WO2018128495A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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강지원
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly to a method and apparatus for transmitting and receiving wireless signals.
  • the wireless communication system includes a carrier aggregation (CA) -based wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently performing a wireless signal transmission and reception process.
  • a method for transmitting an uplink signal by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving scheduling information on uplink data; And transmitting the uplink data through a time slot having a plurality of symbols by using the scheduling information, and if a reference signal for beam-alignment is not transmitted within the time slot, The transmission beam direction remains the same within the time slot, and when a reference signal for beam-alignment is transmitted within the time slot, the transmission beam direction of the uplink data is determined for the beam-alignment within the time slot.
  • a method is provided in which a reference signal is changed in accordance with the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment in the transmitted symbol.
  • a terminal used in a wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) module; And a processor, wherein the processor is configured to receive scheduling information for uplink data and to transmit the uplink data through a time slot having a plurality of symbols using the scheduling information, within the time slot.
  • the transmission beam direction of the uplink data remains the same within the time slot, and when the reference signal for beam-alignment is transmitted within the time slot, the uplink A transmission beam direction of link data is provided in the time slot in which a reference signal for beam-alignment is transmitted in a symbol to be transmitted in accordance with the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment.
  • the transmission beam direction originally set for the uplink data may be different from the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment.
  • At least one symbol for transmitting the reference signal for the beam-alignment of the uplink data may be further transmitted.
  • the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment in the time slot is different for each symbol group, and the transmission beam direction of the uplink data also corresponds to the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment. It can be changed very much.
  • the wireless communication system may comprise a 3rd generation partnership project (3GPP) -based wireless communication system.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • -A 3GPP LTE
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • EDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 6 illustrates a cell specific reference signal (CRS) and a user specific reference signal (UE-RS).
  • CRS cell specific reference signal
  • UE-RS user specific reference signal
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE (-A).
  • FIG. 8 illustrates a signal processing procedure for transmitting a reference signal (RS) in uplink.
  • RS reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • FIG. 10 illustrates a slot level structure of PUCCH formats 1a and 1b.
  • CA 11 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 13 illustrates the structure of a self-contained subframe.
  • FIG. 16 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102 to be more specific.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106). ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a general downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • the uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and the subframe is defined as a time interval including a plurality of symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in the slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • the subframe includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames.
  • the half frame includes 4 (5) normal subframes and 1 (0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL-Downlink configuration.
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 1 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number 0 One 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 ms D S U U U D S U U U One 5 ms D S U U D D S U U D 2 5 ms D S U D D D S U D D 3 10 ms D S U U U D D D D D D 4 10 ms D S U U D D D D D D 5 10 ms D S U D D D D D D D D D 6 5 ms D S U U U U D S U U D S U U D
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the radio frame may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number NDL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to a data region to which a physical downlink shared chance (PDSCH) is allocated, and a basic resource unit of the data region is RB.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH is a response to uplink transmission and carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal.
  • Control information transmitted on the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain group of terminals.
  • DCI downlink control information
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, etc. defined for downlink.
  • the type of the information field, the number of information fields, the number of bits of each information field, etc. vary according to the DCI format.
  • the DCI format may include a hopping flag, an RB assignment, a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (RV), a new data indicator (NDI), a transmit power control (TPC), It optionally includes information such as a HARQ process number and a precoding matrix indicator (PMI) confirmation.
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • PMI precoding matrix indicator
  • any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • DCI format 0 / 1A is used to carry DCI format 0 or DCI format 1, which are distinguished by a flag field.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), paging information for a paging channel (PCH), and system information on the DL-SCH. ), Resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, transmission power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, activation of voice over IP (VoIP), and the like. .
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive CCEs (consecutive control channel elements).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the code rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner of the PDCCH or the intended use.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a unique identifier (eg, C-RNTI (cell-RNTI)) of the terminal is masked on the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging indication identifier eg, p-RNTI (p-RNTI)
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH carries a message known as Downlink Control Information (DCI), and the DCI includes resource allocation and other control information for one terminal or a group of terminals.
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • Each PDCCH is transmitted using one or more Control Channel Elements (CCEs), and each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • CCEs Control Channel Elements
  • the four resource elements are referred to as resource element groups (REGs).
  • Four QPSK symbols are mapped to one REG.
  • the resource element allocated to the reference signal is not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a cell-specific reference signal.
  • REG is also used for other downlink control channels (PCFICH and PHICH). That is, REG is used as a basic resource unit of the control region.
  • PCFICH downlink control channels
  • PHICH PHICH
  • PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits 0 One 9 72 One 2 8 144 2 4 36 288 3 5 72 576
  • a PDCCH with a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having the same number as a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to channel conditions. For example, if the PDCCH is for a terminal having a good downlink channel (eg, close to a base station), one CCE may be sufficient. However, in case of a terminal having a bad channel (eg, close to a cell boundary), eight CCEs may be used to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to channel conditions.
  • the approach introduced in LTE is to define a limited set of CCE locations where the PDCCH can be located for each terminal.
  • the limited set of CCE locations where the UE can find its own PDCCH may be referred to as a search space (SS).
  • the search space has a different size according to each PDCCH format.
  • UE-specific and common search spaces are defined separately.
  • the UE-Specific Search Space (USS) is set individually for each terminal, and the range of the Common Search Space (CSS) is known to all terminals.
  • UE-specific and common search spaces may overlap for a given terminal.
  • the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to all possible UEs.
  • the UE-specific hopping sequence is applied to the start position of the UE-specific search space in order to minimize the possibility of the above blocking leading to the next subframe.
  • Table 3 shows the sizes of common and UE-specific search spaces.
  • the terminal In order to keep the computational load according to the total number of blind decoding (BD) under control, the terminal is not required to simultaneously search all defined DCI formats.
  • the terminal In general, within a UE-specific search space, the terminal always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be required to receive the additional format (eg, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the UE searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A.
  • Formats 3 and 3A have the same size as formats 0 and 1A and can be distinguished by scrambled CRCs with different (common) identifiers, rather than terminal-specific identifiers.
  • PDSCH transmission schemes according to transmission modes and information contents of DCI formats are listed below.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • ⁇ Transfer Mode 9 Up to eight layer transfers (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • EPDCCH is a channel further introduced in LTE-A.
  • a control region (see FIG. 4) of a subframe may be allocated a PDCCH (Legacy PDCCH, L-PDCCH) according to the existing LTE.
  • the L-PDCCH region means a region to which an L-PDCCH can be allocated.
  • a PDCCH may be additionally allocated in a data region (eg, a resource region for PDSCH).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an EPDCCH.
  • the EPDCCH carries a DCI.
  • the EPDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the terminal may receive an EPDCCH and receive data / control information through a PDSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the terminal may receive the EPDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the EPDCCH / PDSCH may be allocated from the first OFDM symbol of the subframe according to the cell type.
  • the PDCCH herein includes both L-PDCCH and EPDCCH.
  • FIG. 6 illustrates a cell specific reference signal (CRS) and a user specific reference signal (UE-RS).
  • CRS cell specific reference signal
  • UE-RS user specific reference signal
  • FIG. 6 shows the REs occupied by the CRS (s) and UE-RS (s) in the RB pair of the subframe with normal CP.
  • CRS is transmitted over all downlink bandwidths in all downlink subframes in a cell supporting PDSCH transmission and is transmitted on all antenna ports configured in a base station. .
  • the CRS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no CRS is allocated in the control region, and the data channel is also allocated to a resource to which CRS is not allocated in the data region.
  • the UE may measure CSI using the CRS, and may demodulate a signal received through the PDSCH in a subframe including the CRS using the CRS. That is, the base station transmits the CRS at a predetermined position in each RB in all the RB, and the terminal detects the PDSCH after performing channel estimation based on the CRS. For example, the UE measures a signal received at a CRS RE, and uses a ratio of the measured signal and the received energy of each RE to which the PDSCH of the received energy of each CRS RE is mapped to the PDSCH signal from the RE to which the PDSCH is mapped. Can be detected.
  • the 3GPP LTE-A system further defines a UE-specific RS (hereinafter, UE-RS) and channel state information-RS (CSI).
  • UE-RS UE-specific RS
  • CSI channel state information-RS
  • Is used to derive channel state information UE-RS can be regarded as a kind of DRS UE-RS and CRS are used for demodulation and can be referred to as demodulation RS in terms of usage. Since RS and CRS are used for channel measurement or channel estimation, they can be referred to as measurement RS in terms of use.
  • the UE-RS is present if PDSCH transmission is associated with the corresponding antenna port and is a valid reference only for demodulation of the PDSCH.
  • the UE-RS is transmitted only on the RBs to which the corresponding PDSCH is mapped.
  • the UE-RS is configured to be transmitted only in the RB (s) to which the PDSCH is mapped in the subframe in which the PDSCH is scheduled, unlike the CRS configured to be transmitted every subframe regardless of the presence or absence of the PDSCH.
  • the UE-RS is transmitted only through the antenna port (s) respectively corresponding to the layer (s) of the PDSCH.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE (-A).
  • the subframe 500 is composed of two 0.5 ms slots 501. Assuming the length of a Normal Cyclic Prefix (CP), each slot consists of seven symbols 502 and one symbol corresponds to one SC-FDMA symbol.
  • the resource block (RB) 503 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain.
  • the structure of an uplink subframe of LTE (-A) is largely divided into a data region 504 and a control region 505.
  • the data area means a communication resource used in transmitting data such as voice and packet transmitted to each terminal, and includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the control region means a communication resource used to transmit an uplink control signal, for example, a downlink channel quality report from each terminal, a received ACK / NACK for an uplink signal, an uplink scheduling request, and a PUCCH (Physical Uplink). Control Channel).
  • the sounding reference signal (SRS) is transmitted through an SC-FDMA symbol located last on the time axis in one subframe. SRSs of multiple terminals transmitted in the last SC-FDMA of the same subframe can be distinguished according to frequency location / sequence.
  • the SRS is used to transmit an uplink channel state to a base station, and is periodically transmitted according to a subframe period / offset set by a higher layer (eg, an RRC layer), or aperiodically at the request of the base station.
  • the sounding reference signal is composed of a Constant Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) sequence, and the sounding reference signals transmitted from various terminals are CAZACs having different cyclic shift values ( ⁇ ) according to Equation 1 below. sequence( )to be.
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto Correlation
  • n CS SRS is a value set for each terminal by a higher layer and has an integer value between 0 and 7.
  • CAZAC sequences generated through cyclic shifts from one CAZAC sequence are characterized by having zero-correlation with sequences having cyclic shift values different from themselves.
  • sounding reference signals in the same frequency domain may be classified according to the CAZAC sequence cyclic shift value.
  • the sounding reference signal of each terminal is allocated on the frequency according to the parameter set in the base station.
  • the terminal performs frequency hopping of the sounding reference signal to transmit the sounding reference signal over the entire uplink data transmission bandwidth.
  • r SRS (n) is first transmission power P to satisfy the SRS amplitude scaling factor ⁇ SRS is multiplied in order, the equation below from r SRS (0) in a resource element index (k, l) Mapped by 2.
  • k 0 refers to a frequency domain starting point of the sounding reference signal
  • M RS sc, b is a length, that is, bandwidth, of a sounding reference signal sequence expressed in subcarrier units defined as in Equation 3 below.
  • Equation 3 m SRS, b denotes an uplink bandwidth N UL RB signaled from a base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting a reference signal in uplink.
  • Data is converted into a frequency domain signal through a DFT precoder, and then transmitted through the IFFT after frequency mapping, while RS skips the process through the DFT precoder.
  • the RS sequence is immediately generated in the frequency domain (S11)
  • the RS is sequentially transmitted through a localization mapping process (S12), an IFFT process (S13), and a cyclic prefix (CP) attachment process (S14). do.
  • RS sequence r ( ⁇ ) u, v (n) is defined by the cyclic shift (alpha) of the base sequence (base shift) and can be expressed as Equation 4.
  • Equation 6 the q th root Zadoff-Chu sequence may be defined by Equation 6 below.
  • N RB ZC of the Zadoff-Chu sequence is given by the largest prime number and thus, Satisfies.
  • a base sequence with length less than may be defined as follows. first, Wow The basic sequence is given by Equation (8).
  • the reference signal for the PUSCH is determined as follows.
  • Is the value being broadcast Is given by the uplink scheduling assignment, Is a cell specific cyclic shift value.
  • Depends on slot number n s Is given by
  • c (i) is a pseudo-random sequence, Is a cell-specific value.
  • Pseudo-Random Sequence Generator is used at the beginning of a radio frame Can be initialized to
  • Table 5 lists the cyclic shift fields in Downlink Control Information (DCI) format 0. Table showing
  • the physical mapping method for the uplink RS in the PUSCH is as follows.
  • a sequence is an amplitude scaling factor Multiplied by It will be mapped to the same set of Physical Resource Blocks (PRBs) used for the corresponding PUSCH in the sequence beginning with.
  • PRBs Physical Resource Blocks
  • For the standard circular transpose For extended circular transposition Resource elements within subframes Mapping to The order of increases and then the slot number.
  • the ZC sequence is used with circular expansion, If less, a computer generated sequence is used.
  • the cyclic shift is determined according to cell-specific cyclic shift, terminal-specific cyclic shift, hopping pattern, and the like.
  • DMRS structure for a PUSCH in case of a normal CP.
  • DMRSs are transmitted through 4th and 11th SC-FDMA symbols.
  • PUCCH formats 1a and 1b in the case of normal CP.
  • PUCCH formats 1a and 1b control information having the same content is repeated in a slot unit in a subframe.
  • the ACK / NACK signal has a different cyclic shift (CS) (frequency domain code) and an orthogonal cover code (OC or OCC) (time domain spreading code) of a CG-CAZAC sequence. It is transmitted through different resources consisting of.
  • OC includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code. If the number of CSs is six and the number of OCs is three, a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • PRB Physical Resource Block
  • Orthogonal sequences w0, w1, w2, w3 can be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • the RS signal of each UE is also transmitted through different resources including different cyclic shifts and orthogonal cover codes w0, w1, and w2 of the CG-CAZAC sequence.
  • Orthogonal sequences (OC) of length-4 and length-3 for PUCCH format 1 / 1a / 1b are shown in Tables 6 and 7 below.
  • CA 11 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted in DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted in DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by higher layer signaling (eg, RRC signaling) to be UE-specific (or UE group-specific).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • ⁇ CIF disabled The PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station may allocate a monitoring DL CC (set) to reduce the BD complexity at the terminal side.
  • the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station may transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in a terminal-specific, terminal-group-specific or cell-specific manner.
  • DL CC A is set to PDCCH CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule (non-cross-CC scheduling).
  • a specific CC eg, DL CC A
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C.
  • FIG. 13 illustrates the structure of a self-completed subframe.
  • hatched areas represent DL control areas
  • black areas represent UL control areas.
  • An area without an indication may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission. Since DL and UL transmissions are sequentially performed in one subframe, DL data may be transmitted in a subframe and UL ACK / NACK may be received. Alternatively, the UL grant may be sent in the subframe, and UL data may also be received. As a result, when data transmission error occurs, it takes less time to retransmit data, thereby minimizing the transmission latency of final data.
  • RAT radio access technology
  • At least the following four subframe types may be considered. Each interval is listed in chronological order.
  • PDFICH, PHICH, PDCCH may be transmitted in the DL control period, and PDSCH may be transmitted in the DL data period.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control period, and PUSCH may be transmitted in the UL data period.
  • the GP provides a time gap in the process of the base station and the terminal switching from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode. Some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the subframe may be set to GP.
  • the millimeter wave has a short wavelength of the signal, it is possible to install a plurality of antennas in the same area.
  • the wavelength is 1 cm, so a total of 100 antenna elements can be installed in a 5 by 5 cm panel in a two-dimensional array of 0.5 ⁇ (wavelength) spacing. Therefore, mmW systems attempt to use multiple antenna elements to increase the beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • a TXRU transmitter unit
  • independent beamforming is possible for each frequency resource.
  • the analog beamforming method has a disadvantage in that only one beam direction can be made in the entire band and thus no frequency selective beam can be made.
  • a transmitter transmits a signal by changing a direction of a beam over time (transmission beamforming), and a receiver may receive a signal by changing a direction of a beam over time (receive beamforming).
  • transmission beamforming transmits a signal by changing a direction of a beam over time
  • receiver beamforming receives a signal by changing a direction of a beam over time (receive beamforming).
  • the transmit and receive beams change direction of the beam simultaneously with time
  • the transmit beam only changes direction of the receive beam with time
  • receive beam may change with time.
  • the new RAT system may operate in a manner of performing TX (transmit) / RX (receive) (analog or hybrid) beamforming for DL / UL signal transmission and reception at a base station and a terminal based on mmW characteristics. This is high.
  • there may be a plurality of beam directions e.g., beam ID / index or port ID / index
  • the TX / RX beam having the best signal quality hereinafter, referred to as a serving beam
  • a serving beam the TX / RX beam having the best signal quality
  • a (TX / RX) beam alignment process may be involved that updates the serving beam according to a specific period and event (eg, a drop in reception performance below a certain level).
  • a specific period and event e.g, a drop in reception performance below a certain level.
  • the RS transmitted for beam alignment is referred to as beam refinement RS (BRRS).
  • the present invention proposes a data scheduling method and a signal processing / handling method in a TX / RX beam alignment situation.
  • a time unit in which data scheduling is performed is defined as a slot.
  • the slot may be replaced with terms such as a transmission time interval (TTI), a subframe, and the like.
  • TTI transmission time interval
  • SRS is used as BRRS (hereinafter, referred to as UL BRRS) in the TX / RX beam alignment process in UL
  • CSI-RS is used in the TX / RX beam alignment process in the DL.
  • BRRS CSI-RS
  • the transmitting end and the receiving end of the UL BRRS may be described as a terminal TX beam and a base station RX beam, respectively.
  • the transmitting end and the receiving end of the DL BRRS may be described as a base station TX beam and a terminal RX beam, respectively.
  • the TX / RX beam (direction) may be replaced with equivalent terms such as TX / RX beam ID (or index) or TX / RX port ID (or index).
  • puncturing may include rate-matching. Although not limited to this, puncturing generates data modulation symbols according to the amount of allocated transmission resources (eg, RB, RE), and then some data modulation symbol (s) to match the amount of available transmission resources. It includes dropping. Rate-matching, on the other hand, involves generating data modulation symbols in accordance with the amount of transmission resources actually available.
  • the following may be considered as a UL TX / RX beam alignment process based on SRS (that is, UL BRRS) transmission, and a UL data scheduling method and a terminal operation method are proposed in each option.
  • SRS that is, UL BRRS
  • a UL data scheduling method and a terminal operation method are proposed in each option.
  • a time unit in which UL data scheduling is performed is assumed to be a slot, it is assumed that a terminal TX beam (direction) and a base station RX beam (direction) for UL data are also allocated / configured in units of slots (that is, within a slot). Same assignment / setting).
  • SRS transmission is performed through multiple (all or all except specific decimal) symbols in one slot.
  • the symbol includes an OFDM (A) symbol or an SC-FDM (A) symbol.
  • the UE TX beam (direction) is changed one or more times in the slot or in units of each symbol (group) (in the slot).
  • a symbol group consists of one or more consecutive symbols.
  • the base station RX beam (direction) is changed in units of slots (fixed within the slot).
  • Alt 1 Simultaneous transmission of beam-sweep SRS and UL data (transmitted in the corresponding SRS and FDM format) (eg, PUSCH) to one UE is not allowed / supported.
  • the UE may operate to perform only the beam-sweep SRS transmission and omit (drop) the UL data transmission. At this time, it does not matter whether the resources allocated to the beam-sweep SRS and the UL data (eg, RE) overlap each other.
  • the UE may transmit UL data (through puncturing / rate matching) in the time interval in which the beam-sweep SRS is not transmitted in the slots.
  • a terminal TX beam (direction) configured for UL data transmission may be applied to UL data.
  • the length of the time interval (eg, the number of symbols) for which UL data can be transmitted is equal to or less than a specific value (eg, 3 symbols) or when the DMRS is not included in the time interval for the UL data can be transmitted, the entire UL Data transmission can be omitted (drop).
  • the same principle of operation may also apply to beam-sweep SRS transmission and UL control transmission (e.g., transmitted in the corresponding SRS and FDM forms).
  • the SRS since the protection priority of the PUCCH is higher than that of the SRS, the SRS may be dropped and only the PUCCH may be transmitted, or one of the two may be dropped and only the other is transmitted according to the UCI type carried on the PUCCH. For example, when the UCI type is HARQ-ACK or SR, the SRS is dropped and only the PUCCH is transmitted, whereas when the UCI type is CSI, the PUCCH is dropped and only the SRS is transmitted.
  • the UE may operate to drop one of the two and transmit only the other one according to the UCI type multiplexed with UL data in the PUSCH. For example, when the UCI type is HARQ-ACK, the SRS may be dropped and only the PUSCH may be transmitted, whereas when the UCI type is CSI, the PUSCH may be dropped and only the SRS may be transmitted.
  • Alt 2 Simultaneous transmission of beam-sweep SRS and UL data (transmitted in the corresponding SRS and FDM format) (eg, PUSCH) to one UE may be allowed / supported.
  • the terminal may operate to map / transmit DMRS to each of all symbols (groups) constituting the UL data channel. .
  • the beam-sweep SRS and UL data signals mapped to the same symbol (group) may be transmitted based on the same (eg, set in the corresponding SRS transmission) terminal TX beam (direction). . That is, UL data is transmitted by applying the same terminal TX beam (direction) configured for SRS transmission to UL data transmission, but DMRS for UL data is additionally added whenever the terminal TX beam (direction) configured for SRS transmission is changed. Can transmit It does not matter whether the resources allocated to the beam-sweep SRS and the UL data (eg, RE) overlap each other.
  • the terminal is the original setting (eg, TX beam (direction) set in the UL data, in the time interval in which the beam-swept SRS is not transmitted in the slots, UL data may be transmitted according to DMRS mapping).
  • Multiple slots allocated as beam-swept SRS transmission resources for a beam alignment process across multiple slots may be configured / configured discontinuously (with a certain period).
  • SRS transmission is performed through multiple (all or all except specific decimal) symbols in one slot.
  • the symbol includes an OFDM (A) symbol or an SC-FDM (A) symbol.
  • the terminal TX beam (direction) is changed in units of slots (fixed within the slot).
  • the base station RX beam (direction) is changed one or more times in the slot or in units of each symbol (group) (in the slot).
  • a symbol group consists of one or more consecutive symbols.
  • the beam-refit SRS and UL data (transmitted in the corresponding SRS and FDM forms) in one slot are transmitted to one terminal (eg, Simultaneous transmission of a PUSCH may be allowed / supported.
  • the operation may be limited to the case where the same terminal TX beam (direction) is indicated for beam-refit SRS transmission and UL data transmission.
  • resources eg, REs
  • the UE performs SRS transmission as it is but for UL data, a) mapping / transmitting a signal (by applying puncturing) only to overlapped resources Or b) omit (drop) the entire UL data transmission.
  • the terminal may operate to perform only SRS transmission and omit (drop) UL data transmission.
  • the terminal applies the terminal TX beam (direction) configured for SRS transmission to the UL data transmission in the same slot.
  • the terminal is UL data to the terminal TX beam (direction) originally indicated for the UL data in the time interval in which the beam-refit SRS is not transmitted in the slot
  • the UE TX beam (direction) set for SRS transmission may be applied to UL data transmission.
  • the UE For UL data in the corresponding time interval, a) the signal may not be mapped / transmitted (by applying puncturing), or b) DMRS may be additionally mapped / transmitted.
  • Multiple slots allocated as beam-refit SRS transmission resources for a beam alignment process across multiple slots may be configured / configured discontinuously (with a certain period).
  • SRS transmission is performed on a single (or a specific minority) symbol (group) in one slot.
  • the symbol includes an OFDM (A) symbol or an SC-FDM (A) symbol, and a symbol group is composed of one or more consecutive symbols.
  • Case 1 UE TX beam (direction) is changed more than once in slot or in each symbol (group) unit, and base station RX beam (direction) is changed in slot unit (in slot) fixing).
  • Case 2 UE TX beam (direction) is changed in units of slots (fixed in slots), and the base station RX beam (direction) is changed one or more times in slots or in units of each symbol (group) (in slots). Is changed.
  • the SRS transmitted as above is referred to as "single-beam SRS".
  • Simultaneous transmission of single-beam SRS and UL data may be allowed / supported to one UE in the same slot.
  • Case 1 When the same terminal TX beam (direction) is indicated for single-beam SRS transmission and UL data transmission, if there is no resource (eg, RE) overlap between the two UL signals, the terminal transmits both UL signals. Can operate to transmit (simultaneously). If there is a resource (eg, RE) overlap between the two UL signals, the UE a) transmits the SRS as it is and UL data maps the signal (by applying puncturing only) to the overlapped resources (or only for SRS transmission symbols). Or b) UL data may be transmitted as is and SRS may operate to omit (drop) transmission.
  • resource eg, RE
  • Case 2 When a different terminal TX beam (direction) is indicated for single-beam SRS transmission and UL data transmission, regardless of whether resources (eg, RE) overlap between two UL signals, the terminal a) SRS Is transmitted as is and the UL data may not be mapped / transmitted (by puncturing) a signal only for the SRS transmission symbol, or b) the UL data may be transmitted as it is and the SRS may operate to omit (drop) transmission.
  • resources eg, RE
  • the UE c) applies the UE TX beam set in the SRS transmission to the UL data transmission only for the SRS transmission symbol in the same slot so that the single-beam SRS and the UL data (transmitted in the corresponding SRS and FDM form) within the same slot (eg, , PUSCH) can be transmitted.
  • the UE TX beam (direction) originally indicated for UL data may be applied to UL data transmission for the SRS untransmitted symbol.
  • Case 3 When the number of SRS transmission symbols (groups) in a single slot is one or more, the terminal is a) for each SRS symbol (group), or b) common to all SRS symbols (groups) presented in Case 1/2 above. The action can be applied.
  • Multiple slots allocated as single-beam SRS transmission resources for a beam alignment process across multiple slots may be configured / configured consecutively or (consistently with a certain period).
  • option 3 may be set relatively small compared to option 1/2.
  • UL BRRS eg, beam-sweep SRS, beam-refit SRS
  • the UE TX beam (direction) applied to UL data transmission and UL BRRS (eg, beam-sweep SRS, beam-refit SRS, or single-beam SRS) transmission may be determined as follows. The following solutions can be used in combination depending on the situation.
  • UE TX beam (direction) may be indicated separately for each of UL data and SRS.
  • the UE TX beam (direction) for UL data may be indicated through L1 (layer 1) signaling (eg, PDCCH).
  • the UE TX beam (direction) for the SRS may be predefined according to a symbol (group) / slot index or signaled through higher layer signaling (eg, RRC).
  • UE TX beam (direction) indicated in UL data transmission may be equally applied to SRS transmission.
  • Alt 3 It may be assumed that the same terminal TX beam (direction) is applied to two UL signal transmissions (especially for option 2/3). For example, the terminal TX beam (direction) configured for SRS transmission may be equally applied to UL data transmission.
  • FIG. 15 illustrates a signal transmission process according to the present invention.
  • the aforementioned methods may be used in combination for signal transmission of the terminal.
  • the UE may transmit uplink data through time slots having a plurality of symbols using the scheduling information (S1504).
  • the transmission beam direction of uplink data may be maintained in the same time slot.
  • the transmission beam direction of uplink data is transmitted in a symbol in which a reference signal for beam-alignment is transmitted in a time slot. It can be changed to match the beam direction.
  • the transmission beam direction originally set for the uplink data may be different from the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment.
  • the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment in a time slot may vary for each symbol group, and the transmission beam direction of uplink data may also be changed for each symbol group in accordance with the transmission beam direction of the reference signal for beam-alignment.
  • the wireless communication system may also include a third generation partnership project (3GPP) -based wireless communication system.
  • 3GPP third generation partnership project
  • the following may be considered as a DL TX / RX beam alignment process based on CSI-RS (ie, DL BRRS) transmission, and a DL data scheduling method and a UE operation method are proposed in each option.
  • CSI-RS ie, DL BRRS
  • a DL data scheduling method and a UE operation method are proposed in each option.
  • a time unit in which DL data scheduling is performed is assumed to be a slot, it is assumed that a base station TX beam (direction) and a terminal RX beam (direction) for DL data are also allocated / configured in units of slots (that is, within a slot). Same assignment / setting).
  • CSI-RS transmission is performed through multiple (all or all except specific decimal) symbols in one slot.
  • the symbol includes an OFDM (A) symbol.
  • the UE RX beam (direction) is changed one or more times in the slot or in units of each symbol (group) (in the slot).
  • a symbol group consists of one or more consecutive symbols.
  • the base station TX beam (direction) is changed in units of slots (fixed within the slot).
  • the CSI-RS transmitted as above is referred to as "beam-swept CSI-RS”.
  • Alt 1 Simultaneous reception of beam-sweep CSI-RS and DL data (transmitted in the corresponding CSI-RS and FDM format) (eg PDSCH) to one UE is not allowed / supported.
  • the terminal When the beam-swept CSI-RS and DL data (transmitted in the corresponding CSI-RS and FDM form) are scheduled / indicated at the same time (eg, in the same slot), the terminal performs only the beam-swept CSI-RS reception. DL data reception may operate to omit (drop). At this time, it does not matter whether the resources allocated to the beam-sweep CSI-RS and the DL data (eg, RE) overlap each other. On the other hand, when the beam-swept CSI-RS is received only in some time intervals in the slot, the UE may perform DL data (through puncturing / rate matching) in the time period in which the beam-sweep CSI-RS is not received in the slots. Can be received.
  • a terminal RX beam (direction) configured for DL data transmission may be applied to DL data.
  • the length (eg, number of symbols) of the time interval in which the DL data can be transmitted eg, the number of symbols
  • a specific value eg, 3 symbols
  • the DMRS is not included in the time interval in which the DL data can be transmitted
  • Data reception may be omitted (drop).
  • the UE may a) map and transmit HARQ-ACK feedback to NACK, or b) may also omit (drop) HARQ-ACK transmission.
  • Alt 2 Simultaneous reception of beam-sweep CSI-RS and DL data (transmitted in the form of the corresponding CSI-RS and FDM) to one UE may be allowed / supported.
  • DMRS may be transmitted in a form in which all symbols (groups) constituting the DL data channel are mapped.
  • the beam-sweep CSI-RS and DL data signals mapped to the same symbol (group) may be transmitted based on the same UE RX beam (direction) (eg, set in the corresponding CSI-RS transmission). That is, DL data is transmitted by applying the same terminal RX beam (direction) configured for CSI-RS transmission to DL data transmission, but for DL data whenever the terminal RX beam (direction) configured for CSI-RS transmission is changed.
  • DMRS can send further. It does not matter whether the resources allocated to the beam-swept CSI-RS and the DL data (eg, RE) overlap each other.
  • the UE when the beam-swept CSI-RS is received only in a certain time interval in the slot, the UE is originally set (eg, RX beam set in DL data) in the time interval in which the beam-swept CSI-RS is not transmitted in the slot (Direction), DMRS mapping, etc.) may receive DL data.
  • the UE when the beam-swept CSI-RS is received only in a certain time interval in the slot, the UE is originally set (eg, RX beam set in DL data) in the time interval in which the beam-swept CSI-RS is not transmitted in the slot (Direction), DMRS mapping, etc.) may receive DL data.
  • Multiple slots allocated as beam-swept CSI-RS transmission resources for the beam alignment process across multiple slots may be configured / configured discontinuously (with a certain period).
  • CSI-RS transmission is performed through multiple (all or all except specific decimal) symbols in one slot.
  • the symbol includes an OFDM (A) symbol.
  • the terminal RX beam (direction) changes in units of slots (fixed within slots).
  • the base station TX beam (direction) is changed one or more times in the slot or in units of each symbol (group) (in the slot).
  • a symbol group consists of one or more consecutive symbols.
  • the CSI-RS transmitted as above is referred to as "beam-repeat CSI-RS”.
  • the beam-refit CSI-RS and the DL data are all changed in units of slots, the beam-refit CSI-RS and (the corresponding CSI-RS and FDM) are transmitted to one terminal in the same slot. ) Simultaneous reception of DL data (eg, PDSCH) may be allowed / supported.
  • DL data eg, PDSCH
  • the above operation may be limited to the case where the same terminal RX beam (direction) is indicated for beam-refit CSI-RS transmission and DL data transmission.
  • the UE when there is a resource (eg, RE) overlap between two DL signals, the UE performs CSI-RS reception as it is, but for DL data, a) mapping / receiving a signal (by puncturing) only to overlapped resources Or b) omit (drop) the entire DL data reception.
  • a resource eg, RE
  • the terminal may operate to perform only CSI-RS reception and omit (drop) DL data reception.
  • the terminal applies the terminal RX beam (direction) configured for CSI-RS reception to DL data reception in the same manner.
  • both beam-refit CSI-RS and DL data transmitted in the corresponding CSI-RS and FDM form
  • DL data eg, PDSCH
  • the UE when the beam-refit CSI-RS is received only in some time intervals in the slot, the UE is a terminal RX beam originally directed to the DL data in the time interval in which the beam-refit CSI-RS is not received in the slot (direction ) May be applied to DL data reception, and the UE RX beam (direction) configured for CSI-RS transmission may be applied to DL data reception in a time interval in which the beam-refit CSI-RS is received.
  • the base station may a) do not map / transmit the signal (by applying puncturing), or b) DMRS, for DL data in the corresponding time period.
  • Multiple slots allocated as beam-refit CSI-RS transmission resources for a beam alignment process across multiple slots may be configured / configured discontinuously (with a certain period).
  • CSI-RS transmission is performed through a single (or specific prime) symbol (group) in one slot.
  • the symbol includes an OFDM (A) symbol
  • the symbol group is composed of one or more consecutive symbols.
  • Case 1 UE RX beam (direction) is changed one or more times in a slot or in each symbol (group) unit, and base station TX beam (direction) is changed in slot unit (in slot) fixing).
  • Case 2 UE RX beam (direction) is changed in units of slots (fixed in slots), and the base station TX beam (direction) is changed one or more times in slots or in units of each symbol (group) (in slots). Is changed.
  • the CSI-RS transmitted as above is referred to as "single-beam CSI-RS”.
  • Simultaneous reception of single-beam CSI-RS and DL data may be allowed / supported to one UE in the same slot.
  • Case 1 When the same UE RX beam (direction) is indicated for single-beam CSI-RS transmission and DL data transmission, if there is no resource (eg, RE) overlap between the two DL signals, the UE transmits the two DL signals. Can be operated to receive all (simultaneously). If there is a resource (eg, RE) overlap between the two DL signals, the UE a) receives the CSI-RS as it is and DL data is signaled only for overlapping resources (or only for CSI-RS transmission symbols). B) do not map / receive, or b) receive DL data as is and CSI-RS may operate to omit (drop) reception.
  • resource eg, RE
  • Case 2 When a different terminal RX beam (direction) is indicated for single-beam CSI-RS transmission and DL data transmission, regardless of whether resources (eg, RE) overlap between the two DL signals, the terminal a ) CSI-RS is received as it is and DL data does not map / receive the signal only for CSI-RS transmission symbols (by applying puncturing), or b) DL data is received as it is and CSI-RS skips reception (dropping) Can be operated.
  • the UE c) applies the UE RX beam set for CSI-RS transmission to DL data reception in the same slot only for CSI-RS transmission symbols and the single-beam CSI-RS and the corresponding CSI-RS and FDM types in the same slot.
  • All DL data (eg, PDSCH) transmitted to the UE may be received.
  • the UE RX beam (direction) originally indicated for the DL data may be applied to the DL data reception for the CSI-RS untransmitted symbol.
  • Case 3 When the number of CSI-RS transmission symbols (groups) in a single slot is one or more, the UE is a) for each CSI-RS symbol (group), or b) common to all CSI-RS symbols (groups). The actions shown in Case 1/2 can be applied.
  • Multiple slots allocated as single-beam CSI-RS transmission resources for the beam alignment process across a plurality of slots may be configured / configured continuously or may be configured / configured discontinuously (with a certain period),
  • Option 3 can be set relatively small compared to option 1/2 above for the slot-to-slot time interval to be allocated (i.e. allocation slot period).
  • DL BRRS eg, beam-sweep CSI-RS, beam-refit CSI-RS
  • DL data in one slot to one UE for the beam alignment performing process (particularly, in case of option 1/2)
  • Whether simultaneous reception of is allowed / supported may be set / signaled to the terminal (from the base station).
  • Whether a simultaneous reception of beam-sweep CSI-RS or beam-refit CSI-RS and DL data in the same slot is possible, or for a slot in which beam-sweep CSI-RS or beam-refit CSI-RS transmission is configured. Whether DL data reception is impossible may be set / signaled.
  • UE RX beam (direction) applied to DL data transmission and DL BRRS eg beam-sweep CSI-RS, beam-refit CSI-RS or single-beam CSI-RS) transmission (and / or base station TX beam) Direction
  • DL BRRS eg beam-sweep CSI-RS, beam-refit CSI-RS or single-beam CSI-RS
  • the following solutions can be used in combination depending on the situation.
  • UE RX beam (direction) (and / or base station TX beam (direction)) may be indicated separately for each of DL data and CSI-RS.
  • the terminal RX beam (direction) for DL data (and / or base station TX beam (direction)) may be indicated through L1 (layer 1) signaling (eg, PDCCH).
  • the UE RX beam (direction) (and / or base station TX beam (direction)) for the CSI-RS may be predefined or signaled through higher layer signaling (eg, RRC) according to the symbol (group) / slot index. have.
  • UE RX beam (direction) (and / or base station TX beam (direction)) indicated in DL data transmission may be equally applied to CSI-RS reception.
  • Alt 3 It may be assumed that the same UE RX beam (direction) (and / or base station TX beam (direction)) is applied to both DL signal transmissions (especially for option 2/3). For example, a terminal RX beam (direction) (and / or a base station TX beam (direction)) configured for CSI-RS transmission may be equally applied to DL data reception.
  • Application of the terminal operation scheme (signal processing and handling method) proposed in the present invention may not be limited to the UL / DL BRRS transmission situation set for the purpose of UL / DL beam alignment, and may be limited to a general situation (eg, option 2 /
  • the operation principle in the proposed scheme may be equally applied to the UL SRS and the DL CSI-RS transmission configured in the same manner as in 3).
  • FIG. 16 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile subscriber station (MSS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • MSS mobile subscriber station
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 스케줄링 정보를 이용하여 복수의 심볼을 갖는 시간 슬롯을 통해 상기 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되지 않는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 동일하게 유지되고, 상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 심볼에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 CA(Carrier Aggregation)-기반 무선 통신 시스템을 포함한다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 스케줄링 정보를 이용하여 복수의 심볼을 갖는 시간 슬롯을 통해 상기 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되지 않는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 동일하게 유지되고, 상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 심볼에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신하고, 상기 스케줄링 정보를 이용하여 복수의 심볼을 갖는 시간 슬롯을 통해 상기 상향링크 데이터를 전송하도록 구성되며, 상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되지 않는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 동일하게 유지되고, 상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 심볼에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 상향링크 데이터에 대해 원래 설정된 전송 빔 방향은 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향과 상이할 수 있다.
바람직하게, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향이 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 경우, 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 하나 이상의 심볼에서는 상기 상향링크 데이터의 복조를 위한 참조 신호가 추가로 전송될 수 있다.
바람직하게, 상기 시간 슬롯에서 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향은 심볼 그룹 별로 달라지고, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향도 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 심볼 그룹 별로 변경될 수 있다.
바람직하게, 상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)를 예시한다.
도 6은 셀 특정적 참조 신호(cell specific reference signal, CRS)와 UE 특정적 참조신호(user specific reference signal, UE-RS)를 예시한다.
도 7은 LTE(-A)에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 8은 상향링크로 RS(Reference Signal)를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 9는 PUSCH를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 구조를 예시한다.
도 10은 PUCCH 포맷 1a와 1b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 11은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 12는 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)을 예시한다.
도 13은 자기-완비(self-contained) 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 14는 아날로그 빔포밍을 예시한다.
도 15는 본 발명에 따른 신호 전송 과정을 예시한다.
도 16은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity)등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 상향/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 심볼을 포함하는 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가 사용될 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우, 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4(5)개의 일반 서브프레임과 1(0)개의 스페셜 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 1은 UL-DL 구성에 따른 무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다.
Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표에서 D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 스페셜(special) 서브프레임을 나타낸다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)를 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기에서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared chancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(physical control format indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel), PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되며 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답이고 HARQ ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 DCI(downlink control information)라고 지칭된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보 또는 임의의 단말 그룹을 위한 상향링크 전송 전력 제어 명령(Transmit Power Control Command)를 포함한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷(format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그(hopping flag), RB 할당(assignment), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMI(precoding matrix indicator) 확인(confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다. 따라서, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈(size)가 달라진다. 한편, 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1을 나르는데 사용되며, 이들은 플래그 필드(flag field)에 의해 구분된다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보(system information), PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 임의의 단말 그룹 내에서 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령, VoIP(voice over IP)의 활성화(activation) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 CCE(consecutive control channel element)의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 REG(resource element group)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 상관 관계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, CRC(cyclic redundancy check)를 제어 정보에 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자(RNTI(radio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, 해당 단말의 유일 식별자(예, C-RNTI (cell-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 다른 예로, PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자(예, P-RNTI(paging-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자(예, SI-RNTI(system information RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)로 알려진 메시지를 나르고, DCI는 하나의 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 및 다른 제어 정보를 포함한다. 일반적으로, 복수의 PDCCH가 하나의 서브프레임 내에서 전송될 수 있다. 각각의 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송되고, 각각의 CCE는 9세트의 4개 자원요소에 대응한다. 4개 자원요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 맵핑된다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀-특정(cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념(즉, 그룹 단위 맵핑, 각 그룹은 4개의 자원요소를 포함)은 다른 하향링크 제어 채널 (PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. 즉, REG는 제어 영역의 기본 자원 단위로 사용된다. 4개의 PDCCH 포맷이 표 2에 나열된 바와 같이 지원된다.
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 8 144
2 4 36 288
3 5 72 576
CCE들은 연속적으로 번호가 매겨지어 사용되고, 디코딩 프로세스를 단순화 하기 위해, n CCEs로 구성된 포맷을 갖는 PDCCH는 n의 배수와 동일한 수를 갖는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 조건에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, PDCCH가 좋은 하향링크 채널(예, 기지국에 가까움)를 갖는 단말을 위한 것인 경우, 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널(예, 셀 경계에 가까움)을 갖는 단말의 경우, 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해 8개의 CCE가 사용될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨이 채널 조건에 맞춰 조절될 수 있다.
LTE에 도입된 방안은 각각의 단말을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치를 정의하는 것이다. 단말이 자신의 PDCCH를 찾을 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치는 검색 공간(Search Space, SS)으로 지칭될 수 있다. LTE에서, 검색 공간은 각각의 PDCCH 포맷에 따라 다른 사이즈를 갖는다. 또한, UE-특정(UE-specific) 및 공통(common) 검색 공간이 별도로 정의된다. UE-특정 검색 공간(UE-Specific Search Space, USS)은 각 단말을 위해 개별적으로 설정되고, 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)의 범위는 모든 단말에게 알려진다. UE-특정 및 공통 검색 공간은 주어진 단말에 대해 오버랩 될 수 있다. 상당히 작은 검색 공간을 가진 경우, 특정 단말을 위한 검색 공간에서 일부 CCE 위치가 할당된 경우 남는 CCE가 없기 때문에, 주어진 서브프레임 내에서 기지국은 가능한 모든 단말에게 PDCCH를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 UE-특정 검색 공간의 시작 위치에 단말-특정 호핑 시퀀스가 적용된다.
표 3은 공통 및 UE-특정 검색 공간의 사이즈를 나타낸다.
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of candidates in common search space Number of candidates in dedicated search space
0 1 - 6
1 2 - 6
2 4 4 2
3 8 2 2
블라인드 디코딩(Blind Decoding, BD)의 총 회수에 따른 계산 부하를 통제 하에 두기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 검색하도록 요구되지 않는다. 일반적으로, UE-특정 검색 공간 내에서 단말은 항상 포맷 0과 1A를 검색한다. 포맷 0과 1A는 동일 사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가 포맷을 수신하도록 요구될 수 있다 (예, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송모드에 따라 1, 1B 또는 2). 공통 검색 공간에서 단말은 포맷 1A 및 1C를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있다. 포맷 3 및 3A는 포맷 0 및 1A와 동일한 사이즈를 가지며, 단말-특정 식별자 보다는, 서로 다른 (공통) 식별자로 CRC를 스크램블함으로써 구분될 수 있다. 전송모드에 따른 PDSCH 전송 기법과, DCI 포맷들의 정보 컨텐츠를 아래에 나열하였다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 ~14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 콘트롤 커맨드
도 5는 EPDCCH를 예시한다. EPDCCH는 LTE-A에서 추가로 도입된 채널이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 4 참조)에는 기존 LTE에 따른 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 L-PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 EPDCCH라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, EPDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다. L-PDCCH와 마찬가지로, EPDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, EPDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. 예를 들어, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 셀 타입에 따라 EPDCCH/PDSCH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼부터 할당될 수 있다. 특별히 구별하지 않는 한, 본 명세서에서 PDCCH는 L-PDCCH와 EPDCCH를 모두 포함한다.
도 6은 셀 특정적 참조 신호(cell specific reference signal, CRS)와 단말 특정적 참조신호(user specific reference signal, UE-RS)를 예시한다. 특히, 도 6은 노멀 CP를 갖는 서브프레임의 RB 쌍에서 CRS(들) 및 UE-RS(들)에 의해 점유되는 RE들을 나타낸다.
기존 3GPP LTE 시스템에서 CRS는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용되므로, CRS는 PDSCH 전송을 지원하는 셀 내 모든 하향링크 서브프레임에서 전체 하향링크 대역폭에 걸쳐 전송되며 기지국에 설정된 모든 안테나 포트에서 전송된다.
도 6을 참조하면, 전송 노드의 안테나 포트 개수에 따라 안테나 포트 p=0, p=0,1, p=0,1,2,3를 통해 CRS가 전송된다. CRS는 제어 영역 및 데이터 영역에 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 CRS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 데이터 채널도 데이터 영역 중에서 CRS가 할당되지 않은 자원에 할당된다.
단말은 CRS를 이용하여 CSI를 측정할 수 있으며, CRS를 이용하여 상기 CRS를 포함하는 서브프레임에서 PDSCH를 통해 수신된 신호를 복조할 수도 있다. 즉, 기지국은 모든 RB에서 각 RB 내 일정한 위치에 CRS를 전송하고 단말은 상기 CRS를 기준으로 채널 추정을 수행한 다음에 PDSCH를 검출한다. 예를 들어, 단말은 CRS RE에서 수신된 신호를 측정하고 상기 측정된 신호와, 상기 CRS RE별 수신 에너지의 PDSCH가 맵핑된 RE별 수신 에너지에 대한 비를 이용하여 PDSCH가 맵핑된 RE로부터 PDSCH 신호를 검출할 수 있다. 그러나, 이렇게 CRS를 기반으로 PDSCH가 전송되는 경우에는 기지국이 모든 RB에 대해서 CRS를 전송해야 하므로 불필요한 RS 오버헤드가 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 3GPP LTE-A 시스템에는 CRS 외에 단말-특정적 RS(이하, UE-RS) 및 CSI(channel state information-RS를 추가로 정의된다. UE-RS는 복조를 위해 CSI-RS는 채널 상태 정보의 얻어내기(derive) 위해 사용된다. UE-RS는 DRS의 일종으로 볼 수 있다. UE-RS 및 CRS는 복조를 위해 사용되므로 용도의 측면에서 복조용 RS라고 할 수 있다. CSI-RS 및 CRS는 채널 측정 혹은 채널 추정에 사용되므로 용도의 측면에서는 측정용 RS라고 할 수 있다.
도 6을 참조하면, UE-RS는 PDSCH의 전송을 위해 지원되며 안테나 포트(들) p = 5, p = 7, p = 8 혹은 p = 7,8,...,υ+6 (여기서, υ는 상기 PDSCH의 전송을 위해 사용되는 레이어의 개수)을 통해 전송된다. UE-RS는 PDSCH 전송이 해당 안테나 포트와 연관되면 존재하고 PDSCH의 복조(demodulation)을 위해서만 유효한(valid) 참조(reference)이다. UE-RS는 해당 PDSCH가 맵핑된 RB들 상에서만 전송된다. 즉 UE-RS는 PDSCH의 존재 유무와 관계없이 매 서브프레임마다 전송되도록 설정된 CRS와 달리, PDSCH가 스케줄링된 서브프레임에서 PDSCH가 맵핑된 RB(들)에서만 전송되도록 설정된다. 또한 UE-RS는, PDSCH의 레이어의 개수와 관계없이 모든 안테나 포트(들)을 통해 전송되는 CRS와 달리, PDSCH의 레이어(들)에 각각 대응하는 안테나 포트(들)을 통해서만 전송된다.
도 7은 LTE(-A)에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7을 참조하면, 서브프레임(500)은 두 개의 0.5ms 슬롯(501)으로 구성된다. 보통(Normal) 순환 전치(Cyclic Prefix, CP)의 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 7개의 심볼(502)로 구성되며 하나의 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼에 대응된다. 자원 블록(Resource Block, RB)(503)은 주파수 영역에서 12개의 부반송파, 그리고 시간 영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다. LTE(-A)의 상향링크 서브프레임의 구조는 크게 데이터 영역(504)과 제어 영역(505)으로 구분된다. 데이터 영역은 각 단말로 전송되는 음성, 패킷 등의 데이터를 송신함에 있어 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 포함한다. 제어 영역은 상향링크 제어 신호, 예를 들어 각 단말로부터의 하향링크 채널 품질보고, 하향링크 신호에 대한 수신 ACK/NACK, 상향링크 스케줄링 요청 등을 전송하는데 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 포함한다. 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)는 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC-FDMA 심볼을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA로 전송되는 여러 단말의 SRS들은 주파수 위치/시퀀스에 따라 구분이 가능하다. SRS는 상향링크 채널 상태를 기지국에게 전송하는데 사용되며, 상위 계층(예, RRC 계층)에 의해 설정된 서브프레임 주기/오프셋에 따라 주기적으로 전송되거나, 기지국의 요청에 따라 비주기적으로 전송된다.
사운딩 참조 신호는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스로 구성되며, 여러 단말로부터 전송된 사운딩 참조 신호들은 아래 수학식 1에 따른 서로 다른 사이클릭 쉬프트(cyclic shift) 값(α)을 갖는 CAZAC 시퀀스(
Figure PCTKR2018000337-appb-I000001
)이다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000002
여기서 nCS SRS 는 상위 계층에 의하여 각 단말에 설정되는 값으로, 0 내지 7 사이의 정수 값을 갖는다.
하나의 CAZAC 시퀀스로부터 사이클릭 쉬프트를 통하여 발생된 CAZAC 시퀀스들은 각자 자신과 다른 사이클릭 쉬프트 값을 갖는 시퀀스들과 영의 상관 값(zero-correlation)을 갖는 특성이 있다. 이러한 특성을 이용하여 동일한 주파수 영역의 사운딩 참조 신호들은 CAZAC 시퀀스 사이클릭 쉬프트 값에 따라 구분될 수 있다. 각 단말의 사운딩 참조 신호는 기지국에서 설정하는 파라미터에 따라 주파수 상에 할당된다. 단말은 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체로 사운딩 참조 신호를 전송할 수 있도록 사운딩 참조 신호의 주파수 도약을 수행한다.
사운딩 참조 신호 시퀀스 rSRS(n)는 우선 송신 전력 PSRS를 만족하기 위하여 진폭 스케일링 인자 βSRS가 곱해진 후, 인덱스가 (k,l)인 자원요소에 rSRS(0)부터 아래 수학식 2에 의하여 맵핑된다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000003
여기서 k0는 사운딩 참조 신호의 주파수 영역 시작 지점을 지칭하며, MRS sc,b는 아래 수학식 3과 같이 정의된 부반송파 단위로 표현된 사운딩 참조 신호 시퀀스의 길이, 즉 대역폭이다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000004
수학식 3에서 mSRS,b는 기지국으로부터 시그널링 되는 상향 링크 대역폭 NUL RB을 나타낸다.
도 8은 상향링크로 참조신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다. 데이터는 DFT 프리코더(precoder)를 통해 주파수 영역 신호로 변환된 뒤, 주파수 맵핑 후 IFFT를 통해 전송되는 반면, RS는 DFT 프리코더를 통하는 과정이 생략된다. 구체적으로, 주파수 영역에서 RS 시퀀스가 바로 생성(S11)된 후에, 로컬화 맵핑(S12), IFFT(S13) 과정 및 순환 전치(Cyclic Prefix; CP) 부착 과정(S14)을 순차적으로 거쳐 RS가 전송된다.
RS 시퀀스 r(α) u,v(n)는 기본 시퀀스(base sequence)의 순환 쉬프트(cyclic shift) α에 의해 정의되며 수학식 4와 같이 표현될 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000005
여기에서,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000006
는 RS 시퀀스의 길이이고,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000007
는 부반송파 단위로 나타낸 자원 블록의 크기이며, m은
Figure PCTKR2018000337-appb-I000008
이다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000009
는 최대 상향링크 전송 대역을 나타낸다.
기본 시퀀스인
Figure PCTKR2018000337-appb-I000010
는 몇 개의 그룹으로 구분된다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000011
는 그룹 번호를 나타내며,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000012
는 해당 그룹 내의 기본 시퀀스 번호에 해당한다. 각 그룹은 길이가
Figure PCTKR2018000337-appb-I000013
(
Figure PCTKR2018000337-appb-I000014
)인 하나의 기본 시퀀스(v=0)와 길이가
Figure PCTKR2018000337-appb-I000015
(
Figure PCTKR2018000337-appb-I000016
)인 두 개의 기본 시퀀스(v=0,1)를 포함한다. 해당 그룹 내에서 시퀀스 그룹 번호 u와 해당 번호 v는 시간에 따라 각각 변할 수 있다. 기본 시퀀스
Figure PCTKR2018000337-appb-I000017
의 정의는 시퀀스 길이
Figure PCTKR2018000337-appb-I000018
에 따른다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000019
이상의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의할 수 있다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000020
에 대하여, 기본 시퀀스
Figure PCTKR2018000337-appb-I000021
는 다음의 수학식 5에 의해 주어진다.
[수학식 5]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000022
여기에서, q번째 루트 자도프-츄(Zadoff-Chu) 시퀀스는 다음의 수학식 6에 의해 정의될 수 있다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000023
여기에서, q는 다음의 수학식 7을 만족한다.
[수학식 7]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000024
여기에서, 자도프-츄 시퀀스의 길이 NRB ZC는 가장 큰 소수에 의해 주어지고 따라서,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000025
를 만족한다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000026
미만의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000027
Figure PCTKR2018000337-appb-I000028
에 대해 기본 시퀀스는 수학식 8과 같이 주어진다.
[수학식 8]
Figure PCTKR2018000337-appb-I000029
여기에서,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000030
에 대한
Figure PCTKR2018000337-appb-I000031
의 값은 다음의 표 4로 주어진다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000032
에 대한
Figure PCTKR2018000337-appb-I000033
의 값도 유사하게 표로 주어진다.
Figure PCTKR2018000337-appb-T000001
PUSCH에 대한 기준 신호는 다음과 같이 결정된다.
PUSCH에 대한 기준 신호 시퀀스
Figure PCTKR2018000337-appb-I000034
Figure PCTKR2018000337-appb-I000035
로 정의된다. m과 n은
Figure PCTKR2018000337-appb-I000036
을 만족하고,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000037
을 만족한다.
한 슬롯에서 순환 시프트는
Figure PCTKR2018000337-appb-I000038
와 함께
Figure PCTKR2018000337-appb-I000039
= 2
Figure PCTKR2018000337-appb-I000040
/12로 주어진다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000041
는 방송되는 값이고,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000042
는 상향링크 스케줄링 할당에 의해 주어지며,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000043
는 셀 특정 순환 시프트 값이다.
Figure PCTKR2018000337-appb-I000044
는 슬롯 번호 ns에 따라 변하며,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000045
와 같이 주어진다.
c(i)는 슈도-랜덤 시퀀스이며,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000046
는 셀-특정 값이다. 슈도-랜덤 시퀀스 생성기는 무선 프레임의 시작에서
Figure PCTKR2018000337-appb-I000047
로 초기화 될 수 있다.
표 5는 DCI(Downlink Control Information) 포맷 0에서 순환 시프트 필드와
Figure PCTKR2018000337-appb-I000048
를 나타내는 표이다.
Figure PCTKR2018000337-appb-T000002
PUSCH에서 상향링크 RS를 위한 물리적 맵핑 방법은 다음과 같다.
시퀀스는 진폭 스케일링 요소(amplitude scaling factor)
Figure PCTKR2018000337-appb-I000049
와 곱해지고,
Figure PCTKR2018000337-appb-I000050
로 시작하는 시퀀스 내에서 대응하는 PUSCH를 위해 사용되는 물리 자원 블록(Physical Resource Block: PRB)의 동일한 세트로 맵핑될 것이다. 표준 순환 전치에 대해서는
Figure PCTKR2018000337-appb-I000051
으로, 확장 순환 전치에 대해서는
Figure PCTKR2018000337-appb-I000052
으로 서브프레임 내에서 자원 요소
Figure PCTKR2018000337-appb-I000053
에 맵핑하는 것은 먼저
Figure PCTKR2018000337-appb-I000054
의 차수가 증가하고 그리고 나서 슬롯 번호의 순이 될 것이다.
정리하면, 길이가
Figure PCTKR2018000337-appb-I000055
이상이면, 순환 확장과 함께 ZC 시퀀스가 사용되고, 길이가
Figure PCTKR2018000337-appb-I000056
미만이면, 컴퓨터 생성 시퀀스가 사용된다. 순환 시프트는, 셀-특정 순환 시프트, 단말-특정 순환 시프트 및 호핑 패턴 등에 따라 결정된다.
도 9는 노멀 CP의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS 구조를 도시한다. 도 9를 참조하면, 4번째와 11번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송된다.
도 10은 노멀 CP인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타낸다. PUCCH 포맷 1a와 1b는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)(주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드(orthogonal cover or orthogonal cover code, OC or OCC)(시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC는 예를 들어 왈쉬(Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 OC의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0,w1,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다. 각 단말의 RS 신호도 CG-CAZAC 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트와 직교 커버 코드(w0,w1,w2)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다.
PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 길이-4와 길이-3의 직교 시퀀스(OC)는 다음의 표 6과 표 7에 나타난 바와 같다.
Figure PCTKR2018000337-appb-T000003
Figure PCTKR2018000337-appb-T000004
도 11은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 11을 참조하면, 복수의 상/하향링크 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “콤포넌트 캐리어”는 등가의 다른 용어(예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스-CC 스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가 사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적으로 단말-특정 (또는 단말 그룹-특정)하게 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블(enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본 사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
■ CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일 DL CC 상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당한다.
● No CIF
■ CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당할 수 있다.
● CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 x-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계 없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 BD 복잡도를 낮추기 위해 모니터링 DL CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH 스케줄링 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정, 단말-그룹-특정 또는 셀-특정 방식으로 세팅될 수 있다.
도 12는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-CC 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 되면, 특정 CC(예, DL CC A)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-CC 스케줄링). 반면, DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
차세대 RAT(Radio Access Technology)에서는 데이터 전송 레이턴시를 최소화 하기 위하여 자기-완비(self-contained) 서브프레임이 고려되고 있다. 도 13은 자기-완비 서브프레임의 구조를 예시한다. 도 13에서 빗금 영역은 DL 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분은 UL 제어 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되므로 서브프레임 내에서 DL 데이터를 보내고, UL ACK/NACK도 받을 수 있다. 또는, 서브프레임 내에서 UL 그랜트를 보내고, UL 데이터도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생 시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간이 줄게 되어 최종 데이터의 전달 레이턴시를 최소화 할 수 있다.
구성/설정 가능한 자기-완비 서브프레임 타입의 예로, 적어도 다음의 4가지 서브프레임 타입을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
- DL 제어 구간 + DL 데이터 구간 + GP(Guard Period) + UL 제어 구간
- DL 제어 구간 + DL 데이터 구간
- DL 제어 구간 + GP + UL 데이터 구간 + UL 제어 구간
- DL 제어 구간 + GP + UL 데이터 구간
DL 제어 구간에서는 PDFICH, PHICH, PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 구간에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 구간에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 구간에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
한편, 밀리미터 웨이브(mmW)는 신호의 파장이 짧으므로 동일 면적에 다수의 안테나 설치가 가능하다. 예를 들어, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로 5 by 5 cm의 패널에 0.5 λ(파장) 간격의 2-차원 배열 형태로 총 100개의 안테나 요소가 설치 가능하다. 따라서, mmW 시스템에서는 다수의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍(BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋을 높이려고 한다.
이와 관련하여, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 TXRU(transceiver unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나, 100개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어진다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 쉬프터로 빔의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔을 해줄 수 없는 단점을 갖는다. 디지털 BF와 아날로그 BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 BF를 고려할 수 있다. 이 경우, B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한된다.
도 14는 아날로그 빔포밍을 예시한다. 도 14를 참조하면, 송신기는 시간에 따라 빔의 방향을 바꿔가며 신호를 전송하고(송신 빔포밍), 수신기도 시간에 따라 빔의 방향을 바꿔가며 신호를 수신할 수 있다(수신 빔포밍). 일정 시구간 내에서 (i) 송신 빔과 수신 빔은 시간에 따라 동시에 빔의 방향을 바뀌거나, (ii) 송신 빔은 고정된 상태에서 수신 빔의 방향만 시간에 따라 바뀌거나, (iii) 수신 빔은 고정된 상태에서 송신 빔의 방향만 시간에 따라 바뀔 수 있다.
실시예
앞서 설명된 바와 같이, new RAT 시스템에서는 mmW 특성에 기반하여 기지국과 단말에서 DL/UL 신호 송수신에 대한 TX(송신)/RX(수신) (아날로그 또는 하이브리드) 빔포밍을 수행하는 방식으로 동작할 가능성이 높다. 한편, 기지국과 단말에서 전송 가능한 빔 방향(예, 빔 ID/인덱스 또는 포트 ID/인덱스로 표현 가능)은 복수 개일 수 있으며, 이들 중 신호 품질이 가장 우수한 TX/RX 빔(이하, 서빙 빔)은 무선채널 환경 및 단말의 이동성 등에 기인하여 시간에 따라 변경될 수 있다. 따라서, 멀티-빔 동작 상황에서는 특정 주기 및 이벤트(예, 특정 수준 이하로의 수신 성능 저하)에 따라 서빙 빔을 업데이트 하는 (TX/RX) 빔 정렬 과정이 수반될 수 있다. 편의상, 빔 정렬 용도로 전송되는 RS를 BRRS(Beam Refinement RS)로 칭한다.
본 발명에서는 TX/RX 빔 정렬 상황에서의 데이터 스케줄링 방법 및 신호 처리/핸들링 방법에 대해 제안한다. 편의상, 본 발명에서는 데이터 스케줄링이 수행되는 시간 단위를 슬롯으로 정의한다. 슬롯은 TTI(Transmission Time Interval), 서브프레임 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 발명의 이해를 돕기 위해, UL에서의 TX/RX 빔 정렬 과정에는 SRS가 BRRS(이하, UL BRRS)로 사용되고, DL에서의 TX/RX 빔 정렬 과정에는 CSI-RS가 BRRS(이하, DL BRRS)로 사용된다고 가정한다. 이에 따라, UL BRRS의 송신단과 수신단은 각각 단말 TX 빔과 기지국 RX 빔으로 설명될 수 있다. 유사하게, DL BRRS의 송신단과 수신단은 각각 기지국 TX 빔과 단말 RX 빔으로 설명될 수 있다. 또한, TX/RX 빔 (방향)은 TX/RX 빔 ID (또는 인덱스) 또는 TX/RX 포트 ID (또는 인덱스) 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 이하의 설명에서 펑처링은 레이트-매칭을 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 펑처링은 할당된 전송 자원(예, RB, RE)의 양에 맞춰 데이터 변조 심볼들을 생성한 뒤, 실제 가용한 전송 자원의 양에 맞춰 일부의 데이터 변조 심볼(들)을 드랍하는 것을 포함한다. 한편, 레이트-매칭은 실제 가용한 전송 자원의 양에 맞춰 데이터 변조 심볼들을 생성하는 것을 포함한다.
UL 빔 정렬과 UL 데이터 스케줄링
SRS(즉, UL BRRS) 전송 기반의 UL TX/RX 빔 정렬 과정으로 다음을 고려할 수 있으며, 각 옵션에서 UL 데이터 스케줄링 방법 및 단말 동작 방식을 제안한다. 본 발명에서는 UL 데이터 스케줄링이 수행되는 시간 단위를 슬롯으로 가정하므로, UL 데이터에 대한 단말 TX 빔 (방향)과 기지국 RX 빔 (방향)도 슬롯 단위로 할당/설정된다고 가정한다(즉, 슬롯 내에서는 동일하게 할당/설정).
(1) 옵션 1
A. TX/RX 빔 정렬 수행 방식
i. 하나의 슬롯 내 복수 (모든 또는 특정 소수를 제외한 모든) 심볼을 통해 SRS 전송이 수행된다. 심볼은 OFDM(A) 심볼 또는 SC-FDM(A) 심볼을 포함한다.
ii. 단말 TX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경된다. 심볼 그룹은 하나 이상의 연속된 심볼로 구성된다.
iii. 기지국 RX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경된다(슬롯 내에서는 고정).
iv. 상기와 같이 전송되는 SRS를 "빔-스윕(sweep) SRS"로 칭함.
B. UL 데이터 스케줄링 및 단말 동작
i. Alt 1: 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 빔-스윕 SRS와 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 데이터(예, PUSCH)의 동시 전송이 허용/지원되지 않는 경우.
1. 빔-스윕 SRS와 UL 데이터가 동시에(예, 동일 슬롯에) 스케줄링/지시된 경우, 단말은 빔-스윕 SRS 전송만 수행하고 UL 데이터 전송은 생략(드랍)하도록 동작할 수 있다. 이때, 빔-스윕 SRS와 UL 데이터에 할당된 자원(예, RE)이 서로 오버랩 되는지 여부는 상관없다. 한편, 빔-스윕 SRS가 슬롯 내에서 일부 시간 구간에서만 전송되는 경우, 단말은 슬롯 내에서 빔-스윕 SRS가 전송되지 않는 시간 구간에서는 (펑처링/레이트 매칭을 통해) UL 데이터를 전송할 수 있다. UL 데이터에는 HARQ가 적용되므로 일부라도 UL 데이터를 전송하는 것이 유리할 수 있기 때문이다. UL 데이터 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)이 UL 데이터에 적용될 수 있다. 다만, UL 데이터가 전송될 수 있는 시간 구간의 길이(예, 심볼 개수)가 특정 값(예, 3개 심볼) 이하이거나 UL 데이터가 전송될 수 있는 시간 구간에 DMRS가 포함되지 않는 경우, 전체 UL 데이터 전송이 생략(드랍)될 수 있다.
2. 빔-스윕 SRS 전송과 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 제어 전송(예, PUCCH)에 대해서도 상기와 동일한 동작 원리가 적용될 수 있다. 이 경우에는 PUCCH의 보호 우선순위가 SRS보다 높으므로 SRS를 드랍하고 PUCCH만을 전송하도록 동작하거나, PUCCH에 실리는 UCI 타입에 따라 둘 중 하나를 드랍하고 나머지 하나만을 전송하도록 동작할 수 있다. 일 예로, UCI 타입이 HARQ-ACK 혹은 SR인 경우에는 SRS를 드랍하고 PUCCH만을 전송하는 반면, UCI 타입이 CSI인 경우에는 PUCCH를 드랍하고 SRS만을 전송하도록 동작할 수 있다.
한편, 빔-스윕 SRS 전송과 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 데이터 전송(예, PUSCH)에 대해서도, PUSCH 내 UL 데이터와 UCI간 다중화 유무에 따라 둘 중 하나를 드랍하고 나머지 하나만을 전송하도록 동작할 수 있다. 일 예로, PUSCH 내 UL 데이터와 다중화되는 UCI가 없는 경우에는 PUSCH를 드랍하고 SRS만을 전송하는 반면, PUSCH 내 UL 데이터와 UCI가 다중화되는 경우에는 SRS를 드랍하고 PUSCH만을 전송하도록 동작할 수 있다. 또는 PUSCH 내에 UL 데이터와 다중화되어 실리는 UCI 타입에 따라 둘 중 하나를 드랍하고 나머지 하나만을 전송하도록 동작할 수 있다. 일 예로, UCI 타입이 HARQ-ACK인 경우에는 SRS를 드랍하고 PUSCH만을 전송하는 반면, UCI 타입이 CSI인 경우에는 PUSCH를 드랍하고 SRS만을 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Alt 2: 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 빔-스윕 SRS와 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 데이터(예, PUSCH)의 동시 전송이 허용/지원될 수 있는 경우.
1. 빔-스윕 SRS 전송을 위해 단말 TX 빔 (방향)이 심볼 (그룹) 단위로 변경되므로, 단말은 UL 데이터 채널을 구성하는 모든 심볼 (그룹) 각각에 DMRS를 매핑/전송하도록 동작할 수 있다.
2. 동일한 심볼 (그룹) 에 매핑되는 빔-스윕 SRS와 UL 데이터 신호는 동일한 (예, 해당 SRS 전송에 설정된) 단말 TX 빔 (방향)을 기반으로 전송될 수 있다. . 즉, SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)을 UL 데이터 전송에 동일하게 적용하여 UL 데이터를 전송하되, SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)이 변경될 때마다 UL 데이터를 위한 DMRS가 추가로 전송할 수 있다. 빔-스윕 SRS와 UL 데이터에 할당된 자원(예, RE)이 서로 오버랩 되는지 여부는 상관없다. 한편, 빔-스윕 SRS가 슬롯 내에서 일부 시간 구간에서만 전송되는 경우, 단말은 슬롯 내에서 빔-스윕 SRS가 전송되지 않는 시간 구간에서는 본래의 설정(예, UL 데이터에 설정된 TX 빔 (방향), DMRS 매핑 등)에 따라 UL 데이터를 전송할 수 있다.
iii. 복수의 슬롯에 걸친 빔 정렬 과정을 위해 빔-스윕 SRS 전송 자원으로 할당되는 복수 슬롯들은 (특정 주기를 가지고) 불연속적으로 구성/설정될 수 있음.
(2) 옵션 2
A. TX/RX 빔 정렬 수행 방식
i. 하나의 슬롯 내 복수 (모든 또는 특정 소수를 제외한 모든) 심볼을 통해 SRS 전송이 수행된다. 심볼은 OFDM(A) 심볼 또는 SC-FDM(A) 심볼을 포함한다.
ii. 단말 TX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경된다(슬롯 내에서는 고정).
iii. 기지국 RX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경된다. 심볼 그룹은 하나 이상의 연속된 심볼로 구성된다.
iv. 상기와 같이 전송되는 SRS를 "빔-리핏(repeat) SRS"로 칭함.
B. UL 데이터 스케줄링 및 단말 동작
i. 빔-리핏 SRS와 UL 데이터의 단말 TX 빔 (방향)이 모두 슬롯 단위로 변경되므로, 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 빔-리핏 SRS와 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 데이터(예, PUSCH)의 동시 전송이 허용/지원될 수 있다.
1. 상기 동작은 빔-리핏 SRS 전송과 UL 데이터 전송에 동일한 단말 TX 빔 (방향)이 지시된 경우로 한정될 수 있다. 이때 두 UL 신호에 할당된 자원(예, RE)이 서로 오버랩 되는 경우, 단말은 SRS 전송은 그대로 수행하되 UL 데이터에 대해서는, a) 오버랩된 자원에만 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/전송하지 않거나, b) 전체 UL 데이터 전송을 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다.
2. 빔-리핏 SRS 전송과 UL 데이터 전송에 대해 서로 다른 단말 TX 빔 (방향)이 지시된 경우, 단말은 SRS 전송만 수행하고 UL 데이터 전송은 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다.
3. 빔-리핏 SRS 전송과 UL 데이터 전송에 대해 서로 다른 단말 TX 빔 (방향)이 지시된 경우, 단말은 SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)을 UL 데이터 전송에 동일하게 적용하여 동일 슬롯 내에서 빔-리핏 SRS와 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 데이터(예, PUSCH)를 모두 전송할 수 있다. 한편, 빔-리핏 SRS가 슬롯 내에서 일부 시간 구간에서만 전송되는 경우, 단말은 슬롯 내에서 빔-리핏 SRS가 전송되지 않는 시간 구간에서는 UL 데이터에 대해 원래 지시된 단말 TX 빔 (방향)을 UL 데이터 전송에 적용하고, 빔-리핏 SRS가 전송되는 시간 구간에서는 SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)을 UL 데이터 전송에 적용할 수 있다. 다만, UL 데이터에 대해 원래 지시된 단말 TX 빔 (방향)이 적용되는 시간 구간과 SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)이 적용되는 시간 구간 중에 DMRS가 존재하지 않는 시간 구간이 있는 경우, 단말은 해당 시간 구간에서 UL 데이터에 대해서는, a) 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/전송하지 않거나, b) DMRS를 추가로 매핑/전송할 수 있다.
ii. 복수의 슬롯에 걸친 빔 정렬 과정을 위해 빔-리핏 SRS 전송 자원으로 할당되는 복수 슬롯들은 (특정 주기를 가지고) 불연속적으로 구성/설정될 수 있음.
(3) 옵션 3
A. TX/RX 빔 정렬 수행 방식
i. 하나의 슬롯 내 단일 (또는 특정 소수) 심볼 (그룹)을 통해 SRS 전송이 수행된다. 여기서, 심볼은 OFDM(A) 심볼 또는 SC-FDM(A) 심볼을 포함하고, 심볼 그룹은 하나 이상의 연속된 심볼로 구성된다.
ii. 상기에서 단일 슬롯 내 SRS 전송 심볼 (그룹) 수가 하나 이상인 경우
1. Case 1: 단말 TX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경되고, 기지국 RX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경된다(슬롯 내에서는 고정).
2. Case 2: 단말 TX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경 (슬롯 내에서는 고정)되고, 기지국 RX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경된다.
iii. 상기와 같이 전송되는 SRS를 "싱글(single)-빔 SRS"로 칭함.
B. UL 데이터 스케줄링 및 단말 동작
i. 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 싱글-빔 SRS와 UL 데이터(예, PUSCH)의 동시 전송이 허용/지원될 수 있다.
1. Case 1: 싱글-빔 SRS 전송과 UL 데이터 전송에 대해 동일한 단말 TX 빔 (방향)이 지시된 경우, 두 UL 신호간에 자원(예, RE) 오버랩이 없으면, 단말은 해당 두 UL 신호를 모두 (동시) 전송하도록 동작할 수 있다. 만약, 두 UL 신호간에 자원(예, RE) 오버랩이 있으면, 단말은 a) SRS는 그대로 전송하고 UL 데이터는 오버랩된 자원에만 (혹은 SRS 전송 심볼에 대해서만) 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/전송하지 않거나, b) UL 데이터는 그대로 전송하고 SRS는 전송을 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다.
2. Case 2: 싱글-빔 SRS 전송과 UL 데이터 전송에 대해 서로 다른 단말 TX 빔 (방향)이 지시된 경우, 두 UL 신호간의 자원(예, RE) 오버랩 여부와 관계없이, 단말은 a) SRS는 그대로 전송하고 UL 데이터는 SRS 전송 심볼에 대해서만 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/전송하지 않거나, b) UL 데이터는 그대로 전송하고 SRS는 전송을 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다.. 또한, 단말은 c) SRS 전송 심볼에 대해서만 SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔을 UL 데이터 전송에 동일하게 적용하여 동일 슬롯 내에서 싱글-빔 SRS와 (해당 SRS와 FDM 형태로 전송되는) UL 데이터(예, PUSCH)를 모두 전송할 수 있다. c)의 경우, SRS 미전송 심볼에 대해서는 UL 데이터에 대해 원래 지시된 단말 TX 빔 (방향)을 UL 데이터 전송에 적용할 수 있다.
3. Case 3: 단일 슬롯 내 SRS 전송 심볼 (그룹) 수가 하나 이상인 경우, 단말은 a) 각 SRS 심볼 (그룹) 별로, 혹은 b) 모든 SRS 심볼 (그룹)에 공통으로 상기 Case 1/2에 제시된 동작을 적용할 수 있다.
ii. 복수의 슬롯에 걸친 빔 정렬 과정을 위해 싱글-빔 SRS 전송 자원으로 할당되는 복수 슬롯들은 연속적으로 구성/설정되거나, (특정 주기를 가지고) 불연속적으로 구성/설정될 수 있다. 인접하여 할당되는 슬롯간 시간 간격 (즉, 할당 슬롯 주기)의 경우, 옵션 3이 옵션 1/2에 비해 상대적으로 작게 설정될 수 있다.
(4) 관련 이슈
A. 상기 빔 정렬 수행 과정(특히, 옵션 1/2의 경우)에 대하여, 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 UL BRRS(예, 빔-스윕 SRS, 빔-리핏 SRS)와 UL 데이터 동시 전송이 허용/지원되는지의 여부가, (기지국으로부터) 단말에게 설정/시그널링 될 수 있다.
i. 예를 들어, 동일 슬롯 내의 빔-스윕 SRS 또는 빔-리핏 SRS와 UL 데이터에 대한 동시 전송이 가능한지, 아니면 빔-스윕 SRS 또는 빔-리핏 SRS 전송이 설정된 슬롯에 대해서는 UL 데이터 전송이 불가능한지가 설정/시그널링 될 수 있다.
B. UL 데이터 전송과 UL BRRS(예, 빔-스윕 SRS, 빔-리핏 SRS 또는 싱글-빔 SRS) 전송에 적용되는 단말 TX 빔 (방향)은 다음과 같이 결정될 수 있다. 아래의 방안은 상황에 따라 조합되어 사용될 수 있다.
i. Alt 1: UL 데이터와 SRS 각각에 대해 개별적으로 단말 TX 빔 (방향)이 지시될 수 있다. 예를 들어, UL 데이터에 대한 단말 TX 빔 (방향)은 L1(layer 1) 시그널링(예, PDCCH)를 통해 지시될 수 있다. 또한, SRS에 대한 단말 TX 빔 (방향)은 심볼 (그룹)/슬롯 인덱스에 따라 미리 정의되거나 상위 계층 시그널링(예, RRC)을 통해 시그널링 될 수 있다.
ii. Alt 2: UL 데이터 전송에 지시된 단말 TX 빔 (방향)이 SRS 전송에 동일하게 적용될 수 있다.
iii. Alt 3: 두 UL 신호 전송에 동일한 단말 TX 빔 (방향)이 적용됨을 가정할 수 있다(특히, 옵션 2/3의 경우). 예를 들어, SRS 전송에 설정된 단말 TX 빔 (방향)이 UL 데이터 전송에 동일하게 적용될 수 있다.
도 15는 본 발명에 따른 신호 전송 과정을 예시한다. 단말의 신호 전송을 위해 상술한 방안들이 조합되어 사용될 수 있다.
도 15를 참조하면, 단말은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신한 뒤(S1502), 스케줄링 정보를 이용하여 복수의 심볼을 갖는 시간 슬롯을 통해 상향링크 데이터를 전송할 수 있다(S1504). 여기서, 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되지 않는 경우, 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 시간 슬롯 내에서 동일하게 유지될 수 있다. 반면, 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 경우, 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 시간 슬롯 내에서 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 심볼에서 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경될 수 있다. 여기서, 상향링크 데이터에 대해 원래 설정된 전송 빔 방향은 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향과 상이할 수 있다. 또한, 상향링크 데이터의 전송 빔 방향이 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 경우, 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 하나 이상의 심볼에서는 상향링크 데이터의 복조를 위한 참조 신호가 추가로 전송될 수 있다. 또한, 시간 슬롯에서 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향은 심볼 그룹 별로 달라지고, 상향링크 데이터의 전송 빔 방향도 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 심볼 그룹 별로 변경될 수 있다. 또한, 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함할 수 있다.
DL 빔 정렬과 DL 데이터 스케줄링
CSI-RS(즉, DL BRRS) 전송 기반의 DL TX/RX 빔 정렬 과정으로 다음을 고려할 수 있으며, 각 옵션에서 DL 데이터 스케줄링 방법 및 단말 동작 방식을 제안한다. 본 발명에서는 DL 데이터 스케줄링이 수행되는 시간 단위를 슬롯으로 가정하므로, DL 데이터에 대한 기지국 TX 빔 (방향)과 단말 RX 빔 (방향)도 슬롯 단위로 할당/설정된다고 가정한다(즉, 슬롯 내에서는 동일하게 할당/설정).
(1) 옵션 1
A. TX/RX 빔 정렬 수행 방식
i. 하나의 슬롯 내 복수 (모든 또는 특정 소수를 제외한 모든) 심볼을 통해 CSI-RS 전송이 수행된다. 심볼은 OFDM(A) 심볼을 포함한다.
ii. 단말 RX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경된다. 심볼 그룹은 하나 이상의 연속된 심볼로 구성된다.
iii. 기지국 TX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경된다(슬롯 내에서는 고정).
iv. 상기와 같이 전송되는 CSI-RS를 "빔-스윕 CSI-RS"로 칭함.
B. DL 데이터 스케줄링 및 단말 동작
i. Alt 1: 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 빔-스윕 CSI-RS와 (해당 CSI-RS와 FDM 형태로 전송되는) DL 데이터(예, PDSCH)의 동시 수신이 허용/지원되지 않는 경우.
1. 빔-스윕 CSI-RS와 (해당 CSI-RS와 FDM 형태로 전송되는) DL 데이터가 동시에(예, 동일 슬롯에) 스케줄링/지시된 경우, 단말은 빔-스윕 CSI-RS 수신만 수행하고 DL 데이터 수신은 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다. 이때, 빔-스윕 CSI-RS와 DL 데이터에 할당된 자원(예, RE)이 서로 오버랩 되는지 여부는 상관없다. 한편, 빔-스윕 CSI-RS가 슬롯 내에서 일부 시간 구간에서만 수신되는 경우, 단말은 슬롯 내에서 빔-스윕 CSI-RS가 수신되지 않는 시간 구간에서는 (펑처링/레이트 매칭을 통해) DL 데이터를 수신할 수 있다. DL 데이터에는 HARQ가 적용되므로 일부라도 DL 데이터를 수신하는 것이 유리할 수 있기 때문이다. DL 데이터 전송에 설정된 단말 RX 빔 (방향)이 DL 데이터에 적용될 수 있다. 다만, DL 데이터가 전송될 수 있는 시간 구간의 길이(예, 심볼 개수)가 특정 값(예, 3개 심볼) 이하이거나 DL 데이터가 전송될 수 있는 시간 구간에 DMRS가 포함되지 않는 경우, 전체 DL 데이터 수신이 생략(드랍)될 수 있다.
2. 상기 (그리고 하기)에서 수신을 생략한 DL 데이터에 대해, 단말은 a) HARQ-ACK 피드백을 NACK으로 매핑하여 전송하거나, b) HARQ-ACK 전송도 생략 (드랍)할 수 있다.
ii. Alt 2: 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 빔-스윕 CSI-RS와 (해당 CSI-RS와 FDM 형태로 전송되는) DL 데이터의 동시 수신이 허용/지원될 수 있는 경우.
1. 빔-스윕 CSI-RS 수신을 위해 단말 RX 빔 (방향)이 심볼 (그룹) 단위로 변경되므로 DL 데이터 채널을 구성하는 모든 심볼 (그룹) 각각에 DMRS가 매핑된 형태로 전송될 수 있다.
2. 동일한 심볼 (그룹)에 매핑되는 빔-스윕 CSI-RS와 DL 데이터 신호는 동일한 (예, 해당 CSI-RS 전송에 설정된) 단말 RX 빔 (방향)을 기반으로 전송될 수 있다. 즉, CSI-RS 전송에 설정된 단말 RX 빔 (방향)을 DL 데이터 전송에 동일하게 적용하여 DL 데이터를 전송하되, CSI-RS 전송에 설정된 단말 RX 빔 (방향)이 변경될 때마다 DL 데이터를 위한 DMRS가 추가로 전송할 수 있다. 빔-스윕 CSI-RS 와 DL 데이터에 할당된 자원(예, RE)이 서로 오버랩 되는지 여부는 상관없다. 한편, 빔-스윕 CSI-RS가 슬롯 내에서 일부 시간 구간에서만 수신되는 경우, 단말은 슬롯 내에서 빔-스윕 CSI-RS가 전송되지 않는 시간 구간에서는 본래의 설정(예, DL 데이터에 설정된 RX 빔 (방향), DMRS 매핑 등)에 따라 DL 데이터를 수신할 수 있다.
iii. 복수의 슬롯에 걸친 빔 정렬 과정을 위해 빔-스윕 CSI-RS 전송 자원으로 할당되는 복수 슬롯들은 (특정 주기를 가지고) 불연속적으로 구성/설정될 수 있음.
(2) 옵션 2
A. TX/RX 빔 정렬 수행 방식
i. 하나의 슬롯 내 복수 (모든 또는 특정 소수를 제외한 모든) 심볼을 통해 CSI-RS 전송이 수행된다. 심볼은 OFDM(A) 심볼을 포함한다.
ii. 단말 RX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경 (슬롯 내에서는 고정).
iii. 기지국 TX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경된다. 심볼 그룹은 하나 이상의 연속된 심볼로 구성된다.
iv. 상기와 같이 전송되는 CSI-RS를 "빔-리핏(repeat) CSI-RS"로 칭함.
B. DL 데이터 스케줄링 및 단말 동작
i. 빔-리핏 CSI-RS와 DL 데이터의 단말 RX 빔 (방향)이 모두 슬롯 단위로 변경되므로, 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 빔-리핏 CSI-RS와 (해당 CSI-RS와 FDM 형태로 전송되는) DL 데이터(예, PDSCH)의 동시 수신이 허용/지원될 수 있다.
1. 상기 동작은 빔-리핏 CSI-RS 전송과 DL 데이터 전송에 동일한 단말 RX 빔 (방향)이 지시된 경우로 한정될 수 있다. 이때 두 DL 신호간에 자원(예, RE) 오버랩이 존재하는 경우, 단말은 CSI-RS 수신은 그대로 수행하되 DL 데이터에 대해서는, a) 오버랩된 자원에만 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/수신하지 않거나, b) 전체 DL 데이터 수신을 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있음.
2. 빔-리핏 CSI-RS 전송과 DL 데이터 전송에 대해 서로 다른 단말 RX 빔이 지시된 경우, 단말은 CSI-RS 수신만 수행하고 DL 데이터 수신은 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다.
3. 빔-리핏 CSI-RS 수신과 DL 데이터 전송에 대해 서로 다른 단말 RX 빔 (방향)이 지시된 경우, 단말은 CSI-RS 수신에 설정된 단말 RX 빔 (방향)을 DL 데이터 수신에 동일하게 적용하여 동일 슬롯 내에서 빔-리핏 CSI-RS와 (해당 CSI-RS와 FDM 형태로 전송되는) DL 데이터(예, PDSCH)를 모두 수신할 수 있다. 한편, 빔-리핏 CSI-RS가 슬롯 내에서 일부 시간 구간에서만 수신되는 경우, 단말은 슬롯 내에서 빔-리핏 CSI-RS가 수신되지 않는 시간 구간에서는 DL 데이터에 대해 원래 지시된 단말 RX 빔 (방향)을 DL 데이터 수신에 적용하고, 빔-리핏 CSI-RS가 수신되는 시간 구간에서는 CSI-RS 전송에 설정된 단말 RX 빔 (방향)을 DL 데이터 수신에 적용할 수 있다. 다만, DL 데이터에 대해 원래 지시된 단말 RX 빔 (방향)이 적용되는 시간 구간과 CSI-RS 전송에 설정된 단말 RX 빔 (방향)이 적용되는 시간 구간 중에 DMRS가 존재하지 않는 시간 구간이 있는 경우, 기지국은 해당 시간 구간에서 DL 데이터에 대해서는, a) 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/전송하지 않거나, b) DMRS를 추가로 매핑/전송할 수 있다.
ii. 복수의 슬롯에 걸친 빔 정렬 과정을 위해 빔-리핏 CSI-RS 전송 자원으로 할당되는 복수 슬롯들은 (특정 주기를 가지고) 불연속적으로 구성/설정될 수 있음.
(3) 옵션 3
A. TX/RX 빔 정렬 수행 방식
i. 하나의 슬롯 내 단일 (또는 특정 소수) 심볼 (그룹)을 통해 CSI-RS 전송이 수행된다. 여기서, 심볼은 OFDM(A) 심볼을 포함하고, 심볼 그룹은 하나 이상의 연속된 심볼로 구성된다.
ii. 상기에서 단일 슬롯 내 CSI-RS 전송 심볼 (그룹) 수가 하나 이상인 경우
1. Case 1: 단말 RX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경되고, 기지국 TX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경된다(슬롯 내에서는 고정).
2. Case 2: 단말 RX 빔 (방향)은 슬롯 단위로 변경 (슬롯 내에서는 고정)되고, 기지국 TX 빔 (방향)은 슬롯 내에서 1회 이상 변경 또는 (슬롯 내) 각 심볼 (그룹) 단위로 변경된다.
iii. 상기와 같이 전송되는 CSI-RS를 "싱글(single)-빔 CSI-RS"로 칭함.
B. DL 데이터 스케줄링 및 단말 동작
i. 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 싱글-빔 CSI-RS와 DL 데이터(예, PDSCH)의 동시 수신이 허용/지원될 수 있다.
1. Case 1: 싱글-빔 CSI-RS 전송과 DL 데이터 전송에 대해 동일한 단말 RX 빔 (방향)이 지시된 경우, 두 DL 신호간에 자원(예, RE) 오버랩이 없으면, 단말은 해당 두 DL 신호를 모두 (동시) 수신하도록 동작할 수 있다. 만약, 두 DL 신호간에 자원(예, RE) 오버랩이 있으면, 단말은 a) CSI-RS는 그대로 수신하고 DL 데이터는 오버랩된 자원에 대해서만 (혹은 CSI-RS 전송 심볼에 대해서만) 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/수신하지 않거나, b) DL 데이터는 그대로 수신하고 CSI-RS는 수신을 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다.
2. Case 2: 싱글-빔 CSI-RS 전송과 DL 데이터 전송에 대해 서로 다른 단말 RX 빔 (방향)이 지시된 경우, 두 DL 신호간의 자원(예, RE) 오버랩 여부와 관계없이, 단말은 a) CSI-RS는 그대로 수신하고 DL 데이터는 CSI-RS 전송 심볼에 대해서만 신호를 (펑처링을 적용하여) 매핑/수신하지 않거나, b) DL 데이터는 그대로 수신하고 CSI-RS는 수신을 생략 (드랍)하도록 동작할 수 있다. 또한, 단말은 c) CSI-RS 전송 심볼에 대해서만 CSI-RS 전송에 설정된 단말 RX 빔을 DL 데이터 수신에 동일하게 적용하여 동일 슬롯 내에서 싱글-빔 CSI-RS와 (해당 CSI-RS와 FDM 형태로 전송되는) DL 데이터(예, PDSCH)를 모두 수신할 수 있다. c)의 경우, CSI-RS 미전송 심볼에 대해서는 DL 데이터에 대해 원래 지시된 단말 RX 빔 (방향)을 DL 데이터 수신에 적용할 수 있다.
3. Case 3: 단일 슬롯 내 CSI-RS 전송 심볼 (그룹) 수가 하나 이상인 경우, 단말은 a) 각 CSI-RS 심볼 (그룹) 별로, 혹은 b) 모든 CSI-RS 심볼 (그룹)에 공통으로 상기 Case 1/2에 제시된 동작을 적용할 수 있다.
ii. 복수의 슬롯에 걸친 빔 정렬 과정을 위해 싱글-빔 CSI-RS 전송 자원으로 할당되는 복수 슬롯들은 연속적으로 구성/설정되거나, 혹은 (특정 주기를 가지고) 불연속적으로 구성/설정될 수 있으며, 인접하여 할당되는 슬롯간 시간 간격 (즉, 할당 슬롯 주기)의 경우 옵션 3가 상기 옵션 1/2에 비해 상대적으로 작게 설정될 수 있음.
(4) 관련 이슈
A. 상기 빔 정렬 수행 과정 (특히, 옵션 1/2의 경우)에 대하여, 하나의 단말에게 동일 슬롯 내에서 DL BRRS(예, 빔-스윕 CSI-RS, 빔-리핏 CSI-RS)와 DL 데이터의 동시 수신이 허용/지원되는지의 여부가, (기지국으로부터) 단말에게 설정/시그널링 될 수 있다.
i. 예를 들어, 동일 슬롯 내의 빔-스윕 CSI-RS 또는 빔-리핏 CSI-RS와 DL 데이터에 대한 동시 수신이 가능한지, 아니면 빔-스윕 CSI-RS 또는 빔-리핏 CSI-RS 전송이 설정된 슬롯에 대해서는 DL 데이터 수신이 불가능한지가 설정/시그널링 될 수 있다.
B. DL 데이터 전송과 DL BRRS(예, 빔-스윕 CSI-RS, 빔-리핏 CSI-RS 또는 싱글-빔 CSI-RS) 전송에 적용되는 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))은 다음과 같이 결정될 수 있다. 아래의 방안은 상황에 따라 조합되어 사용될 수 있다.
i. Alt 1: DL 데이터와 CSI-RS 각각에 대해 개별적으로 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))이 지시될 수 있다. 예를 들어, DL 데이터에 대한 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))은 L1(layer 1) 시그널링(예, PDCCH)를 통해 지시될 수 있다. 또한, CSI-RS에 대한 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))은 심볼 (그룹)/슬롯 인덱스에 따라 미리 정의되거나 상위 계층 시그널링(예, RRC)을 통해 시그널링 될 수 있다.
ii. Alt 2: DL 데이터 전송에 지시된 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))이 CSI-RS 수신에 동일하게 적용될 수 있다.
iii. Alt 3: 두 DL 신호 전송에 동일한 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))이 적용됨을 가정할 수 있다(특히, 옵션 2/3의 경우). 예를 들어, CSI-RS 전송에 설정된 단말 RX 빔 (방향) (및/또는 기지국 TX 빔 (방향))이 DL 데이터 수신에 동일하게 적용될 수 있다.
본 발명에서 제안된 단말 동작 방식 (신호처리 및 핸들링 방법)의 적용은 UL/DL 빔 정렬을 목적으로 설정된 UL/DL BRRS 전송 상황에만 국한되지 않을 수 있으며, 일반적인 상황에 (예, 상기 옵션 2/3에서와 유사한 형태로) 설정된 UL SRS 및 DL CSI-RS 전송에 대해서도 제안 방식에서의 동작 원리가 동일하게 적용될 수 있다.
도 16은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 16을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 무선 주파수 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (10)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 스케줄링 정보를 이용하여 복수의 심볼을 갖는 시간 슬롯을 통해 상기 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되지 않는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 동일하게 유지되고,
    상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 심볼에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터에 대해 원래 설정된 전송 빔 방향은 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향과 상이한 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향이 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 경우, 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 하나 이상의 심볼에서는 상기 상향링크 데이터의 복조를 위한 참조 신호가 추가로 전송되는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 시간 슬롯에서 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향은 심볼 그룹 별로 달라지고, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향도 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 심볼 그룹 별로 변경되는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함하는 방법.
  6. 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신하고,
    상기 스케줄링 정보를 이용하여 복수의 심볼을 갖는 시간 슬롯을 통해 상기 상향링크 데이터를 전송하도록 구성되며,
    상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되지 않는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 동일하게 유지되고,
    상기 시간 슬롯 내에 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 경우, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향은 상기 시간 슬롯 내에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 심볼에서 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터에 대해 원래 설정된 전송 빔 방향은 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향과 상이한 단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향이 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 변경되는 경우, 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호가 전송되는 하나 이상의 심볼에서는 상기 상향링크 데이터의 복조를 위한 참조 신호가 추가로 전송되는 단말.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 시간 슬롯에서 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향은 심볼 그룹 별로 달라지고, 상기 상향링크 데이터의 전송 빔 방향도 상기 빔-정렬을 위한 참조 신호의 전송 빔 방향에 맞춰 심볼 그룹 별로 변경되는 단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함하는 단말.
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