transmitted is a subframe. Unlike CQI only reporting, it can be seen that N pd XM RI is a transmission cycle.
  • n f means a system frame number (SFN)
  • n s means a slot number in a radio frame
  • N OFFSET .
  • CQI means an offset with respect to a period for reporting the CQI in the subframe
  • N pd indicates a period for reporting the CQI in the subframe
  • RI means an offset with respect to a period for reporting RI in a subframe
  • M RI indicates a number of RI reporting periods multiplied to be a multiple of a CQI reporting period.
  • M RI and N OFFSET .RI may be determined by a RI configuration index parameter (I RI ).
  • Table 5 shows feedback types of CQI and PMI in CSI reporting mode of the existing PUCCH.
  • Table 6 shows the number of bits in codebook subset restriction bitmap for applicable transmission modes.
  • transmission modes 1,2,3,4,6,9,10 are supported (TM1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 are supported for FS1).
  • transmission modes 1,2,3,4,6,8,9,10 are supported (TM1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 are supported for slot based sTTI for FS2).
  • CQI reporting of the existing PUCCH is encrypted up to 11bit CQI through the reed-muller code.
  • the input bit is defined as ⁇ a (0), a (1), ...., a (A-1)>, depending on the transmission mode, the number of antenna ports, rank, and CQI type.
  • Table 7 to Table 12 below show the definition of the UCI field according to each case.
  • Table 7 lists transmission mode 1, transmission mode 2, transmission mode 3, transmission mode 7, transmission mode 8 (no PMI / RI reporting), transmission mode 9 (without PMI / RI reporting or one antenna port), and transmission mode 10 ( PMI / RI reporting or one antenna port) (transmission mode 1, transmission mode 2, transmission mode 3, transmission mode 7, transmission mode 8 configured without PMI / RI reporting, transmission mode 9 configured without PMI / RI reporting or configured with UCI fields for channel quality information feedback for wideband CQI reports in 1 antenna port, and transmission mode 10 configured without PMI / RI reporting or configured with 1 antenna port ).
  • Table 8 shows broadband in transmission mode 4, transmission mode 5, transmission mode 6, transmission mode 8 (PMI / RI reporting) and transmission mode 8 configured with PMI / RI reporting.
  • UCI fields for feedback of channel quality indication information for CQI reporting (UCI fields for channel quality information feedback for wideband CQI reports).
  • Table 9 shows UCI fields for feedback of channel quality indication information for wideband CQI reporting and precoding information in transmission mode 9 (PMI / RI reporting) and transmission mode 10 (PMI / RI reporting). and precoding information (i2) for transmission mode 9 configured with PMI / RI reporting and transmission mode 10 configured with PMI / RI reporting).
  • Table 10 shows the feedback for channel quality indication information for wideband CQI reporting and precoding information in transmission mode 9 (PMI / RI reporting, 8 antenna ports) and transmission mode 10 (PMI / RI reporting, 8 antenna ports).
  • UCI fields (UCI fields for transmission of wideband CQI and precoding information (i1, i2) for transmission mode 9 configured with PMI / RI reporting with 8 antenna ports and transmission mode 10 configured with PMI / RI reporting with 8 antenna ports).
  • Table 11 shows transmission mode 3, transmission mode 4, transmission mode 8 (PMI / RI reporting), transmission mode 9 (PMI / RI reporting, 2/4/8 antenna ports), transmission mode 10 (PMI / RI reporting, 2 / (Transmission mode 3, transmission mode 4, transmission mode 8 configured with PMI / RI reporting, transmission mode 9 configured with PMI / RI reporting with 2/4/8 antenna ports, and transmission mode 10 configured with PMI Represents UCI fields for rank indication feedback for wideband reports for RI feedback in / RI reporting with 2/4/8 antenna ports.
  • Table 12 lists transmission mode 9 (PMI / RI reporting, 2/4/8 antenna ports) and transmission mode 10 (PMI / RI reporting, 2/4/8 antenna ports).
  • UCI fields for joint report of RI and i1 are reported together with 4/8 antenna ports and transmission mode 10 configured with PMI / RI reporting with 2/4/8 antenna ports. .
  • the code used is a Reed-Muller code, the formula is shown in Equation 5 below.
  • the final payload size for each PUCCH reporting type depends on the PUCCH reporting mode and mode stage.
  • the final payload size is shown in Table 14 below.
  • the present embodiment specifically discloses an sTTI-based CQI message configuration method and a message transmission based on sPUCCH.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a procedure for transmitting channel quality indication information in a frame structure of a short transmission time interval according to the embodiments.
  • the terminal may receive CQI configuration information from the base station through RRC signaling (S500).
  • the CQI configuration information may be delivered in the form of a CQI-ReportConfig message.
  • the terminal may configure a CQI report message based on the above-described CQI configuration information (S510).
  • CQI configuration information S510.
  • the CQI / PMI / RI information may be divided and included in a separate CQI report message and then transmitted, or the entire CQI report message may be transmitted through a plurality of sPUCCHs. That is, the UE transmits a plurality of CQI report messages, but each CQI report message may include at least one of CQI information, Precoder Matrix Indication (PMI) information, and Rank Indication (RI) information.
  • PMI Precoder Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • the UE may transmit one CQI report message by dividing it into a plurality of sPUCCHs.
  • the UE may transmit one CQI report message by dividing it into a plurality of sPUCCHs.
  • different sPUCCH resource indexes may be allocated to the same slot.
  • the terminal may transmit the configured CQI report message through the uplink control channel (sPUCCH) of the short transmission time interval (S520).
  • the size of the sPUCCH may be composed of two or three symbols smaller than the existing PUCCH.
  • one of 'method of defining a new CQI field based on restricted information' or 'method of reusing an existing CQI format' may be used to transmit CQI information through sPUCCH.
  • the sPUCCH consists of Legacy PUCCH format 1 series, and the CQI field included in the sPUCCH may consist of 1 bit or 2 bits.
  • the CQI information may be included in the sPUCCH through OCC spreading of one symbol or two symbols.
  • the sPUCCH is configured using the Legacy PUCCH format 3 series.
  • the sPUCCH includes a plurality of data symbols and each of the data symbols is mapped one-to-one to a subcarrier on the frequency axis. Can be.
  • the base station may transmit additional configuration information for the plurality of sPUCCHs that share the DMRS.
  • the additional configuration information transmitted from the base station to the terminal is CQI valid period, CQI length, antenna port index or sPUCCH resource index information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a procedure of receiving, by the base station, channel quality indication information in a frame structure of short transmission time intervals.
  • the base station may transmit CQI configuration information to the terminal (S600).
  • the CQI configuration information may be delivered in a CQI-ReportConfig message.
  • the base station may transmit additional configuration information for the plurality of sPUCCHs sharing the DMRS.
  • the additional configuration information transmitted from the base station to the terminal is CQI valid period, CQI length, antenna port index or sPUCCH resource index information.
  • the base station may receive a CQI report message from the terminal through the uplink control channel (sPUCCH) of one or more short transmission time interval (S610).
  • sPUCCH uplink control channel
  • S610 short transmission time interval
  • the base station may receive a separate CQI report message from which the CQI / PMI / RI information is divided, respectively, from the terminal or the entire CQI report message through the plurality of sPUCCHs. That is, the base station receives a plurality of CQI report messages from the terminal, but each CQI report message may include at least one of CQI information, Precoder Matrix Indication (PMI) information and Rank Indication (RI) information.
  • PMI Precoder Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • the base station may receive a single CQI report message divided into a plurality of sPUCCH from the terminal.
  • a single CQI report message divided into a plurality of sPUCCH from the terminal.
  • different sPUCCH resource indexes may be allocated to the same slot.
  • the size of the sPUCCH may be composed of two or three symbols smaller than the existing PUCCH.
  • one of 'method of defining a new CQI field based on restricted information' or 'method of reusing an existing CQI format' may be used.
  • the sPUCCH consists of Legacy PUCCH format 1 series, and the CQI field included in the sPUCCH may consist of 1 bit or 2 bits.
  • the CQI information may be included in the sPUCCH through OCC spreading of one symbol or two symbols.
  • the sPUCCH is configured using the Legacy PUCCH format 3 series.
  • the sPUCCH includes a plurality of data symbols and each of the data symbols is mapped one-to-one to a subcarrier on the frequency axis. Can be.
  • the present invention describes a message configuration and sPUCCH allocation method for sPUCCH that can reuse the CQI reporting method of the existing PUCCH.
  • sPUCCH-based CQI reporting can be considered in two ways as follows.
  • Example One sTTI CQI report In CQI reporting mode all CQI Partial transfer by separating messages
  • sPUCCH since only sTTI having 2-symbol, 4-symbol, or 7-symbol length is defined in UL sTTI, sPUCCH should also be defined as a channel having a length smaller than the existing 14-symbol. Therefore, since the sPUCCH of the first embodiment has a limitation on the data symbol transmission space, it is necessary to limit the content of the information included in the CQI report message among the CQI, PMI, and RI messages.
  • the existing CQI information is coded in 20 bits, when using the 7-symbol sPUCCH, only 10 bits that are exactly half of the conventional PUCCH can be transmitted.
  • the channel codes defined in the existing specification can be used as is or new CQI information coding techniques can be used.
  • the output value B 10 bit.
  • the maximum value of the input is limited to at least 5 bit or 6 bit. Therefore, the CQI input information size a () is limited to 5 or 6, and the input CQI information is also limited to a maximum of 5 bits to 6 bits.
  • Step 1 CQI reporting
  • Step 3 RI reporting
  • CQI information, PMI information, and RI information could be fed back at the time of CQI reporting, but in sTTI-based sPUCCH, messages for CQI information, PMI information, and RI information should be divided and transmitted separately due to the limitation of the number of data symbols. do.
  • the CQI report message itself may be separated and transmitted.
  • a message including CQI information is transmitted, a message including PMI information is transmitted after 2 sTTI, and a message including RI information is transmitted after 2 sTTI.
  • the terminal may apply all contents such as wide-band CQI / sub-band CQI / PMI / first PMI / second PMI defined in the existing CQI reporting.
  • the CQI configuration information can be delivered to the terminal using the CQI-ReportConfig message of the RRC.
  • the delivered information may include information such as the actual RRC message below.
  • Table 15 shows the components of the CQI-ReportConfig message.
  • a CQI report message having a maximum size of 11 bits is used as it is.
  • a single terminal should perform a task of transmitting multiple sPUCCH-based transmissions, that is, one CQI report message over multiple sPUCCHs.
  • the legacy legacy PUCCH structure can be reused as it is.
  • an additional message container is required. Therefore, in this embodiment, this problem can be solved by assigning different sPUCCH resource indexes to the same slot.
  • the additional message field may allocate continuous logical resources and may be allocated in a pair-wise form according to a preset pattern.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a method for allocating a 20-bit coded CQI report message to a plurality of sPUCCHs and transmitting the same.
  • a sPUCCH is generated by dividing a 20-bit CQI report message into two 10 bit bits.
  • two sPUCCH resource index (resource index) as shown in Table 16 below should be allocated in pair-wise form.
  • FIG. 10 is a view comparing a CQI report message transmission through a conventional PUCCH and a CQI report message transmission through a sPUCCH.
  • a detailed method of transmitting the CQI report message through the sPUCCH of FIG. 10 will be described.
  • the UL sTTI structure is determined as a structure that protects a slot boundary, that is, a structure in which the sTTI is not composed of two different slot symbols across the slot boundary
  • the 2-symbol-based PUCCH structure is as follows. Must have Since the legacy subframe consists of 14 symbols and the slot consists of 7 symbols, the following 4 cases are the final candidates.
  • case 3 may be expressed as shown in FIG. 11.
  • the first slot consists of sTTI0, sTTI1, sTTI2, sTTI0 consists of three symbols, and sTTI1 and sTTI2 consist of two symbols.
  • the second slot consists of sTTI3, sTTI4, sTTI5, sTTI3, sTTI4 consists of two symbols and sTTI5 consists of three symbols.
  • three-symbol based sPUCCH can be basically defined as a basic CQI transport channel.
  • two-symbol based sPUCCH may also be used for CQI report message transmission.
  • the CQI transmission method can be largely divided into two. 'How to define new CQI fields based on limited information' and 'How to reuse existing CQI formats'.
  • the structure of the existing PUCCH format 1a / 1b is borrowed.
  • the legacy PUCCH structure only up to 2 bits can be transmitted for A / N (Ack / Nack) transmission, and thus a new CQI field definition having a shorter length is required. That is, when generating and transmitting an existing 20-bit CQI field message, 10 QPSK symbols must be transmitted as a result, and thus there is a problem in that the PUCCH format 1a / 1b series cannot be reused.
  • the CQI information may be OCC spreaded with one symbol or two symbols.
  • symbols allocated to the DMRS can also be used for OCC spreading, so that up to 3 symbols can be OCC spreading.
  • the CQI for sTTI which is newly defined as a maximum of 2 bits, may be spread using length-2 OCC on a time axis, and may be mapped using an existing ZC sequence on a length of 1 RB on a frequency axis.
  • the 20-bit CQI report message is transmitted like the legacy PUCCH.
  • the CQI report message may consist of 10 QPSK symbols, and may be transmitted using a structure of a conventional PUCCH format 3 series.
  • a new CQI report message can be transmitted.
  • 10 QPSK symbols have to be transmitted since the existing CQI field is reused as it is, and this may be mapped 1: 1 to subcarriers on the frequency axis.
  • a PUCCH format 3 series transmission structure designed to transmit all A / Ns (Ack / Nack) of up to five CCs is used for carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • Example 3-1 3- symbol Based from sPUCCH CQI When performing report message transmission, use the 3-symbol sPUCCH located in the first slot.
  • the base station may signal the terminal to transmit the CQI report message on the three-symbol length sPUCCH located in the first slot.
  • Example 3-2 3- symbol Based from sPUCCH CQI When performing report message transmission, use the 3-symbol sPUCCH located in the second slot.
  • the base station may signal the terminal to transmit the CQI report message on the 3-symbol length sPUCCH located in the second slot.
  • Example 3-3 3- symbol Based from sPUCCH CQI If you are sending a report message, Signaling Through sTTI Direct index, or 3- symbol sTTI Indicates an existing slot index
  • the base station may indicate, via signaling, the index of the sTTI in which the CQI report message transmission is performed.
  • the base station may indicate the index of the slot through signaling instead of the index of the sTTI to specify the sTTI in which message transmission is performed.
  • Example 3-4 3- symbol Based sPUCCH is all CQI Send information, 2- symbol Based sPUCCH transmits offset based CQI information
  • the base station may instruct the terminal to send the full CQI information to the sPUCCH of the three-symbol, and to transmit the offset information for the existing CQI information instead of the full CQI information to the sPUCCH of the two-symbol. Since the sPUCCH of the 2-symbol has a smaller size of data that can be transmitted compared to the sPUCCH of the 3-symbol, the terminal may transmit only the offset information to the 2-symbol sPUCCH instead of transmitting the entire information to the base station.
  • the base station should indicate a specific sTTI index for performing the CQI report or indicate the sPUCCH.
  • the base station may indicate the position of the DMRS used in the sPUCCH to the terminal using a UL grant. That is, without having to include a separate DMRS for each sPUCCH, a plurality of sPUCCHs can share and use a DMRS of a specific position. Therefore, when the CQI report message is transmitted, additional configuration information for performing the same CQI report for a certain period of time is required. For example, the base station may transmit information such as a CQI valid period, a length, an antenna port index, or an sPUCCH resource index to the terminal through RRC signaling.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to the present embodiments.
  • the base station 1400 includes a controller 1410, a transmitter 1420, and a receiver 1430.
  • the controller 1410 controls the overall operation of the base station 1400 according to the reception of the channel quality indication information in the frame structure of the short transmission time interval required to carry out the present invention described above.
  • the transmitter 1420 and the receiver 1430 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the transmitter 1420 may transmit the CQI configuration information to the terminal.
  • the CQI configuration information may be delivered to the terminal in the form of a CQI-ReportConfig message through RRC signaling.
  • the sPUCCH uses the shared DMRS
  • the base station transmits the CQI configuration information
  • it can be transmitted to the terminal including additional configuration information for a plurality of sPUCCH sharing the DMRS.
  • the additional configuration information transmitted from the base station to the terminal is CQI valid period, CQI length, antenna port index or sPUCCH resource index information.
  • the receiver 1430 may receive a CQI report message from the terminal through an uplink control channel (sPUCCH) of one or more short transmission time intervals.
  • sPUCCH uplink control channel
  • the base station could receive all of the CQI / PMI / RI information in one CQI report message, but included in one sPUCCH in the short transmission time interval. Because the amount of information is limited, one CQI report message cannot contain all of the CQI / PMI / RI information.
  • the base station may receive a separate CQI report message from which the CQI / PMI / RI information is divided, respectively, from the terminal or the entire CQI report message through the plurality of sPUCCHs. That is, the base station receives a plurality of CQI report messages from the terminal, but each CQI report message may include at least one of CQI information, Precoder Matrix Indication (PMI) information and Rank Indication (RI) information.
  • the base station may receive a single CQI report message divided into a plurality of sPUCCH from the terminal.
  • the size of the sPUCCH may be composed of two or three symbols smaller than the existing PUCCH.
  • one of 'method of defining a new CQI field based on restricted information' or 'method of reusing an existing CQI format' may be used.
  • the sPUCCH consists of Legacy PUCCH format 1 series, and the CQI field included in the sPUCCH may consist of 1 bit or 2 bits.
  • the CQI information may be included in the sPUCCH through OCC spreading of one symbol or two symbols.
  • the sPUCCH is configured using the Legacy PUCCH format 3 series.
  • the sPUCCH includes a plurality of data symbols and each of the data symbols is mapped one-to-one to a subcarrier on the frequency axis. Can be.
  • 15 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to the present embodiments.
  • the user terminal 1500 includes a receiver 1510, a controller 1520, and a transmitter 1530.
  • the receiver 1510 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the receiver 1510 may receive CQI configuration information from the base station through RRC signaling. At this time, the CQI configuration information may be delivered in a CQI-ReportConfig message.
  • control unit 1520 is an overall user terminal for transmitting channel quality indication (CQI) information in a frame structure of a short transmission time interval (sTTI) required to perform the present invention described above. Control the operation of 1500.
  • the controller 1520 may configure a CQI report message based on the CQI configuration information received from the base station.
  • the CQI / PMI / RI information may be divided and included in a separate CQI report message and then transmitted, or the entire CQI report message may be transmitted through a plurality of sPUCCHs. That is, the UE transmits a plurality of CQI report messages, but each CQI report message may include at least one of CQI information, Precoder Matrix Indication (PMI) information, and Rank Indication (RI) information. In addition, the UE may transmit one CQI report message by dividing it into a plurality of sPUCCHs.
  • PMI Precoder Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • the transmitter 1530 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the transmitter 1530 may transmit a CQI report message through an uplink control channel (sPUCCH) having a short transmission time interval.
  • sPUCCH uplink control channel
  • the size of the sPUCCH may be composed of two or three symbols smaller than the existing PUCCH.
  • one of 'method of defining a new CQI field based on restricted information' or 'method of reusing an existing CQI format' may be used to transmit CQI information through sPUCCH.
  • the sPUCCH consists of Legacy PUCCH format 1 series, and the CQI field included in the sPUCCH may consist of 1 bit or 2 bits.
  • the CQI information may be included in the sPUCCH through OCC spreading of one symbol or two symbols.
  • the sPUCCH is configured using the Legacy PUCCH format 3 series.
  • the sPUCCH includes a plurality of data symbols and each of the data symbols is mapped one-to-one to a subcarrier on the frequency axis. Can be.
  • the base station may transmit additional configuration information for the plurality of sPUCCHs that share the DMRS.
  • the additional configuration information transmitted from the base station to the terminal is CQI valid period, CQI length, antenna port index or sPUCCH resource index information.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 3GPP LTE/LTE-Advanced 시스템의 짧은 전송 시간 간격 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보의 전송 및 수신에 대한 단말 및 기지국의 동작에 관한 것으로, 일 실시예는 단말이 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 전송하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 CQI 구성 정보를 수신하는 단계, CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성하는 단계 및 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.

Description

짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 전송하는 방법 및 장치
본 개시는 3GPP LTE/LTE-Advanced 시스템의 짧은 전송 시간 간격 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보의 전송 및 수신에 대한 단말 및 기지국의 동작에 관한 것이다.
3GPP LTE/LTE-Advanced 시스템에서 지연 감소(latency reduction)를 위한 연구와 논의가 진행되고 있다. 지연 감소(Latency reduction)의 주요 목적은 TCP의 throughput을 향상시키기 위해서 보다 짧은 전송 시간 간격(이하, 'short TTI' 또는 'sTTI'라 함) 운영을 규격화하는 것이다.
이러한 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조는 기존의 LTE/LTE-Advanced 프레임 구조, 즉, TTI=1ms=14/12 OFDM symbols에서 2개, 4개, 또는 7개의 심볼 단위로 프레임을 구성하며, 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조를 기반으로 데이터를 송수신하여 지연을 감소시키며 데이터 처리량을 향상시킬 수 있도록 한다.
이를 위해 short TTI의 성능에 대한 논의가 진행 중에 있으며, 0.5ms와 하나의 OFDM 심볼 사이에서 TTI 길이의 실현 가능성과 성능, 백워드 호환성 유지 등에 대한 논의가 진행 중이다.
이러한 short TTI에 대한 Physical layer에 대한 연구가 진행 중이나, short TTI에서의 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보 추정 및 피드백에 관해서는 구체적인 절차가 부재되어 있는 실정이다. 구체적으로, CQI 보고 메시지를 구성하고 이를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)를 통해 전송하는 구체적인 절차가 부재되어 있는 실정이다.
본 실시예들의 목적은, 짧은 전송 시간 간격 기반의 프레임 구조에서 CQI 보고 메시지의 구성 및 전송에 관한 단말과 기지국의 구체적인 동작 방식을 제공하는 데 있다.
전술한 과제를 해결하기 위해서 안출된 일 실시예는 단말이 짧은 전송 시간 간격(sTTI, short Transmission Time Interval)의 프레임 구조에서 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 전송하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 CQI 구성 정보를 수신하는 단계, CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성하는 단계 및 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 기지국이 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 수신하는 방법에 있어서, CQI 구성 정보를 단말로 전송하는 단계 및 단말로부터 CQI 보고 메시지를 하나 이상의 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 짧은 전송 시간 간격(sTTI, short Transmission Time Interval)의 프레임 구조에서 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 전송하는 단말에 있어서, 기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 CQI 구성 정보를 수신하는 수신부, CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성하는 제어부 및 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 전송하는 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
또한, 일 실시예는 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 수신하는 기지국에 있어서, CQI 구성 정보를 단말로 전송하는 송신부 및 단말로부터 CQI 보고 메시지를 하나 이상의 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 수신하는 수신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
이상에서 설명한 본 실시예들은 짧은 전송 시간 간격 기반의 프레임 구조에서 CQI 보고 메시지를 구성하고 이를 sPUCCH를 통해 송수신할 수 있는 구체적인 방안을 제공할 수 있다.
도 1은 기지국과 단말에서 처리 딜레이(processing delays)와 HARQ RTT(Round Trip Time)을 나타낸 도면이다.
도 2는 하나의 서브프레임에서 물리적 자원 블록(PRB)당 자원 매핑을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 종래(Legacy) PUCCH의 업링크 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 종래(Legacy) PUCCH의 구성 개념도를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예들에 따른 단말이 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 전송하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 실시예들에 따른 기지국이 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 수신하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 7은 종래(Legacy) PUCCH 포맷 2의 슬롯 단위 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 실시예들에 따른 메시지 분리 기반의 CQI 보고 메시지 전송 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 실시예들에 따른 20비트로 코딩된 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH에 할당하여 전송하는 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 10은 종래(Legacy) PUCCH를 통한 CQI 보고 메시지 전송과 sPUCCH를 통한 CQI 보고 메시지 전송을 비교한 도면이다.
도 11은 2-심볼 기반의 sPUCCH 구성의 예를 도시한 도면이다.
도 12는 종래(Legacy) PUCCH format 1 계열을 이용하여 CQI 보고 메시지를 전송하는 예를 도시한 도면이다.
도 13은 종래(Legacy) PUCCH format 3 계열을 이용하여 CQI 보고 메시지를 전송하는 예를 도시한 도면이다.
도 14는 본 실시예들에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15는 본 실시예들에 따른 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 3GPP Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 혹은 저전력 소모를 지원하는 기존의 3GPP Release-12 이하에서 정의된 UE category/type, 혹은 새롭게 정의된 Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), small cell 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU, small cell 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. ii)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다.
또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 PDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
지연 감소(Latency reduction)
지연 감소(Latency reduction)에 대한 논의가 진행되고 있다. 지연 감소(Latency reduction)의 주요 목적은 TCP의 throughput을 향상시키기 위해서 보다 짧은 전송 시간 간격(이하, 'short TTI' 또는 'sTTI'라 함) 운영을 규격화하는 것이다.
아래와 같은 범위에서 가능성 있는 영향 및 연구가 진행되고 있다.
o 레퍼런스 시그널과 피지컬 레이어의 제어 시그널에 미치는 영향을 고려하여 TTI 길이가 0.5ms에서 하나의 OFDM 심볼일 경우의 명세 영향/연구 타당성/성능을 평가한다.(Assess specification impact and study feasibility and performance of TTI lengths between 0.5ms and one OFDM symbol, taking into account impact on reference signals and physical layer control signaling)
o 기존 시스템과 호환되어, 동일한 캐리어에서 Rel 13 이전의 단말기의 동작을 지원해야 한다.(backwards compatibility shall be preserved (thus allowing normal operation of pre-Rel 13 UEs on the same carrier))
지연 감소는 다음의 피지컬 레이어 기술을 통해서 달성될 수 있다.(Latency reduction can be achieved by the following physical layer techniques)
- 짧은 전송 시간 간격(short TTI)
- 구현시 처리 시간 감소(reduced processing time in implementation)
- TDD에서 새로운 프레임 구조(new frame structure of TDD)
지연 감소(Latency reduction)에 대하여 추가로 다음과 같은 논의가 추가적으로 진행되고 있다.
■ 다음과 같은 설계 가정 사항이 고려될 수 있다(Following design assumptions are considered):
o 짧은 전송 시간 간격은 서브프레임 간격을 넘지 않는다(No shortened TTI spans over subframe boundary)
o 적어도 SIB와 페이징에 있어서 PDCCH 및 기존 PDSCH가 스케줄링을 위해 사용된다.(At least for SIBs and paging, PDCCH and legacy PDSCH are used for scheduling )
■ 다음에 대한 잠재적인 영향이 연구된다(The potential specific impacts for the followings are studied)
o UE는 적어도 하향링크 유니캐스트를 통해 sPDSCH를 수신할 것으로 예상된다.(UE is expected to receive a sPDSCH at least for downlink unicast)
■ sPDSCH는 short TTI에서 데이터를 운반하는 PDSCH를 나타낸다(sPDSCH refers PDSCH carrying data in a short TTI)
o UE는 하향링크 유니캐스트를 통해 PDSCH를 수신할 것으로 예상된다.(UE is expected to receive PDSCH for downlink unicast)
■ 단말이 하향링크 유니캐스트를 통해 동시에 sPDSCH와 PDSCH를 수신할 수 있는지 여부 ( whether a UE is expected to receive both sPDSCH and PDSCH for downlink unicast simultaneously)
o 지원하는 short TTI의 수에 대한 추가 연구(The number of supported short TTIs)
■ 다음과 같은 설계 가정이 연구에 사용될 수 있다(Following design assumptions are used for the study)
o 기지국 관점에서, 기존의 non-sTTI와 sTTI는 동일 캐리어의 동일 서브프레임에서 주파수 분할 다중화될 수 있다.(From eNB perspective, existing non-sTTI and sTTI can be FDMed in the same subframe in the same carrier)
■ 기존 non-sTTI에서 대기 시간 감소 특징을 지원하는 단말을 위한 다른 다중화 방법에 대한 추가 연구(Other multiplexing method(s) with existing non-sTTI for UE supporting latency reduction features)
■ 이 연구에서 다음과 같은 점을 가정할 수 있다(In this study, following aspects are assumed in RAN1.)
o PSS/SSS, PBCH, PCFICH, PRACH, 랜덤 액세스, 페이징, SIB에 관한 절차는 변경되지 않는다.(PSS/SSS, PBCH, PCFICH and PRACH, Random access, SIB and Paging procedures are not modified.)
■ 다음 사항에 대해 추가로 더 논의한다.(Following aspects are further studied in the next RAN1 meeting)
o 연구는 아래에 한정되지 않는다(Note: But the study is not limited to them.)
o sPUSCH의 DM-RS의 디자인(Design of sPUSCH DM-RS)
■ 방안 1: 같은 서브프레임 안의 여러개의 short-TTI 간에는 동일한 DM-RS 심볼을 공유한다.(Alt.1: DM-RS symbol shared by multiple short-TTIs within the same subframe )
■ 방안 2: 각 sPUSCH가 DM-RS를 가진다.(Alt.2: DM-RS contained in each sPUSCH)
o sPUSCH에서의 HARQ(HARQ for sPUSCH)
■ 비동기/동기 HARQ를 인식할 지 여부/어떻게 인식할 지 (Whether/how to realize asynchronous and/or synchronous HARQ)
o non-CA 케이스에 더해 CA에서 PCell과 SCell에서의 sTTI 동작(sTTI operation for Pcell and/or SCells by (e)CA in addition to non-(e)CA case)
도 1은 기지국과 단말에서 처리 딜레이(processing delays) 및 HARQ RTT(Round Trip Time)을 설명하기 위한 도면이다.
기본적으로 평균 하향 링크 지연 계산(Average down-link latency calculation)에서는 아래의 절차를 따라 지연을 계산할 수 있다.
스케줄된 UE에 대한 LTE의 유저 플레인에서 단방향 지연은 아래 도 1에서 보여지는 것처럼 고정된 노드 처리 지연과 전송을 위한 1 TTI 지속 기간으로 구성될 수 있다. 동일한 수의 HARQ 프로세스를 유지하는 동일한 TTI 감소 요인에 의하여 처리 시간을 스케일링할 수 있다고 가정할 때, 단방향 지연은 다음과 같이 계산될 수 있다.(Following the same approach as in section B.2.1 in 3GPP TR 36.912, the LTE U-plane one-way latency for a scheduled UE consists of the fixed node processing delays and 1 TTI duration for transmission, as shown in Figure A.1 below. Assuming the processing times can be scaled by the same factor of TTI reduction keeping the same number of HARQ processes, the one way latency can be calculated as)
D = 1.5 TTI (eNB processing and scheduling) + 1 TTI (transmission) + 1.5 TTI (UE processing) + n*8 TTI (HARQ retransmissions)
= (4 + n*8) TTI.
0번 또는 1번의 재전송이 있을 수 있고, 첫 번째 전송에 오류가 발생할 확률을 p로 가정하는 경우에 지연은 다음과 같이 계산될 수 있다.(Considering a typical case where there would be 0 or 1 retransmission, and assuming error probability of the first transmission to be p, the delay is given by)
D = (4 + p*8) TTI.
So, for 0% BLER(Block Error Rate), D = 4 * TTI,
And for 10% BLER, D = 4.8 * TTI.
UE에서 시작하는 평균 상향 링크 전송 지연 계산(Average UE initiated UL transmission latency calculation)
UE가 연결 상태이고 동기화 상태이며 TCP ACK를 전송하는 것과 같은 상향 링크 전송을 원한다고 가정한다. 표 1은 상향 링크 지연에 대한 단계 및 해당 기여도를 개시한다. 하향 링크와 상향 링크 간의 비교에서 일관성을 유지하기 위해서 eNB가 상향 링크 데이터를 수신한 후 eNB 처리 딜레이를 추가한다.(7단계) (Assume UE is in connected/synchronized mode and wants to do UL transmission, e.g., to send TCP ACK. Following table shows the steps and their corresponding contribution to the UL transmission latency. To be consistent in comparison of DL and UL, we add the eNB processing delay in the UL after the UL data is received by the eNB (step 7).)
Figure PCTKR2017012745-appb-T000001
위의 표에서 1-4 단계 및 5 단계의 절반 지연은 스케줄링 요청(Scheduling Request)로 인한 것으로 가정하고 나머지는 상향 링크 데이터 전송에 대해 가정한다.(In the table above, steps 1-4 and half delay of step 5 is assumed to be due to SR, and rest is assumed for UL data transmission in values shown in Table 4)
short TTI에서의 자원 매핑(Resource mapping of short TTI)
도 2에서, 2개의 안테나 포트와 2개의 OFDM 심볼로 구성된 제어 필드를 고려할 때, 위의 자원 맵은 하나의 서브프레임에서 PRB의 기존의 리소스 매핑을 나타낸다. 도 2에서 아래의 자원 맵은 하위 호환성을 보장하기 위해서 2개의 OFDM 심볼로 구성된 제어 필드를 고려한 short TTI 자원 매핑이다. short TTI에서는 PHY 계층에서의 손실율이 (Llegacy, e.g. 5% - 50%)로 가정된다.(In Figure 2, the resource map above is the legacy resource mapping per PRB in one subframe, considering 2 Antenna ports and 2 OFDM symbols control field. In Figure 2, the resource map below is the short TTI resource mapping, considering 2 OFDM symbols used for the control field in order to ensure the backward compatibility. The loss rates (Llegacy, e.g. 5% - 50%) of the PHY layer in short TTI duration are assumed.)
short TTI에서의 전송 블록 사이즈 계산(TBS Calculation of short TTI)
상기 자원 매핑 및 전송 블록 사이즈(TBS, Transmit Block Size) 계산 공식에 따르면, 기존 PDSCH에 대한 PHY 계층의 손실율은 다음과 같이 계산될 수 있다.(According to the resource mapping and the TBS calculation formula given above, the loss rate of PHY layer for legacy PDSCH is calculated as follows):
Figure PCTKR2017012745-appb-I000001
서로 다른 short TTI 지속 기간에 대해서 short TTI의 PDSCH에서의 전송 블록 사이즈는 다음 표 2와 같이 계산될 수 있다.(For different short TTI duration, The TBS of short TTI PDSCH is calculated as the following table:)
Figure PCTKR2017012745-appb-T000002
기존 PUCCH [Existing PUCCH ]
단말이 PDSCH 수신에 대한 응답을 기지국에게 보내는 UL control channel이 PUCCH다. 단말은 하향 데이터 채널에 대한 Ack/Nack 및 CQI 정보등을 eNB 에게 전달하기 위해서 다양한 포맷의 PUCCH format을 사용할 수 있다.
기존의 LTE/LTE-Advanced 프레임 구조(TTI=1ms=14 OFDM symbols(Normal CP)/12 OFDM symbols(Extended CP))에서는 도 3과 같이 slot 기반의 PUCCH 호핑(hopping)을 수행할 수 있다. 이러한 PUSCH 호핑(hopping)은 PUCCH의 주파수 다이버시티를 증가시킴으로써 결과적으로 PUCCH의 커버리지(coverage)를 증가시키게 된다. 이것은 기본적으로 동일 신호 또는 하나의 정보 시퀀스가 서로 다른 주파수 대역을 거쳐 전송됨으로써 다이버시티를 얻을 수 있는 이득이 존재하기 때문이다.
기존의 PUCCH에서 A/N(Ack/Nack)을 전송함에 있어서는 format 1a,1b 기준으로 OCC(spreading) + CS(cyclic shift)로 그 자원 할당을 적용하였다. 도 4에서와 같이 slot 기준으로 기존 PUCCH는 3 심볼 RS와 4 심볼 A/N으로 설정되어 있다.
본 발명에서는 sPUCCH의 심볼 수가 작아짐을 고려하여 기존의 OCC를 제외한 Zadoff-Chu(ZC) 시퀀스의 CS 기반 A/N multiplexing 자원 할당을 고려한다. 이때에는 기존 구조와 달리 OCC spreading은 사용하지 않는다.
ZC시퀀스는 기본적으로 아래의 RS
Figure PCTKR2017012745-appb-I000002
에서 정의되는 cyclic shift 값으로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2017012745-appb-M000001
본 발명에서는 OCC가 배제된 sPUCCH A/N 구성을 위해서 아래와 같은 기본 구조를 가정한다.
여기에서 PUCCH format 1a/b는 동적 자원 할당(dynamic resource allocation)을 수행하게 되는데, 기본적으로 스케줄링된 PDCCH의 CCE index를 기반으로 아래 수학식과 같은 같은 동적 할당(dynamic allocation)을 수행하게 된다.
Figure PCTKR2017012745-appb-M000002
여기에서 Ack/Nack을 위한 PUCCH 자원 인덱스
Figure PCTKR2017012745-appb-I000003
은 하향 자원 할당에 사용된 햐향링크 제어 정보(DCI) 전송에 사용된 PDCCH의 가장 낮은 CCE 인덱스(lowest CCE index)인
Figure PCTKR2017012745-appb-I000004
와 상위 레이어에서 전송되는
Figure PCTKR2017012745-appb-I000005
에 의해서 결정된다. 여기에서
Figure PCTKR2017012745-appb-I000006
은 결국 PUCCH format 1a/1b가 다른 PUCCH format 2/3/4 등과 분리될 수 있도록 설정된 일종의 shift 값을 의미한다.
최근 sTTI와 관련하여 추가적으로 합의된 사항은 다음과 같다.
■ sPDSCH/sPDCCH에 대해 2-symbol sTTI 및 1-slot sTTI를 기반으로 하는 전송 지속 시간에 대한 지원을 정한다(Specify support for a transmission duration based on 2-symbol sTTI and 1-slot sTTI for sPDSCH/sPDCCH)
■ sPUCCH/sPUSCH에 대해 2-symbol sTTI, 4-symbol sTTI, 및 1-slot sTTI 기반의 전송 지속 시간에 대한 지원을 정한다(Specify support for a transmission duration based on 2-symbol sTTI, 4-symbol sTTI, and 1-slot sTTI for sPUCCH/sPUSCH )
o 하향 선택은 배제되지 않는다(Down-selection is not precluded)
■ 채널 상태 정보의 피드백 및 처리 시간에 미치는 영향을 연구하고, 필요한 경우 필요 수정 사항을 정한다(Study any impact on CSI feedback and processing time, and if needed, specify necessary modifications)
o FS1, 2 및 3에 대하여 최소 타이밍 n+3은 상향 링크 데이터에 대한 상향 링크 그랜트 및 하향 링크 데이터에 대한 HARQ 처리 시간을 단축할 수 있는 UE에 대해서만 지원된다(For FS1,2&3, a minimum timing n+3 is supported for UL grant to UL data and for DL data to DL HARQ for UEs capable of operating with reduced processing time with only the following conditions):
o 최대 TA는 x ms로 감소되는데 이 때 x값은 0.33ms 이하이다(A maximum TA is reduced to x ms, where x <= 0.33ms (정확한 값은 상세 연구를 통해 도출))
o 적어도 PDCCH에 의해 스케줄링 될 때(At least when scheduled by PDCCH)
o FS2에 대해 새로운 하향링크 HARQ 및 상향 링크 스케줄링 타이밍 관계가 정의된다.(For FS2, new DL HARQ and UL scheduling timing relations will be defined)
o 상세한 추가 연구(Details FFS)
o 추가 연구(FFS)
o 가능한 n+2 TTI의 최소 타이밍(Possible minimum timing of n+2 TTI)
o 이 경우 max TA에 대한 추가 연구(FFS max TA in this case)
o n+2 TTI의 감소된 처리 시간이 적용될 수 있을 때의 다른 제한 사항에 대한 추가 연구(FFS what other restrictions (if any) on when reduced processing times of n+2 could be applied)
o EPDCCH에 의한 스케줄링 가능성(Possibility of scheduling by EPDCCH.)
o 감소된 처리 시간은 단말에 RRC에 의해 설정될 수 있다(Reduced processing time(s) are RRC configured for the UE).
o 기존 처리 타이밍(n+4)에 대한 동적 폴백 메커니즘이 지원될 수 있다(A mechanism for dynamic fallback to legacy processing timings (n+4) is supported)
o CRS 기반 전송 방식에 기초한 sPDSCH의 경우에 지원되는 최대 계층의 수는 4이다(For sPDSCH based on a CRS based transmission scheme the maximum number of supported layers is 4)
o DM-RS 기반 전송 방식에 기초한 sPDSCH의 경우에 다음 옵션 중에서 하향 선택될 수 있다.(For sPDSCH based on a DM-RS based transmission scheme shall be down-selected among the following options)
- 지원되는 최대 계층의 수는 2(the maximum number of supported layers is 2)
- 지원되는 최대 계층의 수는 4(the maximum number of supported layers is 4)
- 지원되는 최대 계층의 수는 8(the maximum number of supported layers is 8)
o DM-RS 기반 전송 방식에 기초한 sPDSCH에 대해서, 적어도 1-slot보다 짧은 sTTI 길이에 대해 PDSCH에 비교하여 PRB 번들 사이즈를 증가시키는 것을 권장하는 데 대한 상세 추가 연구(FFS for sPDSCH based on a DM-RS based transmission scheme it is recommended to increased PRB bundling size compared to PDSCH for at least sTTI lengths shorter than 1-slot)
이하에서 설명하는 실시예들은 모든 이동통신 기술을 사용하는 단말, 기지국, 코어망 개체(MME)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 LTE 기술이 적용되는 이동통신 단말뿐만 아니라 차세대 이동통신(5G 이동통신, New-RAT) 단말, 기지국, 코어망 개체(AMF: Access and Mobility Function)에도 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하에서 기지국은 LTE/E-UTRAN의 eNB를 나타낼 수도 있고, CU(Central Unit)와 DU(Distributed Unit)가 분리된 5G 무선망에서 기지국(CU, DU, 또는 CU와 DU가 하나의 논리적인 개체로 구현된 개체), gNB를 나타낼 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 기재하는 일반 전송 시간 간격 또는 기존/Legacy 시간 간격은 종래 LTE/LTE-Advanced에서 사용되는 1ms의 서브프레임 시간 간격을 의미한다. 즉, 종래 LTE/LTE-Advanced는 하나의 서브프레임의 시간 간격이 1ms 이고 14개의 심볼(Normal CP인 경우) 또는 12개의 심볼(Extended CP인 경우)로 구성될 수 있으므로 시간 간격은 14 심볼 또는 12 심볼이 될 수 있다. 따라서, 이하의 실시예에서 기존 또는 일반이라고 표현하는 것은 서브프레임이 1ms인 종래의 LTE/LTE-Advanced 시스템을 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 기재하는 짧은 전송 시간 간격의 타입은 짧은 전송 시간 간격에서의 TTI의 심볼 길이를 구분하기 위한 것으로서, 구체적으로 심볼 길이는 하나의 짧은 전송 시간 간격을 구성하는 심볼의 개수를 의미한다.
또한, 본 명세서에서 기재하는 심볼은 OFDM 심볼을 의미하며, 심볼은 RS 심볼 또는 데이터 심볼일 수 있다. 데이터 심볼은 정보를 저장하는 OFDM 심볼을 의미한다.
그리고 일반적으로 채널 상태 정보(CSI, Channel State Information)는 CQI/PMI/RI를 모두 포함하는 개념이다. 아래 설명에서 일부 CSI 설명을 위해 CQI만을 예를 들고 있으나, 이것은 CQI만으로 한정되지는 않는다.
*CQI: 채널 품질 지시(Channel Quality Indication)
*PMI: 프리코딩 매트릭스 지시(Precoding Matrix indication)
*RI: 랭크 지시(Rank Indication)
기존의 PUCCH를 이용한 CQI 보고(Existing CQI reporting through PUCCH)
기존 CQI 보고(CQI reporting) 방식을 설명하면 아래와 같다.
예를 들어 기존 CQI Reporting 주기는 아래 수학식 3에 의해 결정될 수 있다. 해당 수학식에 사용되는 파라미터의 구체적인 값은 RRC 시그널(CQI -ReportConfig message)로 전달되며, 일반적으로 CQI가 전송되는 주기는 서브프레임인 것을 알 수 있다. 즉 Npd = 2,5,10,... 의 값에서 이를 확인할 수 있다.
Figure PCTKR2017012745-appb-M000003
수학식 3에서 nf는 SFN(System Frame Number)를 의미하고, ns는 무선 프레임에서 슬롯의 넘버를 의미하고, NOFFSET . CQI는 서브프레임에서 CQI를 리포팅하는 주기에 대한 오프셋을 의미하고, Npd는 서브프레임에서 CQI를 리포팅하는 주기를 나타낸다.
여기서 표 3과 같이 Npd 와 NOFFSET . CQI 는 CQI-PMI 구성 인덱스 파라미터(a CQI-PMI configuration index parameter (ICQI / PMI))에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000003
추가적으로 아래 수학식 4의 예는 CQI와 RI가 동시에 전송되는 주기를 나타내고 있다. 당 파라미터의 구체적인 값은 RRC 시그널(CQI-ReportConfig message)로 전달되며, 일반적으로 CQI가 전송되는 주기는 서브프레임인 것을 알 수 있다. CQI only reporting 과는 달리 Npd X MRI 가 전송 주기가 됨을 알 수 있다.
Figure PCTKR2017012745-appb-M000004
수학식 4에서 nf는 SFN(System Frame Number)를 의미하고, ns는 무선 프레임에서 슬롯의 넘버를 의미하고, NOFFSET . CQI는 서브프레임에서 CQI를 리포팅하는 주기에 대한 오프셋을 의미하고, Npd는 서브프레임에서 CQI를 리포팅하는 주기를 나타낸다. 그리고 NOFFSET .RI는 서브프레임에서 RI를 리포팅하는 주기에 대한 오프셋을 의미하고, MRI는 RI 리포팅 주기가 CQI 리포팅 주기의 배수가 되기 위해 곱하는 수를 나타낸다.
여기서 표 4와 같이, MRI와 NOFFSET .RI는 RI 구성 인덱스 파라미터(a RI configuration index parameter (IRI))에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000004
종래(Legacy) PUCCH를 통한 CQI reporting type은 아래 표 5와 같다. 표 5는 기존 PUCCH의 CSI reporting mode에서 CQI와 PMI의 피드백 타입을 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000005
여기에서 각 전송 모드(transmission mode) 별로 필요한 전송 모드(transmission mode) 별 코드북 셋은 아래 표 6과 같다. 표 6은 해당 전송 모드에 대한 코드북 서브셋 제한 비트맵의 비트 수(Number of bits in codebook subset restriction bitmap for applicable transmission modes)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000006
또한 현재까지 결정된 지원 가능한 sTTI 관련 transmission mode는 아래와 같다.
o sTTI에서 하향 링크 전송에 관하여(For DL transmission for sTTI)
- FS1에서는 전송 모드 1,2,3,4,6,9,10이 지원된다(TM1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 are supported for FS1).
- FS2의 슬롯 기반 sTTI에서는 전송 모드 1,2,3,4,6,8,9,10이 지원된다(TM1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 are supported for slot based sTTI for FS2).
- 2 심볼 sTTI에서는 전송 모드 8을 지원하지 않는다(Note: For 2 symbol sTTI design TM8 is not supported in this WI)
o sTTI에서 상향 링크 전송에 관하여(For UL transmission for sTTI)
- 전송모드 1,2가 지원된다(TM1 and TM2 are supported)
이와 같은 결정을 통해서 sPUCCH에서 보고해야 할 CQI 피드백의 정보는 그대로 유지되어야 함을 알 수 있다.
기존 PUCCH의 CQI reporting은 최대 11bit의 CQI를 리드-뮬러(reed-muller) 코드를 통해서 암호화 된다. 입력 bit는 <a(0), a(1), ...., a(A-1)>로 정의되는데, 전송 모드(transmission mode), 안테나 포트 수, rank, CQI type에 따라 달라진다. 아래 표 7에서 표 12는 각각의 경우에 따른 UCI 필드에 대한 정의를 나타내고 있다.
표 7은 전송 모드 1, 전송 모드 2, 전송 모드 3, 전송 모드 7, 전송 모드 8 (PMI/RI 보고 없음), 전송 모드 9(PMI/RI 보고 없거나 안테나 포트가 1개), 전송 모드 10(PMI/RI 보고 없거나 안테나 포트가 1개) (transmission mode 1, transmission mode 2, transmission mode 3, transmission mode 7, transmission mode 8 configured without PMI/RI reporting, transmission mode 9 configured without PMI/RI reporting or configured with 1 antenna port, and transmission mode 10 configured without PMI/RI reporting or configured with 1 antenna port)에서의 광대역 CQI 보고를위한 채널 품질 지시 정보의 피드백을 위한 UCI 필드(UCI fields for channel quality information feedback for wideband CQI reports)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000007
표 8은 전송 모드 4, 전송 모드 5, 전송 모드 6, 전송 모드 8(PMI/RI 보고) (transmission mode 4, transmission mode 5, transmission mode 6 and transmission mode 8 configured with PMI/RI reporting) 에서의 광대역 CQI 보고를 위한 채널 품질 지시 정보의 피드백을 위한 UCI 필드(UCI fields for channel quality information feedback for wideband CQI reports)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000008
표 9는 전송 모드 9(PMI/RI 보고), 전송 모드 10(PMI/RI 보고)에서 광대역 CQI 보고 및 프리코딩 정보를 위한 채널 품질 지시 정보의 피드백을 위한 UCI 필드(UCI fields for transmission of wideband CQI and precoding information (i2) for transmission mode 9 configured with PMI/RI reporting and transmission mode 10 configured with PMI/RI reporting)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000009
표 10은 전송 모드 9(PMI/RI 보고, 8개의 안테나 포트), 전송 모드 10(PMI/RI 보고, 8개의 안테나 포트)에서 광대역 CQI 보고 및 프리코딩 정보를 위한 채널 품질 지시 정보의 피드백을 위한 UCI 필드(UCI fields for transmission of wideband CQI and precoding information (i1, i2) for transmission mode 9 configured with PMI/RI reporting with 8 antenna ports and transmission mode 10 configured with PMI/RI reporting with 8 antenna ports)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000010
표 11은 전송 모드 3, 전송 모드 4, 전송 모드 8(PMI/RI 보고), 전송모드 9 (PMI/RI 보고, 2/4/8 안테나 포트), 전송 모드 10(PMI/RI 보고, 2/4/8 안테나 포트)(transmission mode 3, transmission mode 4, transmission mode 8 configured with PMI/RI reporting, transmission mode 9 configured with PMI/RI reporting with 2/4/8 antenna ports, and transmission mode 10 configured with PMI/RI reporting with 2/4/8 antenna ports)에서의 광대역 리포트를 위한 RI 피드백을 위한 UCI 필드(UCI fields for rank indication feedback for wideband reports)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000011
표 12는 전송모드 9(PMI/RI 보고, 2/4/8 안테나 포트), 전송 모드 10(PMI/RI 보고, 2/4/8 안테나 포트)(transmission mode 9 configured with PMI/RI reporting with 2/4/8 antenna ports and transmission mode 10 configured with PMI/RI reporting with 2/4/8 antenna ports)에서의 RI와 i1을 함께 리포트하기 위한 UCI 필드(UCI fields for joint report of RI and i1)를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000012
입력 CQI의 bit a()의 사이즈에 관계 없이 CQI는 항상 20bit으로 암호화된다. 이때 사용되는 코드는 리드-뮬러(Reed-Muller) 코드이며, 그 수식은 아래 수학식 5와 같다.
Figure PCTKR2017012745-appb-M000005
이 수학식에서 B는 항상 20이며,
Figure PCTKR2017012745-appb-I000007
은 아래 표 13과 같다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000013
PUCCH Reporting Type별 최종 Payload 사이즈는 PUCCH reporting mode와 mode stage에 따라 달라진다. 최종 payload 사이즈는 아래 표 14와 같다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000014
Figure PCTKR2017012745-appb-I000008
Figure PCTKR2017012745-appb-I000009
Figure PCTKR2017012745-appb-I000010
Figure PCTKR2017012745-appb-I000011
현재 sTTI 관련하여 sPUCCH를 위한 CQI 피드백 지원 여부에 대한 논의를 진행 중이어서 구체적인 CQI 피드백 메시지 구성 방법 및 sPUCCH에 기반한 메시지 전송 방법이 부재되어 있다.
따라서, 본 실시예에서는 sTTI 기반 CQI 메시지 구성 방법 및 sPUCCH에 기반한 메시지 전송에 대하여 구체적으로 개시한다.
도 5는 본 실시예들에 따른 단말이 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 전송하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해서 CQI 구성 정보를 수신할 수 있다(S500). 구체적으로 CQI 구성 정보는 CQI-ReportConfig 메시지 형태로 전달될 수 있다.
또한, 단말은 전술한 CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성할 수 있다(S510). 이 때, 기존의 전송 시간 간격을 사용하는 경우에는 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함하여 전송하는 것이 가능하였지만, 짧은 전송 시간 간격에서는 하나의 sPUCCH에 포함되는 정보의 양이 제한되기 때문에 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함하여 전송할 수 없는 문제가 있다.
따라서, CQI/PMI/RI 정보를 각각 분할하여 별도의 CQI 보고 메시지에 포함시킨 후에 전송하거나 전체 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH를 통해 전송하는 방법을 사용할 수 있다. 즉, 단말이 복수개의 CQI 보고 메시지를 전송하되 각 CQI 보고 메시지는 CQI 정보, PMI(Precoder Matrix Indication) 정보 및 RI(Rank Indication) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한 단말이 하나의 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH에 분할하여 전송할 수도 있다. 이 때, 단일 슬롯만을 사용하여 복수의 sPUCCH를 전송할 경우에는 동일한 슬롯에 서로 다른 sPUCCH 자원 인덱스(sPUCCH resource index)를 할당할 수 있다.
또한, 단말은 구성된 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH)을 통해 전송할 수 있다(S520). 이 때, sPUCCH의 크기는 기존 PUCCH보다 작은 2개 또는 3개의 심볼로 구성될 수 있다.
이 때, sPUCCH를 통해 CQI 정보를 전송하기 위해서 '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법' 또는 '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법' 중 하나를 사용할 수 있다.
만약, '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 1 계열로 구성되는데, sPUCCH에 포함되는 CQI 필드는 1비트 또는 2비트로 구성될 수 있다. 그리고 CQI 정보는 1 심볼 또는 2 심볼의 OCC spreading을 통해 sPUCCH에 포함될 수 있다.
만약, '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 3 계열을 이용하여 구성되는데, sPUCCH에는 복수의 데이터 심볼을 포함하고 데이터 심볼 각각은 주파수 축의 서브캐리어에 일대일로 매핑될 수 있다.
그리고 sPUCCH가 공유 DMRS를 사용하는 경우에는 기지국이 CQI 구성 정보를 전송할 때, DMRS를 공유하는 복수의 sPUCCH에 대한 추가 설정 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 이 때, 기지국에서 단말로 전송되는 추가 설정 정보의 예로서 CQI 유효 주기, CQI 길이, 안테나 포트 인덱스 또는 sPUCCH 자원 인덱스 정보가 있다.
도 6은 본 실시예들에 따른 기지국이 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 수신하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 CQI 구성 정보를 단말로 전송할 수 있다(S600).구체적으로 CQI 구성 정보는 CQI-ReportConfig 메시지로 전달될 수 있다.
만약 sPUCCH가 공유 DMRS를 사용하는 경우에는 기지국이 CQI 구성 정보를 전송할 때, DMRS를 공유하는 복수의 sPUCCH에 대한 추가 설정 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 이 때, 기지국에서 단말로 전송되는 추가 설정 정보의 예로서 CQI 유효 주기, CQI 길이, 안테나 포트 인덱스 또는 sPUCCH 자원 인덱스 정보가 있다.
또한 기지국은 단말로부터 CQI 보고 메시지를 하나 이상의 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH)을 통해 수신할 수 있다(S610).
이 때, 기존의 1ms의 전송 시간 간격을 사용하는 경우에는 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함하여 전송하는 것이 가능하였지만, 짧은 전송 시간 간격에서는 하나의 sPUCCH에 포함되는 정보의 양이 제한되기 때문에 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함할 수 없다.
따라서, 기지국은 CQI/PMI/RI 정보가 각각 분할된 별도의 CQI 보고 메시지를 단말로부터 수신하거나 전체 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH를 통해 수신할 수 있다. 즉, 기지국이 단말로부터 복수개의 CQI 보고 메시지를 수신하되 각 CQI 보고 메시지는 CQI 정보, PMI(Precoder Matrix Indication) 정보 및 RI(Rank Indication) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한 기지국이 단말로부터 하나의 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH에 분할하여 수신할 수 있다. 이 때, 단일 슬롯만을 사용하여 복수의 sPUCCH를 전송할 경우에는 동일한 슬롯에 서로 다른 sPUCCH 자원 인덱스(sPUCCH resource index)를 할당할 수 있다.
이 때, sPUCCH의 크기는 기존 PUCCH보다 작은 2개 또는 3개의 심볼로 구성될 수 있다.
그리고, sPUCCH를 통해 CQI 정보를 수신하기 위해서 '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법' 또는 '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법' 중 하나를 사용할 수 있다.
만약, '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 1 계열로 구성되는데, sPUCCH에 포함되는 CQI 필드는 1비트 또는 2비트로 구성될 수 있다. 그리고 CQI 정보는 1 심볼 또는 2 심볼의 OCC spreading을 통해 sPUCCH에 포함될 수 있다.
만약, '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 3 계열을 이용하여 구성되는데, sPUCCH에는 복수의 데이터 심볼을 포함하고 데이터 심볼 각각은 주파수 축의 서브캐리어에 일대일로 매핑될 수 있다.
이하, 단말과 기지국이 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 송수신하는 방법에 대한 다양한 실시예를 구체적으로 설명하도록 한다. 이하에서 설명하는 실시예들은 개별적으로 또는 임의의 조합으로 사용될 수 있다.
먼저 채널 품질 지시 정보를 구성하는 방안에 대해서 설명한다.
본 발명에서는 기존 PUCCH의 CQI 보고 방법을 재사용할 수 있는 sPUCCH 를 위한 메시지 구성 및 sPUCCH 할당 방법에 대해서 기술한다.
전술한 바와 같이 sTTI에서 CQI 메시지의 크기는 전송 모드(Transmission mode) 9/10까지 지원하기 때문에 지연 감소 서비스(latency reduction service)에서도 상대적으로 CQI 메시지를 크게 생략하는 것은 어렵다. 따라서 아래와 같이 크게 두 가지 방안으로 나누어 sPUCCH 기반 CQI reporting을 생각해볼 수 있다.
- CQI message 분리: 광대역/협대역(Wideband/subband) CQI, PMI, RI 등에 대한 리포팅 메시지를 각각 분리
- Legacy PUCCH 구조를 재사용하는 sPUCCH resource 스케줄링
실시예 1. sTTI CQI 보고 모드(CQI reporting mode)에서 전체 CQI 메시지를 분리하여 부분 전송을 수행
본 실시예에서는 sTTI 단말이 CQI 보고 메시지를 구성함에 있어 sPUCCH의 크기를 고려한다. 즉 기존 PUCCH에서는 1 TTI = 1 subframe에서 최대 11 bit CQI 정보를 CQI/PMI/RI에 대한 보고 모드/상태(reporting mode/state)에 따라 조합하여 전송하였다. 이때 리드-뮬러(Reed-Muller) 코딩을 통해 도출된 20 bit의 최종 출력 정보가 legacy PUCCH에 매핑되었다.
그러나 sPUCCH에서는 2-symbol 또는 4-symbol 또는 7-symbol 길이의 sTTI만을 UL sTTI에서 정의하였기 때문에 sPUCCH 역시 기존의 14-symbol보다 작은 길이의 채널로 정의되어야 한다. 따라서 실시예 1의 sPUCCH에서는 데이터 심볼 전송 공간에 대한 제약이 있기 때문에, CQI, PMI, RI 메시지 중 CQI 보고 메시지에 포함되는 정보의 내용을 한정해야 한다.
일 예로 기존 PUCCH의 슬롯과 동일한 시간 길이를 갖는 7-symbol sPUCCH를 기반으로 설명하면 아래와 같다. Legacy PUCCH의 슬롯 단위 구조는 도 7과 같다.
도 7을 참조하면, UL DMRS에 사용되는 2개의 심볼을 제외한 나머지 데이터 심볼, 즉 CQI 정보를 저장하는 OFDM 심볼은 총 5개가 존재한다. 그리고 도 7에서는 CQI 정보가 QPSK로 변조(modulation)되므로 하나의 데이터 심볼은 2bit의 정보를 저장할 수 있으므로, 데이터 입력의 최대 값은 데이터 입력의 코딩 이후 출력 값이 최대 5 * 2 = 10bit까지 가능하다.
전술한 바와 같이 기존의 CQI 정보는 20bit로 코딩되므로, 7-symbol sPUCCH를 사용할 경우에는 결국 기존 PUCCH에 비하여 정확히 반인 10bit만 전송할 수 있다. 여기에서는 기존의 스펙에 정의된 채널 코드를 그대로 사용하거나 새로운 CQI 정보용 코딩 기법을 새롭게 사용할 수 있다.
예를 들어 기존의 리드-뮬러(Reed-Muller) 코드를 이용하여 메시지 생성 절차를 그대로 재사용하면, 출력 값 B=10 bit가 된다. 이때 입력의 최대 값은 적어도 5 bit 또는 6 bit로 제한된다. 따라서 CQI 입력 정보 사이즈 a()는 5 또는 6로 제한되며 입력되는 CQI 정보 역시 최대 5 bit 에서 6bit으로 제한된다.
이러한 방법을 통해 전체 CQI, PMI를 리포팅 하려면 아래의 예와 같이 메시지를 분할하여 복수의 스텝으로 나누어서 전송하는 절차가 필요하다.
CQI reporting step configuration의 예
- Step1: CQI 보고(CQI reporting)
- Step2: PMI 보고(PMI reporting)
- Step3: RI 보고(RI reporting)
즉 기존에는 CQI reporting시 CQI 정보, PMI 정보 및 RI 정보를 한꺼번에 피드백할 수 있었지만, sTTI기반 sPUCCH에서는 데이터 심볼 수의 제약으로 인해서 CQI 정보, PMI 정보, RI 정보에 대한 메시지를 각각 분할하여 전송을 하여야 한다.
따라서, 도 8과 같이 CQI 보고 메시지 자체를 분리하여 전송할 수 있다. 도 8을 참조하면, 먼저 CQI 정보를 포함하는 메시지를 전송하고, 2 sTTI 이후에 PMI 정보를 포함하는 메시지를 전송하고, 또 2 sTTI 이후에 RI 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 것을 확인할 수 있다. 이 때, 단말은 기존의 CQI reporting에 정의되어 있는 Wide-band CQI/Sub-band CQI/PMI/first PMI/second PMI등의 contents를 모두 적용할 수도 있다.
마지막으로 RRC의 CQI-ReportConfig 메시지를 활용하여 단말에게 CQI 구성 정보를 전달할 수 있다. 전달되는 정보에는 아래 실제 RRC 메시지와 같은 정보를 포함할 수 있다.
- sPUCCH resource index
- sPUCCH format
- cqi-pmi-ConfigIndex
- cqi-reportMode
- pmi-ri-report
- widebandCQI/subbandCQI 등
표 15는 CQI-ReportConfig 메시지의 구성 요소를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000015
시예 2. sTTI CQI 보고 모드(CQI reporting mode)에서는 기존의 CQI 메시지를 그대로 생성하고, multiple sPUCCH 에 할당하여 전송
본 실시예에서는 전술한 실시예 1과 달리 기존에 사용된 최대 11bit 크기의 CQI 보고 메시지를 그대로 사용한다.
따라서 전술한 수학식 5에서 'B=20'이 되고, a()의 사이즈는 최대 11bit이 된다.
기존의 최대 11bit CQI 보고 메시지를 그대로 생성하였기 때문에 기지국에 CQI 보고를 하기 위해서는 legacy PUCCH format 2와 동일한 메시지 컨테이너(message container)가 필요하다. 따라서 본 실시예에서는 이러한 sPUCCH기반 CQI reporting을 위해서 단일 단말이 Multiple sPUCCH 기반 전송, 즉 하나의 CQI 보고 메시지를 여러 개의 sPUCCH에 걸쳐서 전송하는 작업을 수행하여야 한다.
예를 들어 7-symbol sTTI에서는 기존의 legacy PUCCH 구조가 그대로 재사용될 수 있다. 그러나, 기존 legacy PUCCH에 비하여 단일 슬롯만이 사용되기 때문에 추가의 메시지 컨테이너(message container)가 필요하다. 따라서 본 실시예에서는 동일한 슬롯에 서로 다른 sPUCCH 자원 인덱스(resource index)를 할당하여 이러한 문제를 해결할 수 있다. 이 때, 추가적인 메시지 필드는 연속적인 논리 자원을 할당할 수 있으며, 미리 설정된 패턴에 따라 pair-wise 형태로 할당할 수 있다.
도 9는 본 실시예들에 따른 20 bit로 코딩된 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH에 할당하여 전송하는 방법의 일 예를 도시한 도면이다. 도 9를 참조하면 20 bit의 CQI 보고 메시지를 10 bit씩 2개로 나누어서 각각 sPUCCH를 생성한다.
이 때, CQI 구성 정보를 전달하기 위한 RRC 메시지를 구성할 때에는 아래의 표 16과 같이 2개의 sPUCCH 자원 인덱스(resource index)가 pair-wise 형태로 할당이 되어야 한다.
Figure PCTKR2017012745-appb-T000016
도 10은 기존 PUCCH를 통한 CQI 보고 메시지 전송과 sPUCCH를 통한 CQI 보고 메시지 전송을 비교한 도면이다. 이하 도 10의 sPUCCH를 통해 CQI 보고 메시지를 전송하는 구체적인 방안을 제시한다.
기본적으로 슬롯 경계(slot boundary)를 지키는 구조, 즉 sTTI가 슬롯의 경계에 걸쳐서 서로 다른 두 슬롯의 심볼로 구성되지 않는 구조로 UL sTTI 구조가 결정되었기 때문에, 2-심볼 기반의 PUCCH는 아래와 같은 구조를 가져야만 한다. legacy 서브프레임이 14개 심볼로 구성되어 있고, 슬롯은 7개의 심볼로 구성되어 있기 때문에 결국 아래와 같은 4가지 case가 최종 후보가 된다.
- case 1: (3, 2, 2) slot boundary (3, 2, 2)
- case 2: (2, 2, 3) slot boundary (2, 2, 3)
- case 3: (3, 2, 2) slot boundary (2, 2, 3)
- case 4: (2, 2, 3) slot boundary (3, 2, 2)
예를 들어 case 3의 경우 도 11과 같이 표현될 수 있다. 첫번째 슬롯은 sTTI0, sTTI1, sTTI2 로 구성되고 sTTI0은 3-심볼, sTTI1과 sTTI2는 2-심볼로 구성된다. 두번째 슬롯은 sTTI3, sTTI4, sTTI5로 구성되고 sTTI3, sTTI4는 2-심볼, sTTI5는 3-심볼로 구성된다.
이하의 실시예에서는 이와 같은 sPUCCH 구성 시에 CQI 보고 메시지 전송을 위한 sPUCCH의 구체적인 전송 방법에 대해서 기술한다.
실시예 3. 3-심볼 또는 2-심볼 기반의 sPUCCH에서 CQI 전송을 수행
CQI 보고 메시지를 전송하기 위해서는 상대적으로 많은 심볼이 필요하다. 따라서 기본적으로 3-심볼 기반의 sPUCCH를 기본 CQI 전송 채널로 정의할 수 있다. 그러나 2-심볼 기반의 sPUCCH 역시 CQI 보고 메시지 전송에 사용될 수도 있다.
이 때, CQI를 전송하는 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. '제한된 정보에 기반하여 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법'과 '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법'이다.
새로운 CQI 필드를 정의하는 방법에서는 기존 PUCCH format 1a/1b의 구조를 차용하게 된다. 그러나 legacy PUCCH 구조에서는 A/N(Ack/Nack) 전송을 위해서 최대 2bit까지만 전송이 가능하기 때문에, 기존보다 짧은 길이의 CQI 필드 정의가 새롭게 필요하다. 즉 기존의 20bit 기반의 CQI 필드 메세지를 생성하여 전송할 경우에는 결과적으로 10개의 QPSK 심볼이 전송되어야 하기 때문에, 기존 PUCCH format 1a/1b 계열에서는 재사용이 불가능하다는 문제가 있다.
따라서 기존의 CQI 필드를 1bit 또는 2bit으로 재정의가 필요하게 된다. 해당 CQI 정보는 1 심볼 또는 2 심볼로 OCC spreading될 수 있다. 한편 sPUCCH 메시지가 공유 DMRS를 사용할 경우에는 DMRS에 할당했던 심볼 또한 OCC spreading에 사용할 수 있으므로, 최대 3 심볼의 OCC spreading이 가능하다. 예를 들어, 도 12와 같이 새롭게 최대 2bit로 정의된 sTTI용 CQI는 시간축으로는 length-2 OCC를 이용해 spreading되고, 주파수축으로는 1RB 길이에 기존 ZC 시퀀스를 이용해 매핑될 수 있다.
반면 기존 CQI 필드를 재사용하는 방안을 검토하면 legacy PUCCH와 동일하게 20bit의 CQI 보고 메시지를 전송하게 된다. 이 경우 CQI 보고 메시지는 10개의 QPSK 심볼로 구성될 수 있는데, 기존 PUCCH format 3 계열의 구조를 이용하여 전송될 수 있다.
이러한 방법을 통해서 새로운 CQI 보고 메시지의 전송이 가능하게 된다. 예를 들어 도 13을 참고하면, 기존의 CQI 필드를 그대로 재사용하기 때문에 10개의 QPSK 심볼이 전송되어야 하고, 이것은 주파수 축의 서브캐리어에 1:1로 매핑될 수 있다. 이 경우 캐리어 병합(CA, Carrier Aggregation)을 위해 최대 5개의 CC(Component Carrier)의 모든 A/N(Ack/Nack)을 전송하기 위해 설계된 PUCCH format 3 계열의 전송 구조를 재사용하는 것을 알 수 있다. 해당 방법은 3-심볼 기반의 sPUCCH를 기반으로 설명하였으나 다른 2-심볼 기반의 sPUCCH에서도 동일한 원리로 적용될 수 있다.
이하의 실시예 3-1, 3-2, 3-3, 3-4는 3-심볼 기반의 CQI 보고 메시지 전송을 수행한다고 가정할 경우에, CQI 보고 메시지를 전송할 sTTI를 시그널링하는 실시예를 제시하고 있다. sTTI 구조에서는 첫번째 또는 두번째 슬롯에 각각 한 개씩 3-심볼 sTTI가 존재하기 때문에 CQI 보고 메시지를 전송할 특정 sTTI를 지시하는 구체적인 실시예와 시그널링을 수행하는 실시예를 아래에 제시한다. 만약 모든 3-심볼 sTTI에서 CQI 리포팅을 수행하는 경우라면 특정한 3-심볼 sTTI를 지정할 필요가 없기 때문에 해당 시그널링은 생략될 수 있다.
실시예 3-1. 3- 심볼 기반의 sPUCCH에서 CQI 보고 메시지 전송을 수행하는 경우에는 첫번째 슬롯에 위치한 3-심볼 sPUCCH를 사용
기지국은 단말이 첫번째 슬롯에 위치한 3-심볼 길이의 sPUCCH를 통해 CQI 보고 메시지를 전송하도록 시그널링할 수 있다.
실시예 3-2. 3- 심볼 기반의 sPUCCH에서 CQI 보고 메시지 전송을 수행하는 경우에는 두번째 슬롯에 위치한 3-심볼 sPUCCH를 사용
기지국은 단말이 두번째 슬롯에 위치한 3-심볼 길이의 sPUCCH를 통해 CQI 보고 메시지를 전송하도록 시그널링할 수 있다.
실시예 3-3. 3- 심볼 기반의 sPUCCH에서 CQI 보고 메시지 전송을 수행하는 경우에는 시그널링을 통해서 sTTI 인덱스 직접적으로 지시하거나, 3- 심볼 sTTI가 존재하는 슬롯 인덱스를 지시
기지국은 CQI 보고 메시지 전송이 수행되는 sTTI의 인덱스를 시그널링을 통해 지시할 수 있다. 또한 하나의 슬롯에는 하나의 3-심볼 sTTI가 존재하므로 기지국은 sTTI의 인덱스 대신에 슬롯의 인덱스를 시그널링을 통해 지시하여 메시지 전송이 수행되는 sTTI를 특정할 수 있다.
실시예 3-4. 3- 심볼 기반의 sPUCCH는 전체 CQI 정보를 보내고, 2- 심볼 기반의 sPUCCH는 offset 기반의 CQI 정보를 전송
기지국은 3-심볼의 sPUCCH로는 전체 CQI 정보를 보내고, 2-심볼의 sPUCCH로는 전체 CQI 정보 대신에 기존 CQI 정보에 대한 offset 정보를 전송하도록 단말에 지시할 수 있다. 2-심볼의 sPUCCH는 3-심볼의 sPUCCH에 비해 전송 가능한 데이터의 크기가 작기 때문에, 단말은 전체 정보를 보내는 대신 offset 정보만을 2-심볼 sPUCCH에 포함시켜 기지국으로 전송할 수 있다.
만약 3-심볼 sTTI 뿐 아니라 2-심볼 sTTI sPUCCH에서도 CQI 보고를 수행한다면, 기지국은 CQI 보고를 수행할 특정 sTTI 인덱스를 지칭하거나 sPUCCH를 지시해주어야 한다.
실시예 4. 공유 DMRS 기반 sPUCCH를 이용한 CQI 리포팅에서는 공유 sPUCCH 구간에 대한 추가적인 시그널링을 수행
기지국은 sPUCCH에서 사용하는 DMRS의 위치를 UL grant를 이용하여 단말에 지시할 수 있다. 즉, 각 sPUCCH마다 별도의 DMRS를 포함할 필요 없이 복수의 sPUCCH가 특정 위치의 DMRS를 공유하여 사용할 수 있다. 따라서 CQI 보고 메시지 전송 시 일정 기간 동안 동일한 CQI 보고를 수행하기 위한 추가적인 설정 정보가 필요하게 된다. 예를 들어 기지국은 CQI 유효 주기, 길이, 안테나 포트 인덱스 또는 sPUCCH 자원 인덱스 등의 정보를 RRC 시그널링을 통해서 단말에게 전달할 수 있다.
도 14는 본 실시예들에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 14를 참조하면, 기지국(1400)은 제어부(1410)과 송신부(1420), 수신부(1430)을 포함한다.
제어부(1410)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 수신함에 따른 전반적인 기지국(1400)의 동작을 제어한다.
송신부(1420)와 수신부(1430)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
구체적으로, 송신부(1420)는 CQI 구성 정보를 단말로 전송할 수 있다. CQI 구성 정보는 RRC 시그널링을 통해 CQI-ReportConfig 메시지 형태로 단말에 전달될 수 있다.
만약 sPUCCH가 공유 DMRS를 사용하는 경우에는 기지국이 CQI 구성 정보를 전송할 때, DMRS를 공유하는 복수의 sPUCCH에 대한 추가 설정 정보를 포함하여 단말로 전송할 수 있다. 이 때, 기지국에서 단말로 전송되는 추가 설정 정보의 예로서 CQI 유효 주기, CQI 길이, 안테나 포트 인덱스 또는 sPUCCH 자원 인덱스 정보가 있다.
구체적으로, 수신부(1430)는 단말로부터 CQI 보고 메시지를 하나 이상의 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH)을 통해 수신할 수 있다.
이 때, 기존의 1ms의 전송 시간 간격을 사용하는 경우에는 기지국이 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함하여 수신하는 것이 가능하였지만, 짧은 전송 시간 간격에서는 하나의 sPUCCH에 포함되는 정보의 양이 제한되기 때문에 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함할 수 없다.
따라서, 기지국은 CQI/PMI/RI 정보가 각각 분할된 별도의 CQI 보고 메시지를 단말로부터 수신하거나 전체 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH를 통해 수신할 수 있다. 즉, 기지국이 단말로부터 복수개의 CQI 보고 메시지를 수신하되 각 CQI 보고 메시지는 CQI 정보, PMI(Precoder Matrix Indication) 정보 및 RI(Rank Indication) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한 기지국이 단말로부터 하나의 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH에 분할하여 수신할 수 있다.
이 때, sPUCCH의 크기는 기존 PUCCH보다 작은 2개 또는 3개의 심볼로 구성될 수 있다.
그리고, sPUCCH를 통해 CQI 정보를 수신하기 위해서 '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법' 또는 '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법' 중 하나를 사용할 수 있다.
만약, '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 1 계열로 구성되는데, sPUCCH에 포함되는 CQI 필드는 1비트 또는 2비트로 구성될 수 있다. 그리고 CQI 정보는 1 심볼 또는 2 심볼의 OCC spreading을 통해 sPUCCH에 포함될 수 있다.
만약, '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 3 계열을 이용하여 구성되는데, sPUCCH에는 복수의 데이터 심볼을 포함하고 데이터 심볼 각각은 주파수 축의 서브캐리어에 일대일로 매핑될 수 있다.
도 15는 본 실시예들에 따른 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15를 참조하면, 사용자 단말(1500)은 수신부(1510) 및 제어부(1520), 송신부(1530)을 포함한다.
수신부(1510)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
구체적으로 수신부(1510)는 기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 CQI 구성 정보를 수신할 수 있다. 이 때, CQI 구성 정보는 CQI-ReportConfig 메시지로 전달될 수 있다.
또한 제어부(1520)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 짧은 전송 시간 간격(sTTI, short Transmission Time Interval)의 프레임 구조에서 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 전송하는 데 대한 전반적인 사용자 단말(1500)의 동작을 제어한다. 구체적으로 제어부(1520)는 기지국으로부터 수신한 CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성할 수 있다.
이 때, 기존의 1ms의 전송 시간 간격을 사용하는 경우에는 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함하여 전송하는 것이 가능하였지만, 짧은 전송 시간 간격에서는 하나의 sPUCCH에 포함되는 정보의 양이 제한되기 때문에 하나의 CQI 보고 메시지에 CQI/PMI/RI 정보를 모두 포함할 수 없다.
따라서, CQI/PMI/RI 정보를 각각 분할하여 별도의 CQI 보고 메시지에 포함시킨 후에 전송하거나 전체 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH를 통해 전송하는 방법을 사용할 수 있다. 즉, 단말이 복수개의 CQI 보고 메시지를 전송하되 각 CQI 보고 메시지는 CQI 정보, PMI(Precoder Matrix Indication) 정보 및 RI(Rank Indication) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한 단말이 하나의 CQI 보고 메시지를 복수의 sPUCCH에 분할하여 전송할 수 있다.
송신부(1530)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
구체적으로 송신부(1530)는 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH)을 통해 전송할 수 있다.
이 때, sPUCCH의 크기는 기존 PUCCH보다 작은 2개 또는 3개의 심볼로 구성될 수 있다.
이 때, sPUCCH를 통해 CQI 정보를 전송하기 위해서 '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법' 또는 '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법' 중 하나를 사용할 수 있다.
만약, '제한된 정보에 기반한 새로운 CQI 필드를 정의하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 1 계열로 구성되는데, sPUCCH에 포함되는 CQI 필드는 1비트 또는 2비트로 구성될 수 있다. 그리고 CQI 정보는 1 심볼 또는 2 심볼의 OCC spreading을 통해 sPUCCH에 포함될 수 있다.
만약, '기존 CQI 포맷을 재사용하는 방법'을 사용할 경우에는 sPUCCH는 Legacy PUCCH format 3 계열을 이용하여 구성되는데, sPUCCH에는 복수의 데이터 심볼을 포함하고 데이터 심볼 각각은 주파수 축의 서브캐리어에 일대일로 매핑될 수 있다.
그리고 sPUCCH가 공유 DMRS를 사용하는 경우에는 기지국이 CQI 구성 정보를 전송할 때, DMRS를 공유하는 복수의 sPUCCH에 대한 추가 설정 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 이 때, 기지국에서 단말로 전송되는 추가 설정 정보의 예로서 CQI 유효 주기, CQI 길이, 안테나 포트 인덱스 또는 sPUCCH 자원 인덱스 정보가 있다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2016년 11월 11일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2016-0150643호 및 2017년 2월 2일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0015198호 및 2017년 11월 8일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0147747호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (20)

  1. 단말이 짧은 전송 시간 간격(sTTI, short Transmission Time Interval)의 프레임 구조에서 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 CQI 구성 정보를 수신하는 단계;
    상기 CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성하는 단계; 및
    상기 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    CQI 정보, PMI(Precoder Matrix Indication) 정보 및 RI(Rank Indication) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    복수의 sPUCCH로 분할되어 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 sPUCCH는,
    2개 또는 3개의 심볼로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 sPUCCH는,
    1비트 또는 2비트로 구성되는 CQI 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 sPUCCH는,
    복수의 데이터 심볼을 포함하고,
    상기 데이터 심볼은,
    주파수 축의 서브캐리어에 일대일로 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 CQI 구성 정보는,
    DMRS(DeModulation Reference Signal)를 공유하는 복수의 sPUCCH에 대한 추가 설정 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 기지국이 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    CQI 구성 정보를 단말로 전송하는 단계; 및
    단말로부터 CQI 보고 메시지를 하나 이상의 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    CQI 정보, PMI(precoder matrix indication) 정보 및 RI(rank indication) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    복수의 sPUCCH로 분할되어 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 짧은 전송 시간 간격(sTTI, short Transmission Time Interval)의 프레임 구조에서 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 전송하는 단말에 있어서,
    기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 CQI 구성 정보를 수신하는 수신부;
    상기 CQI 구성 정보를 기초로 CQI 보고 메시지를 구성하는 제어부; 및
    상기 CQI 보고 메시지를 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 전송하는 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    CQI 정보, PMI(Precoder Matrix Indication) 정보 및 RI(Rank Indication) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    복수의 sPUCCH로 분할되어 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 sPUCCH는,
    2개 또는 3개의 심볼로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 sPUCCH는,
    1비트 또는 2비트로 구성되는 CQI 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 14항에 있어서,
    상기 sPUCCH는,
    복수의 데이터 심볼을 포함하고,
    상기 데이터 심볼은,
    주파수 축의 서브캐리어에 일대일로 매핑되는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 14항에 있어서,
    상기 CQI 구성 정보는,
    DMRS를 공유하는 복수의 sPUCCH에 대한 추가 설정 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 채널 품질 지시(CQI, Channel Quality Indication) 정보를 수신하는 기지국에 있어서,
    CQI 구성 정보를 단말로 전송하는 송신부; 및
    단말로부터 CQI 보고 메시지를 하나 이상의 짧은 전송 시간 간격의 상향 링크 제어 채널(sPUCCH, shortened PUCCH)을 통해 수신하는 수신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    CQI 정보, PMI(precoder matrix indication) 정보 및 RI(rank indication) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  20. 제 18항에 있어서,
    상기 CQI 보고 메시지는,
    복수의 sPUCCH로 분할되어 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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