WO2019066540A1 - 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2019066540A1
WO2019066540A1 PCT/KR2018/011512 KR2018011512W WO2019066540A1 WO 2019066540 A1 WO2019066540 A1 WO 2019066540A1 KR 2018011512 W KR2018011512 W KR 2018011512W WO 2019066540 A1 WO2019066540 A1 WO 2019066540A1
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WO
WIPO (PCT)
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dci
reg
cce
downlink control
mapped
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/011512
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
곽규환
이승민
이현호
이윤정
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US16/649,018 priority Critical patent/US11470593B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving downlink control information, and more particularly, to a method for distributing and mapping modulation symbols of downlink control information to a control channel element (CCE) .
  • CCE control channel element
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UMTS includes an Access Gateway (AG) located at the end of a User Equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, E-UTRAN)
  • AG Access Gateway
  • UE User Equipment
  • eNode B eNode B
  • E-UTRAN E-UTRAN
  • the base station may simultaneously transmit multiple data streams for the broadcast service, the multicast service, and / or the unicast service.
  • One base station has more than one cell.
  • the cell is set to one of the bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz and the like to provide downlink or uplink transmission service to a plurality of UEs. Different cells may be set up to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission / reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information for downlink (DL) data, and notifies the UE of time / frequency region, coding, data size, and HARQ related information to be transmitted to the UE.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink (UL) data, and notifies the UE of time / frequency domain, coding, data size, and HARQ related information that the UE can use.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the Core Network can be composed of an AG and a network node for user registration of the UE.
  • the AG manages the mobility of the terminal in units of TA (Tracking Area) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technologies have been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technology evolution is required to be competitive in the future. Cost reduction per bit, increased service availability, use of flexible frequency band, simple structure and open interface, and proper power consumption of terminal.
  • the present invention provides a method for transmitting and receiving downlink control information and an apparatus therefor.
  • CCE Control Channel Element
  • the first REG and the second REG may be included in different CCEs.
  • the index of the CCE including the first REG and the index of the CCE including the second REG may have an interval of a specific offset.
  • the DCI may also be recursively mapped to the at least one CCE based on a modular operation related to the aggregation level.
  • the index of the first REG and the index of the second REG may have an interval of a specific offset.
  • the DCI may be recursively mapped to the plurality of REGs based on a modular operation related to the aggregation level.
  • a first modulation symbol of the DCI may be mapped to the first RE, and a second modulation symbol of the DCI may be mapped to the second RE.
  • a terminal for receiving downlink control information includes: a transceiver for transmitting and receiving a radio signal to and from a base station; And a processor for controlling the transceiver, wherein the processor is configured to transmit the DCI through at least one Control Channel Element (CCE) based on an aggregation level for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • CCE Control Channel Element
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • each of the at least one CCE includes a plurality of REGs
  • each of the plurality of REGs includes a plurality of REs (Resource Elements) Mapped to the first RE included in the first REG, and then mapped to the second RE included in the second REG.
  • the first REG and the second REG may be included in different CCEs.
  • the index of the CCE including the first REG and the index of the CCE including the second REG may have an interval of a specific offset.
  • the DCI may also be recursively mapped to the at least one CCE based on a modular operation related to the aggregation level.
  • the index of the first REG and the index of the second REG may have an interval of a specific offset.
  • the DCI may be recursively mapped to the plurality of REGs based on a modular operation related to the aggregation level.
  • a first modulation symbol of the DCI may be mapped to the first RE, and a second modulation symbol of the DCI may be mapped to the second RE.
  • a method for transmitting downlink control information (DCI) in a wireless communication system in a wireless communication system includes transmitting a DCI to an aggregation level ) To the first RE of the first REG and the second RE of the second REG included in the at least one CCE (Control Channel Element) based on the at least one CCE, and transmitting the DCI mapped to the at least one CCE
  • each of the at least one CCE includes a plurality of REGs
  • each of the plurality of REGs includes a plurality of REs (Resource Elements).
  • the modulation symbols of the downlink control information are distributed and mapped to the respective control channel elements constituting the downlink control channel, thereby reducing the ambiguity that may occur when the terminal detects the downlink control information .
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 is a view for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a resource unit used for configuring a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a UL subframe used in an LTE system.
  • FIG. 9 shows an embodiment of a configuration of a search space for a downlink control channel according to an aggregation level (AL).
  • AL aggregation level
  • FIG. 10 shows mapping of modulation symbols of downlink control information to a plurality of CCEs according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows an embodiment in which a plurality of sREGs constitute an sCCE.
  • FIG. 12 is a block diagram showing components of a transmitting apparatus 10 and a receiving apparatus 20 that perform the present invention.
  • embodiments of the present invention may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present invention is described with reference to the FDD scheme, the embodiments of the present invention can be easily modified to the H-FDD scheme or the TDD scheme.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a UE and a network are transferred.
  • the user plane means a path through which data generated in the application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer as the first layer provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control layer (upper layer) through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer over the transport channel. Data is transferred between the transmitting side and the receiving side physical layer through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) scheme in a downlink, and is modulated in an SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) scheme in an uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the Medium Access Control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block in the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 and IPv6 in a wireless interface with a narrow bandwidth.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in connection with the configuration, re-configuration and release of radio bearers (RBs).
  • RB denotes a service provided by the second layer for data transmission between the UE and the network.
  • the terminal and the RRC layer of the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in the RRC Connected Mode, otherwise it is in the RRC Idle Mode.
  • the Non-Access Stratum (NAS) layer at the top of the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • NAS Non-Access Stratum
  • One cell constituting the base station eNB is set to one of the bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz and the like to provide a downlink or uplink transmission service to a plurality of terminals. Different cells may be set up to provide different bandwidths.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal includes a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information, a PCH (Paging Channel) for transmitting a paging message, a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages, have.
  • a traffic or control message of a downlink multicast or broadcast service it may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted via a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the UE to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink SCH (shared channel) for transmitting user traffic or control messages.
  • RACH random access channel
  • a logical channel mapped to a transport channel is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH) Traffic Channel).
  • 3 is a view for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the terminal receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from a base station and synchronizes with the base station and acquires information such as a cell ID have. Then, the terminal can receive the physical broadcast channel from the base station and acquire the in-cell broadcast information. Meanwhile, the UE can receive the downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH secondary synchronization channel
  • the terminal can receive the physical broadcast channel from the base station and acquire the in-cell broadcast information.
  • the UE can receive the downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE receives more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH (S302).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a Physical Downlink Control Channel (PDSCH)
  • the mobile station can perform a random access procedure (RACH) on the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S303 and S305), and receives a response message for the preamble on the PDCCH and the corresponding PDSCH S304 and S306).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a contention resolution procedure can be additionally performed.
  • the UE having performed the procedure described above transmits PDCCH / PDSCH reception (S307), Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) / Physical Uplink Control Channel Control Channel (PUCCH) transmission (S308).
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the UE, and formats are different according to the purpose of use.
  • control information that the UE transmits to the base station through the uplink or receives from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI) ) And the like.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • the UE can transmit control information such as CQI / PMI / RI as described above through PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 ⁇ T s ) and is composed of 10 equal sized subframes.
  • Each subframe has a length of 1 ms and is composed of two slots.
  • Each slot has a length of 0.5 ms (15360 T s ).
  • a slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RB) in a frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers ⁇ 7 (6) OFDM symbols.
  • a TTI Transmission Time Interval
  • a TTI which is a unit time at which data is transmitted, may be defined in units of one or more subframes.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of OFDM symbols included in a slot can be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe is composed of 14 OFDM symbols.
  • the first to third OFDM symbols are used as a control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as a data region.
  • R0 to R3 represent a reference signal (RS) or pilot signal for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in the subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which the RS is not allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to the resource to which the RS is not allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PCFICH informs the UE of the number of OFDM symbols used in the PDCCH for each subframe as a physical control format indicator channel.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set prior to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four REGs (Resource Element Groups), and each REG is distributed in the control area based on the cell ID (Cell IDentity).
  • One REG is composed of four REs (Resource Elements).
  • RE denotes a minimum physical resource defined by one subcarrier, one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is used as a physical HARQ (Hybrid Automatic Repeat and Request) indicator channel to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is cell-specific scrambled.
  • the ACK / NACK is indicated by 1 bit and is modulated by BPSK (Binary Phase Shift Keying).
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitute a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined by the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repetitized three times to obtain the diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is allocated to the first n OFDM symbols of the subframe as the physical downlink control channel.
  • n is an integer of 1 or more and is indicated by the PCFICH.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH notifies each terminal or group of terminals of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through the PDSCH. Therefore, the BS and the MS generally transmit and receive data via the PDSCH, except for specific control information or specific service data.
  • PDSCH data is transmitted to a terminal (one or a plurality of terminals), and information on how the terminals receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted. For example, if a particular PDCCH is CRC masked with an RNTI (Radio Network Temporary Identity) of " A ", transmission format information (e.g., frequency position) Transmission block size, modulation scheme, coding information, and the like) is transmitted through a specific subframe. In this case, the UE in the cell monitors the PDCCH using its RNTI information, and if there is more than one UE having the " A " RNTI, the UEs receive the PDCCH, B " and " C ".
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • FIG. 6 shows a resource unit used for configuring a downlink control channel in the LTE system.
  • FIG. 6A shows a case where the number of transmission antennas of the base station is 1 or 2
  • FIG. 6B shows a case where the number of transmission antennas of the base station is 4. Only the reference signal (RS) pattern is different according to the number of transmission antennas, and the method of setting the resource unit related to the control channel is the same.
  • RS reference signal
  • the basic resource unit of the downlink control channel is a REG (Resource Element Group).
  • REG is composed of four neighboring resource elements (RE) except RS.
  • the REG is shown in bold lines in the drawings.
  • PCFICH and PHICH include four REGs and three REGs, respectively.
  • the PDCCH is configured in CCE (Control Channel Elements) units, and one CCE includes nine REGs.
  • the L value that the UE should consider for PDCCH reception may be plural.
  • the set of CCEs that the UE should check for PDCCH reception is called a search space.
  • the LTE system defines a search area as shown in Table 1.
  • the CCE aggregation level L represents the number of CCEs constituting the PDCCH
  • the search area can be divided into a UE-specific search space that is allowed only to a specific UE and a common search space that allows access to all UEs in the cell.
  • the terminal monitors a common search area with CCE aggregation levels of 4 and 8 and monitors a terminal-specific search area with CCE aggregation levels of 1, 2, 4 and 8.
  • the common search area and the terminal specific search area may overlap.
  • the position of the first CCE (having the smallest index) in the PDCCH search region assigned to an arbitrary terminal with respect to each CCE aggregation level value changes in every subframe according to the UE. This is called the PDCCH search area hashing.
  • the CCE may be distributed in the system band. More specifically, a plurality of logically consecutive CCEs may be input to an interleaver, and the interleaver performs a function of interleaving a plurality of input CCEs in REG units. Therefore, the frequency / time resources constituting one CCE are physically distributed in the entire frequency / time domain in the control region of the subframe. As a result, the control channel is configured in CCE units, but the interleaving is performed in units of REG, thereby maximizing the frequency diversity and interference randomization gain.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a UL subframe used in an LTE system.
  • the uplink subframe can be divided into a region to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) for carrying control information and a PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) to transmit user data are allocated.
  • An intermediate portion of the subframe is allocated to the PUSCH, and both side portions of the data region in the frequency domain are allocated to the PUCCH.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes an ACK / NACK used for HARQ, a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, a rank indicator (RI) for MIMO, a scheduling request (SR) .
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying different frequencies in each slot in a subframe.
  • a base station can transmit a downlink control information (DCI) to a mobile station through a physical downlink control channel (PDCCH) to direct a series of operations for data transmission and reception.
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the BS adjusts the reliability of the DCI based on the channel environment fed back from the UE, and transmits the DCI to the UE based on the adjusted reliability.
  • a discrepancy may occur between the setting of the base station actually transmitting the DCI and the setting assumed when the terminal successfully decodes the DCI.
  • the UE may affect operations such as attempting to decode a resource that is not used in the PDCCH, assuming that the data is transmitted, so that the configuration in which the base station actually transmits the DCI, It is necessary to consider a transmission method of the DCI considering a situation in which mutually inconsistent settings are successfully set for decoding.
  • the present invention proposes a method for reducing ambiguity when a terminal decodes a DCI in a communication system.
  • the invention and / or the embodiments in the present invention may be regarded as one proposed method, but a combination of each invention and / or embodiment may also be regarded as a new method.
  • the base station transmits a DCI to the UE through the established PDCCH.
  • the base station may include a plurality of aggregation levels (AL) and one or more candidate PDCCHs Candidate PDCCH), and transmits the DCI to one of the settings.
  • the terminal attempts to decode the DCI through blind decoding (BD).
  • This operation can be equally applied to an environment operating in a different TTI unit from a legacy LTE system.
  • the present invention can be equally applied to a communication system operating on a shorter TTI (sTTI) than a comparator LTE system.
  • sTTI shorter TTI
  • a system having a short TTI unit will be described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • sREG, sCCE sDCI, etc. described in the present invention are not limited to a system having a short TTI unit but can be applied corresponding to general REG, CCE, and DCI. That is, the term sREG, sCCE sDCI, etc. used in the present invention can be used in combination with common REG, CCE, and DCI.
  • a short resource element group (sREG) is used as a basic unit for transmitting DCI in a short TTI environment, and sREG can be set to 1 symbol in time unit and 1 RB (resource block) in frequency unit.
  • a plurality of sREGs may be aggregated to form a short CCE (sCCE), and one or more sCCEs may be transmitted according to the AL to transmit the sDCI.
  • the DCI can be transmitted through a set of control RBs set by the base station, and the set of control RBs can be composed of various numbers of RBs and symbols according to the setting of the base station.
  • the sCCEs may be continuously mapped in a localized manner on a physical resource included in the control RB set, or may be distributed in a distributed manner the sCCEs may be discontinuously mapped onto the physical resources included in the control block set.
  • a plurality of terminals may share a single control RB set, and a search space of each terminal may use a system hashing function or a higher layer signaling signaling, etc., and can be set within the set of control RBs.
  • the UE may perform Blind Decoding (BD) on each candidate PDCCH for each AL included in the search space of the UE, and if the decoding is successful, the UE may perform an operation indicated by the corresponding DCI.
  • BD Blind Decoding
  • the UE misdetects the DCI according to the channel coding scheme and the transmission scheme, can do.
  • the terminal successfully decodes the sDCI in the candidate PDCCH # 2 of AL 1, It may be attempted to decode the data. In this case, since the terminal actually assumes that data is transmitted from a resource corresponding to the sCCE index 3 to which the sDCI is transmitted, it may adversely affect the decoding of the data area.
  • the BS may directly inform the base station of the AL through physical layer signaling and / or higher layer signaling.
  • the base station informs the UE of a rate-matching pattern for a set of control RBs, it can inform the AL information together.
  • the AL information of the sDCI for the UE can be informed implicitly or explicitly through rate-matching information.
  • a method of setting a sequence to be scrambled in the CRC according to the AL may be considered.
  • a method of solving ambiguity through mapping of modulation symbols of sDCI can be considered. For example, for one or more sCCEs constituting the sPDCCH according to the AL, a method of mapping the modulation symbols of sDCI in the reverse order from the last sCCE, that is, the sCCE having the highest index, can be considered.
  • the modulation symbol of the sDCI is not mapped in order from the lowest sCCE (lowest sCCE) among the sCCEs constituting the sPDCCH according to the AL, in order to solve the ambiguity problem, and the modulation symbol of sDCI symbol) can be distributed to different sCCEs and alternately mapped.
  • mapping the modulation symbols it is possible to interleave the modulation symbols at the RE level according to a pattern of the order of selecting the index of the sCCE constituting the sPDCCH according to the specific AL and a pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE.
  • the pattern of the order of selecting the index of the sCCE or the pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE may be one by one while increasing the index in ascending order.
  • a mapping can be performed in the following manner when mapping a modulation symbol have.
  • Embodiment 1 Mapping by distributing modulation symbols to each sCCE
  • the first RE of sREG # 0 of sCCE # 0 - the first RE of sREG # 4 of sCCE # 1 - the first RE of sREG # 8 of sCCE # 2 sREG # Can be mapped to the first RE of sCCE # 0, the first RE of sREG # 1 of sCCE # 0, and the first RE -> ⁇ 'of sREG # 5 of sCCE # 1.
  • Embodiment 2 sCCE not really sREG How to apply the pattern of order of selecting index differently from Example 1
  • the first RE of sREG # 0 of sCCE # 0 - the first RE of sREG # 4 of sCCE # 1 - the first RE of sREG # 8 of sCCE # 2 sREG # Can be mapped in the order of the first RE -> sCCE # 0 sREG # 2 first RE -> sCCE # 1 sREG # 6 first RE -> ⁇ '.
  • Example 3 sCCE Examples of the pattern of the order of selecting the index 1 and How to apply differently
  • the first RE of sREG # 0 of sCCE # 0 of sCCE # 0 the first RE of sREG # 8 of sCCE # 2
  • the first RE of sREG # 4 of sCCE # 1 the first RE of sREG # 9 of sCCE # 2
  • the sREG # Can be mapped in the order of the first RE of sCCE # 0
  • the first RE of sREG # 9 of sCCE # 2 the first RE of sREG #
  • the patterns of the order of selecting the sCCE index and / or the order of selecting the sREG and / or the order of selecting the RE in the candidate sPDCCH of the corresponding AL can be variously configured. For example, if the sCCE index, the sREG index, or the RE index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7
  • the modulation symbols can be mapped in the same order.
  • the invention can be configured in various ways through combinations of patterns of sCCE, sREG, and RE.
  • the pattern of the order of selecting sREG in the sCCE may be different for each sCCE.
  • the above embodiment relates to a method for selecting and interleaving one RE in one sREG and / or one sREG in one sCCE, but the invention is not limited thereto.
  • multiple sREGs can be selected in one sCCE and / or multiple REs can be mapped in one sREG according to each pattern.
  • mapping the modulation symbols of the sDCI interleaving is performed to the sREG level according to the pattern of the order of selecting the index of the sCCE constituting the sPDCCH according to the specific AL and the pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE .
  • the pattern of the order of selecting the index of the sCCE or the pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE may be one by one while increasing the index in ascending order.
  • a plurality of REs corresponding to sREG # 0 of sCCE # 0 are mapped to a plurality of REs corresponding to sREG # 4 of sCCE # 1, and a plurality of sREGs corresponding to sREG # 8 of sCCE # Mapped to a plurality of REs corresponding to sREG # 12 of sCCE # 3 mapped to a plurality of REs corresponding to sREG # 1 of sCCE # 0 mapped to a plurality of REs corresponding to sRE # Mapping to multiple REs -> ⁇ '.
  • the pattern of the order of selecting the REs in the sREGs can be variously configured.
  • the pattern of the order of selecting the sCCE index, the sREG index and / or the RE index in the corresponding AL may be predefined in the system considering time diversity and / or frequency diversity, or the base station may transmit the upper layer signaling and / Physical layer signaling.
  • the above-described pattern can be interpreted as selecting time-first or frequency-first in terms of time axis and frequency axis, or can be interpreted as selecting sREG between different sCCEs. Alternatively, it can be interpreted as selecting an RE among the different sREGs in one sCCE, or as selecting a different RE among a sREG within one sCCE.
  • the above-described embodiment can also be expressed by an equation. For example, an index of sCCEs corresponding to a set of downlink control RBs set to the UE and an index of sREG corresponding to each sCCE index are shown in FIG. The index of each sCCE and the index of sREG can be interpreted as an index on the logical domain.
  • X be the total number of sCCEs corresponding to the size of the control RB set of the UE
  • Y be the starting sCCE index of the aggregation level (AL) L in the search space of the UE
  • the number of sREGs per The number of sREGs corresponding to AL
  • the index of the modulation symbol is represented by i
  • the index of the sREG to which each modulation symbol index is to be mapped can be calculated through the following equation (1).
  • Equation (2) The index of the RE in the sREG to which the modulation symbol index is mapped by expanding Equation (1) can be calculated by the following Equation (2).
  • FIG. 12 is a block diagram showing components of a transmitting apparatus 10 and a receiving apparatus 20 that perform the present invention.
  • the transmitting apparatus 10 and the receiving apparatus 20 may include RF (Radio Frequency) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, (12, 22) for storing various information related to communication, a RF unit (13, 23) and a memory (12, 22) Each comprising a processor 11, 21 configured to control the memory 12, 22 and / or the RF unit 13, 23 to perform at least one of the embodiments of the invention described above.
  • RF Radio Frequency
  • the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store the input / output information.
  • the memories 12 and 22 can be utilized as buffers.
  • Processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules within the transmitting or receiving device.
  • the processors 11 and 21 may perform various control functions to perform the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, a microcomputer, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays may be provided in the processors 11 and 21.
  • firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention.
  • the firmware or software may be contained within the processors 11, 21 or may be stored in the memories 12, 22 and driven by the processors 11,
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 performs predetermined coding and modulation on signals and / or data scheduled to be transmitted from the scheduler connected to the processor 11 or the processor 11, And transmits it to the RF unit 13.
  • the processor 11 converts a data stream to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel coding, scrambling, modulation, and the like.
  • the encoded data stream is also referred to as a code word and is equivalent to a transport block that is a data block provided by the MAC layer.
  • a transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to the receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 for frequency up-conversion may include an oscillator.
  • the RF unit 13 may include N t (where N t is a positive integer equal to or greater than 1) transmit antennas.
  • the signal processing procedure of the receiving apparatus 20 is configured in reverse to the signal processing procedure of the transmitting apparatus 10.
  • the RF unit 23 of the receiving device 20 receives the radio signal transmitted by the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 may include N r reception antennas, and the RF unit 23 performs frequency down-conversion on each of the signals received through the reception antennas to recover the baseband signals .
  • the RF unit 23 may include an oscillator for frequency down conversion.
  • the processor 21 may perform decoding and demodulation of the radio signal received through the reception antenna to recover data that the transmission apparatus 10 originally intended to transmit.
  • the RF units 13 and 23 have one or more antennas.
  • the antenna may transmit signals processed by the RF units 13 and 23 to the outside under the control of the processors 11 and 21 or receive radio signals from the outside and transmit the signals processed by the RF unit 13 , 23).
  • Antennas are sometimes referred to as antenna ports.
  • Each antenna may be configured by a combination of physical antenna elements corresponding to one physical antenna or more than one physical antenna element. The signal transmitted from each antenna can not be further decomposed by the receiving apparatus 20.
  • a reference signal (RS) transmitted in response to the antenna defines the antenna viewed from the perspective of the receiving apparatus 20 and indicates whether the channel is a single radio channel from one physical antenna, Enables the receiving device 20 to channel estimate for the antenna regardless of whether it is a composite channel from a plurality of physical antenna elements. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is transmitted.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the RF units 13 and 23 can support reception beamforming and transmission beamforming.
  • the RF units 13 and 23 may be configured to perform the functions illustrated in FIGS.
  • the RF units 13 and 23 may be referred to as a transceiver.
  • the UE operates as the transmitting apparatus 10 in the uplink and operates as the receiving apparatus 20 in the downlink.
  • the eNB operates as a receiving apparatus 20 in the uplink and as the transmitting apparatus 10 in the downlink.
  • a processor, an RF unit, and a memory provided in the UE are referred to as a UE processor, a UE RF unit, and a UE memory, respectively, and a processor, an RF unit, and a memory included in the eNB are referred to as an eNB processor, an eNB RF unit, and an eNB memory, respectively.
  • the eNB processor of the present invention distributes the modulation symbols for sDCI to different sCCEs and alternately maps them. More specifically, when mapping the modulation symbols, interleaving is performed at the RE level according to the pattern of the order of selecting the index of the sCCE constituting the sPDCCH according to the specific AL and the pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE, have.
  • the pattern of the order of selecting the index of the sCCE or the pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE may be one by one while increasing the index in ascending order.
  • the eNB processor controls the modulation symbols mapped to each sCCE to be transmitted to the UE via the transceiver.
  • the UE processor of the present invention controls the transceiver to receive the received sDCI under the control of the eNB processor.
  • the UE processor decodes sDCI, assuming that the modulation symbols for sDCI are alternately mapped to a plurality of sCCEs. That is, the eNB processor decodes the sDCI based on the order in which the modulation symbols are mapped.
  • the UE processor can decode the sDCI at the RE level according to a pattern of the order of selecting the index of the sCCE constituting the sPDCCH according to the specific AL and a pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE.
  • the pattern of the order of selecting the index of the sCCE or the pattern of the order of selecting the sREG index for each sCCE may be one by one while increasing the index in ascending order.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서, 단말이 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신하는 방법을 개시한다. 특히, 상기 방법은 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 특징으로 하되, 상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함하며, 상기 DCI는, 제 1 REG에 포함된 제 1 RE에 맵핑된 후, 제 2 REG에 포함된 제 2 RE에 맵핑되는 것을 특징으로 한다.

Description

하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 하향링크 제어 정보의 변조 심볼을 제어 채널 요소(Control Channel Element; CCE)에 분산하여 맵핑하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격(technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말(User Equipment; UE)과 기지국(eNode B; eNB, 네트워크(E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이(Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및/또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크(Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크(Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망(Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위하여는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
본 발명은 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른, 무선 통신 시스템에서, 단말이 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신하는 방법에 있어서, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 특징으로 하되, 상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함하며, 상기 DCI는, 제 1 REG에 포함된 제 1 RE에 맵핑된 후, 제 2 REG에 포함된 제 2 RE에 맵핑될 수 있다.
이 때, 상기 제 1 REG 및 상기 제 2 REG는 각각 서로 다른 CCE에 포함될 수 있다.
또한, 상기 제 1 REG가 포함되는 CCE의 인덱스와 상기 제 2 REG가 포함되는 CCE의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가질 수 있다.
또한, 상기 DCI는, 상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 적어도 하나의 CCE에 순환적으로 맵핑될 수 있다.
또한, 상기 제 1 REG의 인덱스와 상기 제 2 REG의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가질 수 있다.
또한, 상기 DCI는, 상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 복수의 REG들에 순환적으로 맵핑될 수 있다.
또한, 상기 제 1 RE에는, 상기 DCI의 제 1 변조 심볼이 맵핑되며, 상기 제 2 RE에는 상기 DCI의 제 2 변조 심볼이 맵핑될 수 있다.
본 발명에 따른, 무선 통신 시스템에서, 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신하는 단말에 있어서, 기지국과 무선 신호를 송수신하는 트랜시버; 및 상기 트랜시버를 제어하는 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하고, 상기 프로세서는, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)를 통해 상기 DCI를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하되, 상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함하며, 상기 DCI는, 제 1 REG에 포함된 제 1 RE에 맵핑된 후, 제 2 REG에 포함된 제 2 RE에 맵핑될 수 있다.
이 때, 상기 제 1 REG 및 상기 제 2 REG는 각각 서로 다른 CCE에 포함될 수 있다.
또한, 상기 제 1 REG가 포함되는 CCE의 인덱스와 상기 제 2 REG가 포함되는 CCE의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가질 수 있다.
또한, 상기 DCI는, 상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 적어도 하나의 CCE에 순환적으로 맵핑될 수 있다.
또한, 상기 제 1 REG의 인덱스와 상기 제 2 REG의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가질 수 있다.
또한, 상기 DCI는, 상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 복수의 REG들에 순환적으로 맵핑될 수 있다.
또한, 상기 제 1 RE에는, 상기 DCI의 제 1 변조 심볼이 맵핑되며, 상기 제 2 RE에는 상기 DCI의 제 2 변조 심볼이 맵핑될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른, 무선 통신 시스템에서, 기지국이 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 전송하는 방법에 있어서, 상기 DCI를 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)에 포함된 제 1 REG의 제 1 RE와 제 2 REG의 제 2 RE에 순서대로 맵핑하고, 상기 적어도 하나의 CCE에 맵핑된 상기 DCI를 전송하는 것을 특징으로 하되, 상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 하향링크 제어 정보의 변조 심볼을 하향링크 제어 채널을 구성하는 제어 채널 요소 각각에 분산하여 맵핑하여, 단말이 하향링크 제어 정보를 검출할 때 발생할 수 있는 모호성(ambiguity)를 감소시킬 수 있다.
본 발명에서 얻을 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.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 6은 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타내는 도면이다.
도 7은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 8은 하향링크 제어 정보를 맵핑하는 실시 예를 나타낸 것이다.
도 9는 집성 레벨(Aggregation level; AL)에 따른 하향링크 제어 채널을 위한 검색 공간(Search Space)의 구성에 대한 실시 예를 나타낸 것이다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따라, 하향링크 제어 정보의 변조 심볼을 복수의 CCE에 맵핑하는 것을 나타낸다.
도 11은 복수 개의 sREG가 sCCE를 구성하는 실시 예를 나타낸다.
도 12는 본 발명을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국(eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고(S303 및 S305), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크/상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10ms(327200·T s)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯(slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms(15360· T s)의 길이를 가진다. 여기에서, T s 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHzХ2048)=3.2552Х10 -8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파Х7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R0 내지 R3은 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호(Reference Signal(RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파Х하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정(cell-specific)하게 스크램블(scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자(Spreading Factor) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및/또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복(repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트(Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩(decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타낸다. 특히, 도 6의 (a)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 1 또는 2개인 경우를 나타내고, 도 6의 (b)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 4개인 경우를 나타낸다. 송신 안테나의 개수에 따라 RS(Reference Signal) 패턴만 상이할 뿐 제어 채널과 관련된 자원 단위의 설정 방법은 동일하다.
도 6을 참조하면, 하향링크 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG(Resource Element Group)이다. REG는 RS를 제외한 상태에서 4개의 이웃한 자원 요소(RE)로 구성된다. REG는 도면에 굵은 선으로 도시되었다. PCFICH 및 PHICH는 각각 4개의 REG 및 3개의 REG를 포함한다. PDCCH는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되며 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다.
단말은 자신에게 L 개의 CCE로 이루어진 PDCCH가 전송되는지를 확인하기 위하여
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000001
개의 연속되거나 특정 규칙으로 배치된 CCE를 확인하도록 설정된다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 고려해야 하는 L 값은 복수가 될 수 있다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 확인해야 하는 CCE 집합들을 검색 영역(search space)이라고 한다. 일 예로, LTE 시스템은 검색 영역을 표 1과 같이 정의하고 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000002
여기에서, CCE 집성 레벨 L 은 PDCCH를 구성하는 CCE 개수를 나타내고,
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000003
은 CCE 집성 레벨 L 의 검색 영역을 나타내며,
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000004
은 집성 레벨 L 의 검색 영역에서 모니터링해야 하는 PDCCH 후보의 개수이다.
검색 영역은 특정 단말에 대해서만 접근이 허용되는 단말 특정 검색 영역(UE-specific search space)과 셀 내의 모든 단말에 대해 접근이 허용되는 공통 검색 영역(common search space)로 구분될 수 있다. 단말은 CCE 집성 레벨이 4 및 8인 공통 검색 영역을 모니터하고, CCE 집성 레벨이 1, 2, 4 및 8인 단말-특정 검색 영역을 모니터한다. 공통 검색 영역 및 단말 특정 검색 영역은 오버랩될 수 있다.
또한, 각 CCE 집성 레벨 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번째(가장 작은 인덱스를 가진) CCE의 위치는 단말에 따라서 매 서브프레임마다 변화하게 된다. 이를 PDCCH 검색 영역 해쉬(hashing)라고 한다.
상기 CCE는 시스템 대역에 분산될 수 있다. 보다 구체적으로, 논리적으로 연속된 복수의 CCE가 인터리버(interleaver)로 입력될 수 있으며, 상기 인터리버는 입력된 복수의 CCE를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE를 이루는 주파수/시간 자원은 물리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수/시간 영역에 흩어져서 분포한다. 결국, 제어 채널은 CCE 단위로 구성되지만 인터리빙은 REG 단위로 수행됨으로써 주파수 다이버시티(diversity)와 간섭 랜덤화(interference randomization) 이득을 최대화할 수 있다.
도 7은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), MIMO를 위한 RI(Rank Indicator), 상향 링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑(frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=1인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
이하, 본격적으로 본 발명의 실시 예에 따른 하향링크 제어 정보의 변조 심볼을 물리 자원 상에 맵핑하는 방법에 대해 설명하도록 한다.
통신 시스템에서는 기지국이 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 단말에게 DCI(Downlink Control Information)를 전송하여 데이터 송수신을 위한 일련의 동작들을 지시할 수 있다. 이 때, 기지국은 단말로부터 피드백 받은 채널환경 등을 기반으로 DCI의 신뢰도(reliability)를 조정하고, 상기 조정된 신뢰도를 기반으로 DCI를 단말에게 전송할 수 있다.
이 때, DCI 에 적용된 채널코딩방법 및 전송방법에 따라 기지국이 실제로 DCI 를 전송한 설정과 단말이 DCI 를 디코딩에 성공하였을 때에 가정한 설정 간에 불일치가 발생할 수 있다. 이 경우, 단말이 DCI 디코딩에 성공한 후 PDCCH에서 사용되지 않는 자원을 데이터 전송이 되었다고 가정하고 디코딩을 시도하는 등의 동작에 영향을 줄 수 있으므로, 기지국이 실제로 DCI를 전송한 설정과 단말이 DCI에 대한 디코딩에 성공한 설정 간에 서로 불일치하는 상황을 고려한 DCI 의 전송 방법을 생각할 필요가 있다.
이를 위해, 본 발명에서는 통신 시스템에서 단말이 DCI 를 디코딩할 때 모호성(ambiguity)을 감소시킬 수 있는 방법을 제안한다. 한편, 본 발명에서의 발명사항 및/또는 실시 예는 하나의 제안 방식으로 간주될 수도 있지만, 각 발명사항 및/또는 실시 예 간의 조합 또한 새로운 방식으로 간주될 수 있다.
레거시 (Legacy) LTE 시스템을 예로 들면, 1 ms 길이로 구성된 서브프레임의 앞 쪽에 배치된 하나 이상의 심볼을 PDCCH로 설정하여, 상기 설정된 PDCCH를 통해 기지국이 단말로 DCI를 전송한다. 이 때, DCI가 전송되는 채널 상태에 따라 하나 이상의 CCE (Control Channel Element)를 집성(aggregation)할 수 있도록, 기지국은 다수 개의 집성 레벨(Aggregation Level; AL)및 각 집성 레벨 당 하나 이상의 후보 PDCCH (Candidate PDCCH)를 설정하여 그 중 하나의 설정으로 DCI를 전송하고, 단말은 블라인드 디코딩(Blind Decoding; BD)를 통해 DCI의 디코딩을 시도한다.
이러한 동작은 레거시 LTE 시스템과 다른 TTI 단위로 동작하는 환경에서도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 레서기 LTE 시스템보다 짧은 TTI(sTTI)를 기반으로 동작하는 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다.
아울러, 본 발명의 설명에서는 짧은 TTI 단위를 갖는 시스템을 예시로 설명하나, 본 발명의 사항은 해당 시스템에만 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 발명에서 설명하는 sREG, sCCE sDCI 등은 짧은 TTI 단위를 갖는 시스템에 한정되어 적용되는 것은 아니며, 일반적인 REG, CCE, DCI에 대응되어 적용될 수 있다. 즉, 본 발명에서 사용되는 sREG, sCCE sDCI 등의 용어는 일반적인 REG, CCE, DCI와 혼용되어 사용될 수 있다.
한편, 짧은 TTI 환경에서 DCI를 전송하기 위한 기본 단위로 sREG (short Resource Element Group) 가 사용되고, sREG는 시간단위 1 심볼, 주파수단위 1 RB (Resource Block)로 설정될 수 있다.
또한, 복수 개의 sREG를 모아 sCCE(short CCE)를 구성할 수 있고, AL에 따라 하나 이상의 sCCE를 활용하여 sDCI를 전송할 수 있다. 또한 DCI는 기지국이 설정한 제어 RB 집합(control RB set)을 통해 전송될 수 있는데, 제어 RB 집합은 기지국의 설정에 따라 다양한 개수의 RB와 심볼로 구성될 수 있다. 그리고 AL에 대응하는 하나 이상의 sCCE를 통해 DCI를 전송할 때 국부적(Localized) 방식으로 sCCE들을 연속하여 제어 RB 집합에 포함된 물리 자원(physical resource) 상에 맵핑할 수도 있고, 분산적(Distributed) 방식으로 sCCE들을 불연속적으로 제어 블록 집합에 포함된 물리 자원 상에 맵핑할 수도 있다.
도 8은 sDCI를 전송하기 위한 맵핑 방법 중, DCI를 포함하는 sCCE가 1 심볼, 32 RB, 국부적(Localized) 방식으로 구성되고 sDCI를 AL=2로 전송하는 실시 예를 나타낸 것이다.
도 8과 같은 경우, 다수의 단말이 하나의 제어 RB 집합을 공유할 수 있고, 각 단말의 검색 공간(search space)은 시스템에 정의된 해싱 함수(hashing function)를 이용하거나 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 등을 통해 sCCE 인덱스를 설정하여, 제어 RB 집합 내에서 설정될 수 있다. 단말은 자신의 검색 공간(search space)에 포함된 각 AL 별 후보 PDCCH에 대해 블라인드 디코딩(Blind Decoding; BD)을 수행하여, 디코딩이 성공한 경우, 해당 DCI에 의해 지시되는 동작을 수행할 수 있다.
그런데 만약, 높은 AL(higher AL)의 후보 PDCCH를 구성하는 RB와 낮은 (lower AL)의 후보 PDCCH를 구성하는 RB가 겹치는 경우, 채널코딩기법과 전송 방법에 따라 단말이 DCI를 잘못 검출(misdetection)할 수 있다.
예를 들어, 단말의 검색 공간(search space) 중 AL=1과 AL=2에 해당하는 후보 PDCCH가 도 9와 같이 설정되었다고 가정하면, 기지국은 AL=2의 후보 PDCCH #1로 sDCI를 전송하였지만 단말이 AL=1에 해당하는 후보 PDCCH에 대해 블라인드 디코딩을 수행하다가 AL=1의 후보 PDCCH #2에 대한 디코딩을 시도하여, DCI 디코딩에 성공하는 경우가 발생할 수 있다. 이는 인코딩(encoding)된 DCI 비트들이 후보 PDCCH에 해당하는 자원 요소 (RE: Resource Element)에 순차적으로 맵핑 (mapping)되는 경우 systematic bit들이 앞쪽에 맵핑됨으로 인해 발생할 수 있다. 이러한 경우는 각 AL의 시작 sCCE 인덱스 (starting sCCE index)가 서로 일치하지 않는 경우에도 발생할 수 있다.
한편, 제어 RB 집합 내에서 단말의 sDCI가 전송되는 sCCE를 제외한 나머지 영역을 데이터 전송에 사용하는 경우, 상술한 실시 예에서 단말은 AL=1 의 후보 PDCCH #2에서 sDCI의 디코딩이 성공하였으므로 나머지 영역에 데이터가 전송된 것으로 가정하고 데이터의 디코딩을 시도할 수 있다. 이 경우, 단말이 실제로는 sDCI가 전송된 sCCE 인덱스 3에 해당하는 자원에서 데이터가 전송된 것으로 잘못된 가정을 하여, 데이터 영역의 디코딩에 좋지 않은 영향을 줄 수 있다.
따라서, 상술한 경우를 방지하기 위한 여러 가지 방안을 생각해 볼 수 있다. 가장 간단하게는 물리 계층 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 사용하는 AL 을 직접 알려줄 수도 있다. 예를 들어, 기지국이 단말에게 제어 RB 집합에 대한 레이트 매칭 패턴(rate-matching pattern)을 알려줄 때, AL 정보를 함께 알려줄 수 있다. 이 때, 해당 단말을 위한 sDCI의 AL 정보를 레이트 매칭 (rate-matching) 정보를 통해 암묵적(implicit) 또는 명시적(explicit)으로 알려 줄 수 있다. 또는 AL에 따라 CRC에 스크램블링(scrambling)되는 시퀀스(sequence)를 다르게 설정하는 방법을 고려할 수 있다.
또 다른 방식으로는, sDCI의 변조 심볼(modulation symbol)의 맵핑(mapping)을 통해 모호성(ambiguity)을 해결하는 방법도 생각해볼 수 있다. 예를 들어, AL에 따라 sPDCCH를 구성하는 한 개 이상의 sCCE들에 대해서, 마지막 sCCE, 즉, 가장 높은 인덱스를 가지는 sCCE부터 역순으로 sDCI의 변조 심볼을 맵핑하는 방법을 생각해볼 수 있다. 또는 모호성(ambiguity)문제를 해결하기 위해 sDCI의 변조 심볼(modulation symbol)을 AL에 따른 sPDCCH를 구성하는 sCCE들 중, 가장 낮은 sCCE (lowest sCCE)부터 순서대로 맵핑하지 않고, sDCI의 변조 심볼(modulation symbol)을 서로 다른 sCCE에 분산시켜 번갈아가며 맵핑할 수 있다. 보다 구체적으로, 변조 심볼을 맵핑할 때 특정 AL에 따라 sPDCCH를 구성하는 sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 및 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴에 따라 RE 레벨로 인터리빙할 수 있다.
여기서, sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 또는 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴은 인덱스를 오름차순으로 증가시키면서 하나씩 선택하는 것일 수 있다.
좀 더 구체적으로 설명하면, 기지국이 도 10과 같이 구성된 제어 RB 집합을 설정하고 AL=4로 sDCI를 전송하는 경우, 변조 심볼(modulation symbol)을 맵핑할 때에 다음과 같은 방식으로 맵핑을 수행할 수 있다.
1) 실시 예 1: 변조 심볼을 각 sCCE에 분산시켜서 맵핑하는 방법
예를 들어, 'sCCE #0의 sREG #0의 첫 번째 RE -> sCCE #1의 sREG #4의 첫 번째 RE -> sCCE #2의 sREG #8의 첫 번째 RE -> sCCE #3의 sREG #12의 첫 번째 RE -> sCCE #0의 sREG #1의 첫 번째 RE -> sCCE #1의 sREG #5의 첫 번째 RE -> 쪋' 의 순서로 맵핑할 수 있다.
2) 실시 예 2: 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴을 실시 예 1과 다르게 적용하는 방법
예를 들어, 'sCCE #0의 sREG #0의 첫 번째 RE -> sCCE #1의 sREG #4의 첫 번째 RE -> sCCE #2의 sREG #8의 첫 번째 RE -> sCCE #3의 sREG #12의 첫 번째 RE -> sCCE #0의 sREG #2의 첫 번째 RE -> sCCE #1의 sREG #6의 첫 번째 RE -> 쪋'의 순서로 맵핑할 수 있다.
3) 실시 예 3: sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴을 실시 예 1 과 다르게 적용하는 방법
예를 들어, 'sCCE #0의 sREG #0의 첫 번째 RE -> sCCE #2의 sREG #8의 첫 번째 RE -> sCCE #1의 sREG #4의 첫 번째 RE -> sCCE #3의 sREG #12의 첫 번째 RE -> sCCE #0의 sREG #1의 첫 번째 RE -> sCCE #2의 sREG #9의 첫 번째 RE -> 쪋' 의 순서로 맵핑할 수 있다.
해당 AL의 후보 sPDCCH에서 sCCE 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 및/또는 sREG를 선택하는 순서의 패턴 및/또는 RE를 선택하는 순서의 패턴은 다양하게 구성할 수 있다. 예를 들어, sCCE 인덱스, sREG 인덱스 또는 RE 인덱스가 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이라면 오름차순으로 최대한 분산시켜서 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7와 같은 순서로 변조 심볼을 맵핑시킬 수 있다.
한편, sCCE, sREG, RE의 각 패턴의 조합을 통해 발명의 사항이 다양한 방식으로 구성될 수 있다. 예를 들어, sCCE 내에서 sREG를 선택하는 순서의 패턴은 sCCE 별로 서로 다르게 적용될 수도 있다. 또한, 상술한 실시 예는 하나의 sCCE 내에서 하나의 sREG 및/또는 하나의 sREG 내에서 하나의 RE를 선택하여 인터리빙(interleaving)하는 방법에 관한 것이지만, 발명의 사항은 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 패턴에 따라 하나의 sCCE 내에서 여러 개의 sREG를 선택 및/또는 하나의 sREG 내에서 여러 개의 RE를 선택하여 맵핑할 수도 있다.
한편, sDCI의 변조 심볼(modulation symbol)을 맵핑 할 때 특정 AL에 따라 sPDCCH를 구성하는 sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 및 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴에 따라 sREG 레벨로 인터리빙할 수 있다.
여기서, sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 또는 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴은 인덱스를 오름차순으로 증가시키면서 하나씩 선택하는 것일 수 있다.
예를 들어, 'sCCE #0의 sREG #0에 해당하는 다수개의 RE에 맵핍 -> sCCE #1의 sREG #4에 해당하는 다수개의 RE에 맵핑-> sCCE #2의 sREG #8에 해당하는 다수개의 RE에 맵핑 -> sCCE #3의 sREG #12에 해당하는 다수개의 RE에 맵핑 -> sCCE #0의 sREG #1에 해당하는 다수개의 RE에 맵핑 -> sCCE #1의 sREG #5에 해당하는 다수개의 RE에 맵핑 -> 쪋'과 같이 맵핑 할 수 있다. 여기서 해당 sREG 내의 RE를 선택하는 순서의 패턴은 다양하게 구성할 수 있다.
이 때, 해당 AL에서 sCCE 인덱스, sREG 인덱스 및/또는 RE 인덱스를 선택하는 순서의 패턴은 시간 다이버시티 및/또는 주파수 다이버시티를 고려하여 시스템에 미리 정의되거나 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링 및/또는 물리 계층 시그널링으로 지시할 수 있다. 또한, 상술한 패턴은 시간 축, 주파수 축 관점에서 시간 우선(time-first) 또는 주파수 우선 (frequency-first)으로 선택하는 것으로 해석되거나, 서로 다른 sCCE 간에서 sREG를 선택하는 것으로 해석할 수 있다. 아니면, 한 sCCE 내에서 서로 다른 sREG 간에 RE를 선택하는 것으로 해석할 수도 있고, 한 sCCE 내에서 하나의 sREG 간에 서로 다른 RE를 선택하는 것으로 해석할 수도 있다.
상술한 실시 예는 수식으로도 표현될 수 있다. 예를 들어, 단말에게 설정된 하향링크 제어 RB 집합에 대응되는 sCCE들의 인덱스와, 각 sCCE 인덱스에 대응되는 sREG의 인덱스를 나타내면 도 11과 같다. 한편, 상기 각 sCCE의 인덱스 및 sREG의 인덱스는 논리 도메인 상의 인덱스로 해석할 수 있다.
여기서 단말의 제어 RB 집합의 크기에 대응되는 총 sCCE의 개수를 X, 단말의 검색 공간(search space)에서 특정 집성 레벨(Aggregation Level; AL) L의 시작 sCCE 인덱스(starting sCCE index)를 Y, sCCE 당 sREG의 개수를
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000005
, AL에 해당하는 sREG의 개수를
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000006
로 표현하고, 변조 심볼(modulation symbol)의 인덱스를 i로 표현하면, 각 변조 심볼 인덱스가 맵핑될 sREG의 인덱스는 아래의 [수학식 1]을 통해 산출할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000007
한편, 상기 [수학식 1]을 확장하여 변조 심볼 인덱스(modulation symbol index)가 맵핑되는 sREG 내의 RE의 인덱스는 아래의 [수학식 2]를 통해 산출할 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2018011512-appb-img-000008
상기 [수학식 1] 내지 [수학식 2]는 본 발명의 사항들을 수식으로 표현하는 일 실시 예이고, 본 발명의 사항들이 상기 수식들에 한정되지 않음은 자명하다. 또한, 본 발명에서는 4 sREG가 하나의 sCCE를 구성한다고 가정하고 설명하였나, 본 발명의 사항은 이러한 가정에 한정되는 것이 아님은 자명하다. 즉, sCCE를 구성하는 sREG의 수는 다양하게 변동될 수 있다.
도 12는 본 발명을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛(13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 RF 유닛(13, 23) 및 메모리(12, 22) 등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 RF 유닛(13, 23)을 제어하도록 구성된(configured) 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다.
프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 RF 유닛(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K 개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 수송 블록과 등가이다. 일 수송블록(transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛(13)은 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛(13)은 N t 개( N t 는 1 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 RF 유닛(23)은 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛(23)은 N r 개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛(23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛(23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
RF 유닛(13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛(13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될(configured) 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더는 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명에서 RF 유닛(13, 23)은 수신 빔포밍과 전송 빔포밍을 지원할 수 있다. 예를 들어, 본 발명에서 RF 유닛(13,23)은 도 1 내지 도 11에 예시된 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 또한, 본 발명에서 RF 유닛(13, 23)은 트랜시버(Transceiver)로 명명될 수도 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, eNB는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다. 이하, UE에 구비된 프로세서, RF 유닛 및 메모리를 UE 프로세서, UE RF 유닛 및 UE 메모리라 각각 칭하고, eNB에 구비된 프로세서, RF 유닛 및 메모리를 eNB 프로세서, eNB RF 유닛 및 eNB 메모리라 각각 칭한다.
본 발명의 eNB 프로세서는 sDCI를 위한 변조 심볼들을 서로 다른 sCCE에 분산시켜 번갈아가면서 맵핑한다. 보다 구체적으로, 변조 심볼을 맵핑할 때, 특정 AL에 따라 sPDCCH를 구성하는 sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 및 각 sCCE별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴에 따라 RE 레벨로 인터리빙하여 맵핑할 수 있다. 여기서, sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 또는 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴은 인덱스를 오름차순으로 증가시키면서 하나씩 선택하는 것일 수 있다.
상술한 것과 같이 각 sCCE에 맵핑된 변조 심볼들을 eNB 프로세서는 트랜시버를 통해 UE에 전송될 수 있도록 제어한다.
본 발명의 UE 프로세서는 상기 eNB 프로세서의 제어에 의해 수신된 sDCI를 수신하도록 트랜시버를 제어한다. 이때, UE 프로세서는, sDCI를 위한 변조 심볼들이 복수의 sCCE에 번갈아 가며 분산되어 맵핑된 것을 가정하고, sDCI를 디코딩한다. 즉, 상기 eNB 프로세서가 변조 심볼들을 맵핑한 순서를 기반으로 sDCI를 디코딩한다. 구체적으로, UE 프로세서는, 특정 AL에 따라 sPDCCH를 구성하는 sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 및 각 sCCE별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴에 따라 RE 레벨로 sDCI를 디코딩할 수 있다. 여기서, sCCE의 인덱스를 선택하는 순서의 패턴 또는 각 sCCE 별로 sREG 인덱스를 선택하는 순서의 패턴은 인덱스를 오름차순으로 증가시키면서 하나씩 선택하는 것일 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
상술한 바와 같은 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, 단말이 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신하는 방법에 있어서,
    PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)를 통해 상기 DCI를 수신하는 것을 특징으로 하되,
    상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함하며,
    상기 DCI는,
    제 1 REG에 포함된 제 1 RE에 맵핑된 후, 제 2 REG에 포함된 제 2 RE에 맵핑되는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 REG 및 상기 제 2 REG는 각각 서로 다른 CCE에 포함되는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 REG가 포함되는 CCE의 인덱스와 상기 제 2 REG가 포함되는 CCE의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가지는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI는,
    상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 적어도 하나의 CCE에 순환적으로 맵핑되는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 REG의 인덱스와 상기 제 2 REG의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가지는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI는,
    상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 복수의 REG들에 순환적으로 맵핑되는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 RE에는, 상기 DCI의 제 1 변조 심볼이 맵핑되며, 상기 제 2 RE에는 상기 DCI의 제 2 변조 심볼이 맵핑되는,
    하향링크 제어 정보 수신 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서, 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신하는 단말에 있어서,
    기지국과 무선 신호를 송수신하는 트랜시버; 및
    상기 트랜시버를 제어하는 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하고,
    상기 프로세서는,
    PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)를 통해 상기 DCI를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하되,
    상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함하며,
    상기 DCI는,
    제 1 REG에 포함된 제 1 RE에 맵핑된 후, 제 2 REG에 포함된 제 2 RE에 맵핑되는,
    단말.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 REG 및 상기 제 2 REG는 각각 서로 다른 CCE에 포함되는,
    단말.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 REG가 포함되는 CCE의 인덱스와 상기 제 2 REG가 포함되는 CCE의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가지는,
    단말.
  11. 제 8 에 있어서,
    상기 DCI는,
    상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 적어도 하나의 CCE에 순환적으로 맵핑되는,
    단말.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 REG의 인덱스와 상기 제 2 REG의 인덱스는 특정 오프셋만큼의 간격을 가지는,
    단말.
  13. 제 8 항에 있어서,
    상기 DCI는,
    상기 집성 레벨에 관련된 모듈러 연산을 기반으로, 상기 복수의 REG들에 순환적으로 맵핑되는,
    단말.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 RE에는, 상기 DCI의 제 1 변조 심볼이 맵핑되며, 상기 제 2 RE에는 상기 DCI의 제 2 변조 심볼이 맵핑되는,
    단말.
  15. 무선 통신 시스템에서, 기지국이 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 전송하는 방법에 있어서,
    상기 DCI를 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 위한 집성 레벨(Aggregation level)에 기반한 적어도 하나의 CCE(Control Channel Element)에 포함된 제 1 REG의 제 1 RE와 제 2 REG의 제 2 RE에 순서대로 맵핑하고,
    상기 적어도 하나의 CCE에 맵핑된 상기 DCI를 전송하는 것을 특징으로 하되,
    상기 적어도 하나의 CCE 각각은 복수의 REG들(Resource Element Groups)을 포함하고, 상기 복수의 REG들 각각은 복수의 RE(Resource Elements)들을 포함하는,
    하향링크 제어 정보 전송 방법.
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