WO2019093865A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2019093865A1
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김규석
김형태
강지원
윤석현
이길봄
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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Definitions

  • the invention demodulation reference signal for the transmission and reception of data from, and more particularly, to a wireless communication system to write to a 3 ⁇ 4 a wireless communication system related to a method and apparatus for ⁇ it to generate and transmit it in the (Denrodulation Reference Signal DMRS) .
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user 's activity.
  • the mobile communication system has expanded the area from voice to data service.
  • Due to an explosion of traffic a shortage of resources is caused and users demand a higher speed service. Therefore, a more advanced mobile communication system is required .
  • DMRS demodulation reference signal
  • a method for transmitting and receiving data in a wireless communication system comprising: receiving downlink control information (downlink control information) from a base station;
  • the downlink control information includes symbol information related to the - last-symbol of the downlink shared channel; And demodulating the downlink data, the first demodulation reference signal (Demodu l at i on Reference Si gna for l: 'DMSR) and receiving at least one of the first DMRS 2; And comprising the step of receiving to, data through the downlink shared channel, the symbol position at which the at least one of the mapping DMRS 2 is a washing-machine symbol de determined according to the information.
  • the method may further include acquiring, from the base station, number information indicating a maximum number of symbols to which the at least one second DMRS is mapped from the base station, wherein the symbol positions are allocated to the symbol information and the number information .
  • the at least one second DMRS when the at least one second DMRS is mapped to a smaller number of symbols than the maximum number, the at least one second DMRS may use the small number as the maximum number of symbols to which the DMRS is mapped 2 Identical to the mapping location of the DMRS It is mapped to a symbol of position.
  • the maximum value of the symbol to which the at least one second DMRS is mapped is set to a specific value.
  • the symbol position is determined according to the specific value and the symbol information.
  • the symbol position is shifted according to a position of a symbol to which the first DMRS is mapped.
  • the number information is received through RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the present invention provides a method for controlling a downlink shared channel, the method comprising: transmitting downlink control information to a terminal, the downlink control information including gimbals information related to a downlink shared channel channel; And transmitting a first demodulation reference signal (DMSR) and at least one second DMRS for demodulating downlink data; And transmitting data through the downlink shared channel, wherein a symbol position to which the at least one second DMRS is mapped is determined according to the symbol information.
  • DMSR demodulation reference signal
  • the present invention also provides a wireless communication system including a radio frequency module for transmitting and receiving a radio signal, and a processor operatively connected to the RF modems, the processor comprising downlink control information from the base station, Wherein the downlink control information includes symbol information related to a last symbol of a downlink shared channel, and includes a first demodulation reference signal (DMSR) for demodulating the downlink data, and a second demodulation reference signal and receiving the DMRS, but receives data via the downlink shared channel, the "symbol positions being at least one of the first DMRS 2 is mapped to provide a terminal which is determined according to the symbol information.
  • DMSR demodulation reference signal
  • the present invention determines the location of a symbol to which a demodulation reference signal is mapped according to a maximum number of symbols to which a demodulation reference signal is mapped and a physical channel to which data is transmitted, thereby increasing the scheduling flexibility of the base station .
  • the demodulation reference signal is set to a smaller number than the number set by the upper layer signaling, the demodulation reference signal is mapped to the same position as the set number of the same number as the set number of demodulation reference signals
  • there is an effect that the demodulation reference signal can be efficiently mapped.
  • the demodulation reference signal When the demodulation reference signal is set to a smaller number than the number set by the upper layer signaling, the demodulation reference signal is mapped to the same position as the set number of the same number as the set number of demodulation reference signals MIMO has an effect that the MJ-MIM0 also functions between terminals having different maximum number of symbols to which a demodulation reference signal is mapped.
  • the present invention preliminarily sets a location to which a demodulation reference signal for demodulating data to be transmitted is mapped before the upper layer signaling including information related to the demodulation reference signal is mapped, It is possible to receive and demodulate the data.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of a wireless frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a signal process of an uplink shared channel, which is a transmission channel (channel) in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • Fig. 7 shows an example of a subframe structure in which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIGS. 8 to 10 are views showing an example of a mapping method of a DMRS to which the present invention can be applied.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a method of mapping a demodulation reference signal according to the number of demodulation reference signals set in the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a method of mapping a demodulation reference signal according to the number of demodulation reference signals set in the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a method of mapping a demodulation reference signal when a number of demodulation references smaller than the maximum number proposed in the present specification is set.
  • 14 and 15 are diagrams showing another example of a method of mapping a demodulation ambiguous signal when the number of demodulation references smaller than the maximum number proposed in the present specification is set.
  • 16 to 18 are diagrams showing still another example of a demodulation reference signal mapping method proposed in the present specification.
  • Figure 19 and Figure 20 is a view showing still another example of a mapping method of the demodulation reference signal proposed in the present specification Idi -
  • 21 is a flow chart showing an example of a data transmitting and receiving method of the terminal proposed in this specification.
  • FIG. 22 shows an example of a data transmission / reception method of a base station proposed in the present specification Fig.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of an internal block diagram of a wireless device to which the present invention can be applied.
  • 24 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 25 is a diagram illustrating an example of RF mosques of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied.
  • 26 is a diagram showing another example of an RF module of a wireless communication apparatus to which the method suggested in the present specification can be applied.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station can be performed by a network node other than the base station or the base station.
  • a base station (BS) can be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an evolved NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point AP (Access Point) have.
  • the 'Terminal' may be tentative or mobile, and may include UE Jser Equipment, MSCMobile Station, UKuser terminal, Mobi le Subscriber Station, SS Subscr iber Station, AMS ), WKWireless terminal, MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, receiver, TRP It is.
  • a downlink (DL) means communication to a base station
  • an uplink (UL) means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station
  • the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter In the uplink, the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • CDM code division multiple access FDMA
  • frequency division multiple access FDMA
  • time division multiple access TDMA
  • orthogonal frequency division multiple access OFDMA
  • SC- non-one orthogonal multiple access SC- non-one orthogonal multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as UTRAdmiversal terrestrial radio access) or CDMA2000.
  • the TDMA may be implemented in a wireless technology such as GSM (global system for mobile communica ons) / GPRS (genera 1 packet radio service) / EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
  • 0FDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRAC evolved UTRA).
  • UTRA is part of UMTS (uni versa 1 mobile telecommunica ions ' system).
  • 3GPP (3GPP) Long term evolution (LTE) is part of E-UMTS (evolved UMTS) using EHJTRA, adopting OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. That is, the steps or portions not described in order to clearly illustrate the embodiments of the present invention and the technical idea of the present invention can be supported by the documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • Type 1 FDDCFrequency Division Duplex It supports a radio frame structure and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • Type 1 (a) illustrates the structure of a Type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames can be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame is composed of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and the subframe i consists of slots 2i and 2i + l.
  • the time taken to transmit one subframe is called the TTKti-ansmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • the uplink transmission and the downlink transmission are classified in the frequency domain. While there is no limit to full-duplex FDD, terminals can not transmit and receive simultaneously in half-duplex FDD operation.
  • One slot contains a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (0FDM) symbols in the time domain, and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA in downlink, 0FDM triplet is used to represent one symbol period. The 0FDM symbol may be one SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • uplink- downlink conf igurat ion is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' denotes a subframe for downlink transmission
  • 'U' denotes a subframe for uplink transmission
  • 'S' denotes a downlink (downlink) Pilot Time Slot)
  • Guard Period GP
  • UpPTSCUplink Pilot Time Slot The subframe is a special subframe composed of three fields.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a terminal.
  • UpPTS is used to synchronize the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the UE.
  • GP is a period for eliminating the interference caused in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the ' uplink-downlink configuration can be divided into 7 types, and the positions and / or the numbers of the downlink subframe, the special subframe, and the uplink subframe are different for each configuration.
  • the point of time when the downlink is changed to the uplink or the time when the uplink is switched to the downlink is referred to as a switching point.
  • the switching periodicity refers to a period in which switching between the uplink subframe and the downlink subframe is repeated in the same manner, lOnis are all supported.
  • the special sub-frame S exists for each half-frame in the case of a period of 5ns downlink-uplink switching point and exists only in the first half-frame in case of a period of 5ms downlink-uplink switching point. In all configurations, the 0th and 5th subframes and the DwPTS are only for downlink transmission. UpPTS and subframes immediately following a subframe subframe are always intervals for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration is system information, and both the base station and the terminal can know it.
  • the base station can inform the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information every time the uplink-downlink configuration information is changed.
  • the configuration information may be transmitted as a kind of downlink control information through the PDCCF (Physical Downlink Control Channel) like other scheduling information, and broadcast information may be transmitted through a broadcast channel to all Or may be transmitted to the terminal in common.
  • PDCCF Physical Downlink Control Channel
  • Table 2 shows the configuration (DwPTS / GP / UpPTS length) of the special subframe.
  • the structure of the radio frame according to the example of FIG. 1 is only one example, and the number of sub-carriers included in a frame or the number of 0FDM symbols included in a slot of a slot included in a sub-frame may be variously changed.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the present invention is not limited thereto.
  • Each element on a resource grid is a resource element, and a resource block (RB) contains 12 x 7 resource elements.
  • the number DL of resource blocks included in the downlink slot is dependent on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG 3 illustrates a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a maximum of three OFDM symbols in a first slot in a subframe are control regions in which control channels are allocated, and the rest of the OFDM symbols are allocated to a data region (PDSCH) to which a Physical Downlink Shared Channel data region).
  • Examples of downlink control channels used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is carried in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM triadders (i.e., the size of the control region) used for transmission of the control channels in the subframe.
  • PHICH is a channel response for the uplink
  • HA Q Hybrid Automatic Repeat Request
  • ACK Acknow 1 edgement
  • NAC No t- Acknowledgement
  • the control information retransmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or uplink transmission (Tx) power control commands for an arbitrary terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of a downlink shared channel (DL-SCH) (referred to as downlink grant), a resource allocation of an uplink shared channel (UL-SCH) Information such as paging information in the uplink (also referred to as uplink grant), paging information in the PCHCPaging channel, system information in the DL-SCH, and random access response transmitted on the PDSCH, Resource allocation for control messages, set of transmission power control commands for individual terminals in a group of terminals, and activation of VoIP (Voice over IP).
  • the plurality of PPCCHs may be transmitted in the control domain, and the UE may monitor a plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of the radio channel to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH allocation according to the DCI to be transmitted to the UE, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked by a unique identifier (referred to as RNTKRadio Network Temporary Identifier) according to the owner or use of the PDCCH.
  • RNTKRadio Network Temporary Identifier a unique identifier
  • the UE's unique identifier e.g., C-RNTKCell-RNTI
  • a PDCCH for a payload message a Paging-RNTI (Paging-RNTI) may be masked to the CRC with a paging indication identifier, e.
  • SI-RNTI System information RNTI
  • SIB system information block
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the control information transmitted through the PDCCH is called a downlink control indicator (DCI).
  • DCI downlink control indicator
  • the PDCCH may differ in size and usage according to the DCI format, and may vary in size depending on the coding rate.
  • Table 3 shows the DCI according to the DCI format.
  • Format 1 for scheduling one PDSCH codeword Format 1 for scheduling one PDSCH codeword, format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword, format for very simple scheduling of DL-SCH . 1C, a burst 2 for PDSCH scheduling in a closed-loop spatial multiplexing mode, a format 2k for PDSCH scheduling in an open loop space multiply-enhanced mode, and a TPCC Transmission Power Control for an uplink channel.
  • Formats 3 and 3A for transmission of commands There is a format 4 for PUSCH scheduling in one uplink cell in a multi-antenna port transmission mode.
  • -DCI format 1 [Lambda] can be used for PDSCH scheduling regardless of which transmission mode is set in the UE.
  • the DCI format can be independently applied to each UE, and PDCCHs of multiple UEs can be simultaneously multiplexed in one subframe.
  • the PDCCH consists of one or several consecutive aggregation of control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide the PDCCH with the coding rate according to the state of the radio channel.
  • a CCE is a unit corresponding to nine sets of REGs composed of four resource elements.
  • a base station can use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to construct one PDCCH signal, and ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ at this time is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH depends on the channel state Is determined by the base station.
  • the PDCCH configured according to each UE is interleaved into a control channel region of each subframe according to a CCE-to-RE mapping rule.
  • the location of the PDCCH may vary depending on the number of OFDM symbols for the control channel of each subframe, the number of PHICH groups, and the transmit antenna and frequency transition.
  • channel coding is independently performed on the PDCCH of each multiplexed terminal, and a cyclic redundancy check (CRC) is applied. And masking a unique identifier (UE ID) of each UE to the CRC so that the UE can receive its PDCCH.
  • the BS does not provide information on where the corresponding PDCCH is located to the UE. Since the UE can not know from which position its CCE aggregation level or DCI format is transmitted in order to receive the control channel transmitted from the Node B, the UE monitors the set of PDCCH candidates in the subframe, Lt; / RTI > This is called blind decoding (BD: Blind Decoding).
  • Blind ' decoding may be referred to as Blind Detection or Blind Search.
  • Blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC field and then checks CRC errors to determine whether the corresponding PDCCH is its own control channel.
  • information transmitted through the DCI format 0 will be described.
  • DCI format 0 is used to schedule the PUSCH in one uplink cell.
  • Table 4 shows information transmitted in DCI format 0.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • DAI Downlink Assignment Index
  • Carrier indicator - It consists of 0 or 3 bits.
  • Frequency hopping flag - It consists of 1 bit. This field may be used for multi-cluster allocation, if necessary, of the most significant bit (MSB) of the resource allocation.
  • MSB most significant bit
  • the most significant bits (MSBs) of JL_hop are used to obtain the value of. ⁇
  • - ⁇ J bits provide the resource allocation of the first slot in the uplink subframe.
  • 3 bits provide resource allocation in the uplink subframe.
  • resource allocation information is obtained from a frequency hopping flag field, a concatenation of a resource block allocation and a hop allocation field,
  • the P value is determined by the number of downlink resource blocks.
  • Modulation and coding scheme (MCS) - It consists of 5 bits. 6) New data indicator - consists of 1 bit.
  • TPC Transmit Power Control
  • Uplink index - consists of 2 bits. This field exists only in the TDD operation according to the UL-DOWN configuration 0.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • Channel state information (CSI) request - It consists of 1 or 2 bits.
  • the 2-bit field is applied only when the header DCI is mapped by the C-RNTKCELL RNTI (UE-specific) to the UE to which the one or more downlink cells are set.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DCI format 0 is added so that the number of information bits in DCI format 0 is smaller than the payload size (including added padding bits) of DCI format 1A, so that the payload size of DCI format 1A becomes equal to DCI format 0.
  • FIG. 4 shows a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain. And a PUCCH physical uplink control channel carrying uplink control information is allocated to the control region. A data area is assigned a physical uplink shared channel (PUSCH) for carrying user data. To maintain a single carrier characteristic, one terminal transmits PUCCH and PUSCH simultaneously Do not.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a resource block (RB) pair is allocated to a PUCCH for one UE in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. It is assumed that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
  • HARQ ACK / NACK information HARQ ACK / NACK information
  • downlink channel measurement information HARQ ACK / NACK information
  • the HARQ ACK / NACK information may be generated according to whether decoding of the downlink data packet on the PDSCH is successful.
  • 1 bit is transmitted as ACK / NACK information for a downlink single codeword transmission
  • 2 bits are transmitted as ACK / NACK information for downlink 2 codeword transmission.
  • the channel measurement information refers to feedback information associated with a multiple input multiple output (MIMO) technique and includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI) and a rank sub- RI Rank-Indicator). These channel measurement information - collectively referred to as CQI. '
  • 20 bits per subframe may be used for CQI transmission.
  • PUCCH can be modulated using Binary Phase Shift Keying (BPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) techniques.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • CDM code division multiplexing
  • the CAZAC sequence Since the CAZAC sequence has a characteristic of maintaining a constant amplitude in a time domain and a frequency domain, the CAZAC sequence can reduce the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) or CM (Cubic Metric) In addition, it has a property that it is suitable for the downlink data transmission transmitted through the PUCCH
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • CM Cubic Metric
  • control information transmitted on the PUCCH can be distinguished using a cyclically shifted sequence having different cyclic shift (CS) values.
  • the circularly shifted sequence can be generated by cyclically shifting the base sequence by a certain amount of CS (cyclic shift amount). Specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index) i.
  • CS index cyclic shift index
  • the number of available cyclic shifts may vary depending on the delay spread of the channel.
  • Various kinds of sequences can be used as the basic sequence, and the above-described CAZAC sequence is an example thereof.
  • the amount of control information that the UE can transmit in one subframe corresponds to the number of available SC-FDMA symbols (i.e., the reference signal (RS) for coherent detection of the PUCCH) And SC-FDMA symbols (excluding SC-FDMA symbols used).
  • SC-FDMA symbols i.e., the reference signal (RS) for coherent detection of the PUCCH
  • SC-FDMA symbols excluding SC-FDMA symbols used.
  • the PUCCH is defined as a total of seven different formats according to the control information, the modulation technique, the amount of control information, and the like, and the uplink control information (UCI) transmitted according to each PUCCH format.
  • the attributes of the data are summarized in Table 5,
  • PUCCH format 1 is used for exclusive transmission of SR.
  • an unmodulated waveform is applied, which will be described in detail later.
  • the PUCCH format la or lb is used for transmission of HARQ ACK / NACK. random When the HARQ ACK / NACK is transmitted alone in the servo frame, the PUCCH format la or lb may be used. Alternatively, HARQ ACK / NACK and SR may be transmitted in the same subframe using the PUCCH format la or lb.
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a or 2b is used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 may be used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • N represents the number of resource blocks in the uplink
  • 0 and 1 N -1 denote the number of physical resource blocks.
  • the PUCCH is mapped to both edges of the uplink frequency block.
  • the PUCCH format 2 / 2a / 2b and the PUCCH format 1 / la 8b can be mapped together (mi xed) in the PUCCH area indicated by HF2.
  • the number (3 ⁇ 4) of PUCCH RBs usable by the PUCCH format 2 / 2a / 2b can be indicated to terminals in the cell by broadcasting signaling.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b will be described.
  • PUCCH port 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the reporting period of the channel measurement feedback (hereinafter collectively referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured can be controlled by the base station.
  • CQI information channel measurement feedback
  • frequency unit or frequency resolution
  • Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain.
  • PUCCH Format 2 is used for periodic reporting only, and PUSCH for non-periodic reporting.
  • the base station transmits an individual CQI report to the UE in the scheduled resource for uplink data transmission You can tell.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a signal process of an uplink shared channel, which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the signal processing of the uplink shared channel may be applied to one or more transport channels or control information types.
  • the UL-SCH is transmitted to a conding unit in the form of a Transport Block (TB) once every transmission time interval (TTI).
  • TB Transport Block
  • TTI transmission time interval
  • is the size of the transport block
  • L is a chat one of the parity bits.
  • the input bit CRC is attached is b 0, bb 2, b 3 , ..., b b _, i and as this time, b is CRC And the number of bits of the transport block including the transport block.
  • channel coding is performed (S6030). After channel coding
  • the output bit is 0, 2, 3 """(0, i-and as this time,; is a coded stream index, and can have zero, one or two gapol Dr is the t-th coding for code block r
  • C is the total number of code blocks.
  • Each code block can be encoded by turbo coding .
  • the bits after the combination of code blocks are performed are / ⁇ '/ ⁇ ' ⁇ ' / ⁇ ' ⁇ ⁇ .
  • G denotes the total number of coded bits for transmission, and when the control information is multiplexed with the UL-SCH transmission, the number of bits used for control information transmission is not included.
  • control information when control information is transmitted on the PUSCH, the control information CQI / PMI, RI, and ACK / NACK are independently channel-encoded (S6070, S6080, and S6090). Since different encoded symbols are allocated for transmission of each control information, each control information has a different coding rate.
  • ACK / NACK bundling In AC / NACK feedback mode in TDD (Time Division Duplex), two modes are supported by ACK / NAC bundling and AC / NACK multiplexing by higher layer setup.
  • the ACK / NACK information bit is composed of 1 bit or 2 bits, and the ACK / NACK information bit is configured between 1 bit and 4 bits for ACK / NACK multiplexing.
  • the multiplexed result of the data and the CQI / PMI is 0, ...,) is a column with a length of ( ⁇ " ⁇ /,.) (Represents a C0l vector H ⁇ G + N L ' QCQ! UL-SCH transmission, and H denotes the total number of coded bits allocated for the UL-SCH data and the CQI / PMI information in the CTS transmission layer to which the transport block is mapped.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • the MIMO technique is a technique for increasing the capacity or performing the performance by using a multi-input / output antenna at a transmitting end or a receiving end of a wireless communication system.
  • MIM0 will be referred to as " multiple input / output antenna ".
  • a multi-input / output antenna technique does not rely on one antenna path to acquire a complete message (tota l message), and collects a plurality of pieces of data received through several antennas to complete complete data .
  • the multiple input / output antenna technology can increase the data transmission rate within a certain system range, and can also increase the system range through a specific data transmission rate.
  • MIM0 communication technology is a next generation mobile communication technology that can be widely used for mobile communication terminals and repeaters, and is attracting attention as a technology capable of overcoming the transmission limit of other mobile communication due to limitations due to expansion of data communication .
  • MIMO Multiple Input / Output Antenna
  • the reference signal sequence rW for generation of the uplink DMRS is generated by Equation (1) below when the transform precoding for the PUSCH is not allowed.
  • c (i) denotes the pseudo-random sequence. If a transmission precoder for the PUSCH is allowed, the reference signal sequence Km may be generated by Equation 2 below.
  • the DMRS of the generated PUSCH is mapped to physical resources according to Type 1 or Type 2 given by the upper layer parameter as shown in FIGS. 7 and 8.
  • the DMRS can be mapped to a single symbol or a double symbol according to the number of antenna ports.
  • the reference signal sequence r (ni) can be mapped to a physical resource by Equation ( 3 ) below.
  • the reference signal sequence r (m) can be mapped to a physical resource according to Equation (4) below.
  • w f () and ⁇ are given by Tables 6 and 7 below.
  • the reference point for k is the bandwidth part through which the PUSCH is transmitted and k 0 is the lowest number of subcarriers among the carner resource blocks allocated for PUSCH transmission.
  • Quantity m 0 is the subcarrier difference between k 0 and subcarrier 0 in carrier resource block 0 ⁇
  • the reference points for 1 and 1 0 of the first DMRS symbol may vary depending on the mapping type.
  • - 1 can be defined relative to the beginning of the slot.
  • - 1 could be defined relative to the beginning of scheduled PUSCH resources.
  • the positions of the additional DMRS symbols may be given by / and the last OFDM symbol used for the PUSCH in the slot according to Table 8 and Table 9 below.
  • the time domain index ⁇ and the supported antenna ports P can be given by Table 10. However, when the upper layer parameter UL-DMRS-len is '1', a single symbol MRS can be used.
  • the single symbol or the double symbol DMRS may be determined by the associated DCI.
  • the reference signal sequence r (ni) for generating the downlink DMRS is generated by the following equation.
  • c (i) denotes the pseudo-random sequence.
  • the MRS of the generated PDSCH is mapped to a physical resource according to Type 1 or Type 2 given by the upper layer parameter.
  • the reference signal sequence r (m) can be mapped to a physical resource according to Equation (6) below.
  • Equation (5) 1 is defined relative to the beginning of the slot, and w , and? Are given by Tables 11 and 12 below. ,
  • the reference point for k is the bandwidth part through which the PDSCH is transmitted and k 0 is the lowest numbered subcarrier allocated to the carrier resource block allocated for PDSCH transmission.
  • Quantity m 0 is the subcarrier difference between k 0 and subcarrier 0 in carrier resource block 0.
  • the reference points for 1 and 1 0 of the first DMRS symbol may vary depending on the mapping type.
  • - 1 can be defined relative to the beginning of the slot.
  • ⁇ - 1 can be defined relative to the start of the scheduled PDSCH resources.
  • the time domain index ⁇ and supported antenna ports p can be given by Table 15.
  • DL-DMRS-len When the upper layer parameter DL-DMRS-len is 1, a single symbol DMRS may be used.
  • the higher layer parameter DL-DMRS-len is 2, then the single symbol or the higher symbol DMRS may be determined by the associated DCI.
  • PDSCH mapping type A PDSCH mapping type B symbol DL-C ⁇ S-add -pos DL-C) MRS-add -pos
  • the UE When the UE detects a PDCCH with a configured DCI format, it has to decode the corresponding PDSCH as indicated by the corresponding DCI. .
  • the UE If the UE is configured to decode the PDCCH with a scrambled CRC in the C-RNTI, then the UE must decode the PDCCH and the PDSCH that is being diagonal thereto. The scramble initialization of these PDSCHs is determined by the C-RNTI.
  • the UE can derive the upper layer parameter DL-DMRS-con fig- type indicating the configuration type of the DMRS and the DMRS type for the PDSCH from the configured CP type as shown in Table 16 below.
  • multiple DMRS symbols can be transmitted.
  • the UE may determine that the DMRS port configured with the upper binomial parameters is a QCUquasi co (n) for the delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, mean delay and spatial RX parameters - located).
  • the UE can assume that the presence and pattern of the PTRS (Phase Tracking Reference Signal) antenna port is a function of the scheduled MCS and the scheduled bandwidth have.
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the UE determines whether the PTRS antenna port number for the TBD of association parameters is greater than the DMRS antenna port indicated in the' dmrs- And so on.
  • the PT-RS port is associated with the DM-RS antenna port of the lowest-indexed DM- RS antenna port certificate configured in the dmrs-group2 configuration for the PDSCH. .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a self-contained subframe in a wireless communication system to which the present invention may be applied.
  • a self-contained subframe structure as shown in FIG. 4 is considered in the 5G (5G) new RAT.
  • the shaded area indicates a DL control area
  • the black_color area indicates a UL control area.
  • the area without shadow indication may be used for DL data transmission, or may be used for UL data transmission.
  • This structure is characterized in that DL transmission and UL transmission sequentially proceed in one subframe, DL data is transmitted in a subframe, and UL ACK / NACK can also be received. As a result, it takes less time to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby minimizing the latency of final data transmission.
  • guard interval to do this is be set to (guard period GP). 8 is a diagram illustrating an example of a mapping method of a DMRS to which the present invention can be applied.
  • the positions of the front-load DMRS and the additional DMRS to which the second DMRS is mapped may be variable.
  • a subframe has an OFDM symbol for a purpose other than an OFDM symbol for downlink data transmission in one subframe (or slot) as in the case of a self-contained SUMRANIE structure shown in FIG. 7,
  • the setting and position of additional DMRS can be determined.
  • additional DMRS may not be transmitted but only front-load DMRS may be supported. If the structure of the subframe is composed of 14 symbol slots, the front-load DMRS , Or both front-load DMRS and additional DMRS can be supported.
  • the location of the time axis OFDM symbol to which the additional DMRS is mapped may be determined according to at least one of a DL / UL slot configuration, a slot type, or a slot structure enhancement. That is, as shown in FIG. 8, in the additional DMRS in the self-supporting subframe structure, the position of the OFDM symbol mapped according to the guard interval and the PUSCH region can be changed. For example, in the case of an autonomous surveillance frame, the structure of the subframe may vary depending on the guard interval, the PUCCH, and the PUSCH interval.
  • the additional DMRS can be variably mapped to the OFDM symbol according to the structure of the subframe in order to estimate the channel changing to the time domain.
  • a demodulation reference signal for estimating a channel may be mapped to one symbol or two symbols according to the number of antenna pods.
  • the uplink DMRS and the downlink DMRS are generated in the following manner Can be mapped to the resource area.
  • 9 (a) and 9 (b) show an example of an uplink or downlink DMRS attached to a physical resource according to type 1, and FIGS. 9 (c) and 9 And an uplink or downlink DMRS mapped to the resource.
  • a demodulation reference signal for demodulating the uplink data or the downlink data is generated by mapping a demodulation reference sequence to an OFDM symbol.
  • Demodulation reference signal sequence may be subject to a CDM scheme ⁇ for 1 or 2 may be mapped to OFDM symbols, according to the multiplexing port 3 ⁇ 4 sheet type as shown in Fig. 18 and 19.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the DMRS port indexing method proposed in the present specification.
  • the Intec DMRS port as shown in Figure 10 Singh it may be changed according to the mapping type of the DMRS.
  • mapping type of the DMRS is Type 1
  • DMRS port indexing is shown in FIG. 10 (a) and Table 17 below.
  • mapping type of the DMRS is Type 2
  • DMRS port indexing is shown in FIG. 10 (b) and Table 18 below.
  • the channel characteristic may be at least one of a delay spread, a Doppler spread, a frequency shift, an average received power, a received timing, and a spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (reception) channel characteristic parameter such as an angle of arrival.
  • the UE may be configured with a list of up to M TCI-State configurations in a higher layer parameter PDSCH-Gonfig in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH with the intended DCI for the UE and a given serving cell.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes parameters for establishing a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the higher layer parameter qcl-Typel for the D RS and the qcl-Type 2 (if set) for the second DL RS are set.
  • QCL_type is not equal to the DL RS with reference to the same DLS or other DLS.
  • the quasi co-location type for each DL RS is given by the higher layer parameter qd-Type of QCL-Info and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports can be instructed / set to have a specific TRS from the viewpoint of QCL-Type A and QCL with a specific SSB from the QCL- have.
  • the instruction / setting It is possible to receive the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured by the QCL-Type A TRS, and apply the reception beam used for the QCL-Type D SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception.
  • the UE transmits up to 8 TCI states to the DCI field 'Transmission Configuration Indication'
  • One of the functions of the DCI is to transmit the scheduling information of the downlink, uplink, or side link to the UE.
  • a plurality of DCI formats are defined according to information to be transmitted to the UE, and a DCI format includes a plurality of
  • a number of DCI formats are defined according to the information to be transmitted to the terminal.
  • the DCI format defines a number of fields for transmitting specific information.
  • the base station transmits different information to each terminal in the DCI.
  • the UE receives a field defined in the DCI format of the PDCCH, decodes the received field, and receives information related to an operation to be performed by the UE, such as scheduling information.
  • the terminal can perform operations such as receiving data accordingly.
  • DCI field 1 a field representing information on antenna ports, scrambling identification, and number of layers and a PDSCH RE Mapping and Quasi-Co- (Hereinafter referred to as DCI field 2) can be defined.
  • the UE receives DCI field 1 information from the BS to detect information about the total number of layers used by the BS in data transmission and the port index at which the corresponding data is transmitted.
  • the CSI-RS resource information may be previously set in the UE through higher layer signaling, and the QCL relationship between the port through which the data is transmitted and the CSI-RS resource can be flexibly set to the UE through DCI signaling have.
  • the UE can acquire the secondary statistical information (e.g., delay spread, Doppler spread, etc.) of the channel that can improve the performance in channel estimation for each CSI-RS resource.
  • the secondary statistical information e.g., delay spread, Doppler spread, etc.
  • the channel estimation performance can be improved by using the secondary statistical characteristic in the channel estimation step.
  • the UE can recognize whether a single TRP transmission or double TRP transmission (e.g., Comp (NCJT)) is performed through QCL information indicated by DCI field 2.
  • a single TRP transmission or double TRP transmission e.g., Comp (NCJT)
  • the UE can assume a single TRP transmission, and if two CSI-RS resources are indicated, the UE transmits a double TRP (ie Cc) n (NCJT) .
  • DCI field 1 the index of the antenna port associated with the number of transport layers is fixed . It is. In this case, when there is no QCL relationship between antenna ports multiplexed through the CDM method in the frequency domain, different QCL indications (for example, single TRP transmission / reception) are transmitted through the DCI field 2 because there is no QCL restriction on the multiplexing method. double TRP transmission) is possible.
  • DMRS in NR is distinguished as front-load DMRS and additional DMRS.
  • the front-load DMRS defines the DMRS in OFDM symbol units to ensure a fast decoding speed, and may be located in the front symbol among the OFDM symbols constituting the PDSCH or PUSCH.
  • the additional DM S can be used to estimate the time-varying channel for the time-varying channel due to the Doppler spread, Doppler shift, etc., along with the front-load DMRS.
  • the front-load DMRS can be defined as a 1-symbol front-load DMRS and a 2-symbol front-load DMRS according to the number of OFDM symbols to be configured.
  • an additional DMRS may be referred to as a 1-symbol additional DMRS when defined with a 1-symbol front-load DMRS, or a 2-symbol additional DMRS if defined with a 2-symbol front-load ffiS.
  • the number and position that can be defined for the two additional DMRSs can be defined as shown in Tables 17 and 18 below.
  • Table 19 is an example of 1-symbol additional DMRS (starting from the 0th symbol).
  • Table 20 is an example of a 2-symbol additional DMRS (starting from the 0th symbol).
  • the DMRS can be set to the position shown in Table 17 only when the front-load DMRS is located in the second OFDM s ⁇ Tibol in the slot, and the front-load DMRS is located in the third OFDM symbol , The position of the DMRS was not defined.
  • the present invention proposes a method of setting the position of additional DMRS according to the position of the front-load DMRS in case of three one-symbol additional DMRS.
  • Embodiments described below are examples be separated for convenience of description only, Some constructions of any one embodiment may be replaced with structural elements or features may be included in other embodiments, may, or example Daewoong another embodiment.
  • the setting of the location of the additional DMRS which will be described in the following embodiment, may be applied in common to the various embodiments of the present invention.
  • the number of DMRSs in the present invention is the number of OFDM Can be interpreted as the number of symbols.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a method of mapping a demodulation reference signal according to the number of demodulation reference signals set in the present invention.
  • the position of the di-DMRS is changed according to the position of the OFDM symbol to which the front-load DMRS is mapped, .
  • a front-load DMRS and an additional DMRS can be set together in a specific time zone (for example, a slot) set for data transmission / reception to the UE. If the front-load DMRS is set to a different position, The position of the OFDM symbol to which the OFDM symbol is mapped can also be changed and set.
  • the amount of change in which the position of the front-load DMRS is changed (e.g., OFDM
  • the number of additional DMRSs can be set by changing the position of the additional DMRS by the same amount of change.
  • the number of additional DMRSs when the number of additional DMRSs is set to a specific number or more " can be interpreted as a case where the density of the DMRS is high in the time domain.
  • the front-load DMRS and the additional DMRS are not referred to separately and can all be referred to as DMRS.
  • Embodiment 1 may be interpreted as a method for setting the DMRS pattern to which the DMRS is mapped when the density of the DMRS pattern is high in the time domain.
  • the base station transmits a DMRS pattern to the UE through a predefined signal (for example, a physical layer signal or a higher layer signal) Or DMRS pattern of additional DMRS according to mapping of fron-load DMRS between base station and terminal can be fixedly applied.
  • a predefined signal for example, a physical layer signal or a higher layer signal
  • DMRS pattern of additional DMRS according to mapping of fron-load DMRS between base station and terminal can be fixedly applied.
  • Embodiment 1 is a method of setting a position of an 0FOM symbol to which an additional DMRS is mapped according to a change in the position of an OFDM symbol to which a front-load DMRS is mapped.
  • this is also a method of setting a DMRS pattern according to an area of an OFDM symbol to which a PDCCH can be set Lt; / RTI >
  • the area where the PDCCH can be set up in two OFDM simbul and up to three OFDM simbul ⁇ can be applied to the setting method of the DMRS according to the time pattern of the DMRS density region.
  • the method of changing the position of the additional DMRS according to the amount of change of the position of the front-load DMRS has been described, but this can be applied to the following method.
  • the number of OFDM symbols performing extrapolation may be set to a specific number (for example, one) or less.
  • the DMRS position can be set so that the number of OFDM symbols performing interpolation is less than or equal to the number of OFDM symbols performing extrapolation.
  • extrapolation may mean an OFDM symbol located outside the OFDM symbol to which the DMRS is mapped. That is, the number of OFDM symbols performing extrapolation may mean the number of OFDM symbols preceding the first DMRS or the number of OFDM symbols after the last DMRS.
  • interpolation may refer to an OFDM symbol located inside an OFDM symbol to which a DMRS is mapped. That is, the number of OFDM symbols performing Interpol at ion may mean the number of OFDM mibols located between DMRS.
  • 11 (a) and 11 (b) show an example of a setting method in which the position of the additional DMRS is fixed irrespective of the position of the front-load DMRS.
  • the extrapolation region can be set to be larger than the interval between the front-load DMRS and the first additional DMRS when the position of the front-load DMRS is changed, and the channel estimation performance Can be deteriorated.
  • a very high-speed terminal can be used as a terminal device.
  • the additional DMRS can be shifted by one OFDM symbol.
  • the base station sets the maximum number of add- For example, two symbols) can be set to the terminal.
  • X is the maximum number of additional DMRSs that can be set when setting the position of the front-load DMRS after the area in which the PDCCH can be set up to a maximum of two OFDM symbols or less and set the area, e.g., 3 ).
  • an area where data can be transmitted in the slot may be changed.
  • the fact that the PDCCH can be set large may mean that the area for transmitting data is small.
  • the increase in RS overhead due to additional DMRS may be large. Therefore, it is possible to prevent the RS overhead from becoming excessively large by making the additional DMRS, which can be set according to the size of the area where the PDCCH can be set, to be scattered.
  • one RS which can be defined between the base station and the terminal is added: source-side-to-side-to-side - Effect 7 ⁇ ⁇ ⁇
  • the location of the last additional DMRS can be set to be transmitted to the last symbol of the OFDM symbol set for data transmission.
  • the number of additional DMRSs is set to ' ⁇ ' or more as shown in FIG. 13, it may be a purpose to support a very high-speed terminal. Therefore, 'in this case, the time-varying estimate of the channel more jeungyo, and should be considered OFDM symbol position of the outermost jjeokhwa DMRS to properly estimate this. Therefore, in order to prevent extrapolation, which has a greater influence on the deterioration of channel estimation performance, the last additional DMRS may be set as the last symbol of the OFDM symbols set for data transmission, thereby preventing the extrapolation region from occurring.
  • Embodiments 1 to 1-3 can be regarded as a kind of proposal schemes since they can be included as one of the enhancement methods of the present invention.
  • the above-described embodiments 1 to 1-3 may be implemented independently, but some of the proposed schemes may be combined (or merged).
  • the proposed method applies to information whether of (or, the agent ⁇ information about the rules of the method) is the base station is a signal defining the receiving to the terminal or the transmission terminal the terminal in advance (for example, the physical layer signal black has A higher layer signal).
  • the proposed method is not limited to uplink or downlink communication, and the proposed method can be applied to direct communication between terminals, a base station, a vehicle, and a relay node.
  • the actual number and location of the DMRS transmitted in a given slot format (the DMRS in a given slot format)
  • 1-symbol front-load DMRS and 2-symbol additional DMRS can be defined as shown in Tables 19 and 20, respectively.
  • the position of the last PDSCH that can be defined according to the number of additional DMRSs may be different.
  • the position of the last PDSCH includes symbol information related to the last symbol of the downlink shared channel It can mean.
  • the position of the last PDSCH means the position of the last OFDM symbol to which the downlink data can be transmitted, or the duration of the PDSCH for data transmission.
  • the portion corresponding to N / A indicates a portion in which the DMRS pattern is not defined due to a problem such as RS overhead.
  • the "Position of last PDSCH Symbol" which is symbol information in Table 19 and Table 20, can be set dynamically through the DCI to the UE, and the number of additional DMRS to be set can be set by the upper layer signaling (for example, RRC signaling) Lt; / RTI >
  • the base station can set a specific value among the symbol information that can be supported by the number of additional DMRS set to the UE in a semi-static manner through upper layer signaling.
  • the symbol information is 8 th, 9 th, 10 th , 11 th, 12 th, undefined values, one value increased for the 13 th You can set the value to N / A.
  • the symbol information is 9 th , 10 th . 11 th , 12 th , 13 ⁇ .
  • One value can be set to an undefined N / A value.
  • the base station can set one of the values defined by the upper layer signaling to the terminal with an undefined N / A value.
  • the MS since the MS can assume that the BS can not support the number of additional DMRS set through the upper layer signaling from the BS, it is not necessary to define a separate operation for that case, The complexity due to this can be reduced.
  • an operation can be defined between the BS and the MS such that symbol information in which the number of additional DMRSs set in the MS is not defined is set in the MS through higher layer signaling as follows.
  • the symbol information for which the number of additional DMRS set to the UE through the upper layer is not supported may correspond to a case where the OFDM symbol allocated to the data channel is small.
  • the time variation of the channel can be estimated even if a smaller number of additional DMRS is used because of the number of OFDM symbols assigned to the data channel
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a method of mapping a demodulation reference signal when a number of demodulation references smaller than the maximum number proposed in the present specification is set. Referring to FIG. 13, if additional DMRS numbers can not be supported through higher layer signaling all, additional DMRS defined after the last OFDM symbol by symbol information may not be transmitted.
  • last additional DMRS is It may not be transmitted.
  • the number of additional DMRSs is 3 13 th , 13 th , and 11 th OFDM symbols, respectively), as shown in FIG. 13, if the position of the last PDSCH is 13 th OFDM symbol, have. However, if the position of the last PDSCH is a 10 th OFDM symbol according to the symbol information as shown in FIG. 13 (b), the additional DMRS of the 11 th OFDM symbol is not transmitted.
  • Table 21 below shows an example of 1-symbol additional DMRS.
  • the specific value may be defined as a definite value, or, in the case of a specific condition, the terminal and the base station may be defined to operate according to the rule.
  • FIGS. 14 and 15 are diagrams showing another example of a method of mapping a demodulation reference signal when a number of demodulation references smaller than the maximum number proposed in the present specification is set.
  • the additional DMRS can be transmitted at the position of the maximum number of additional DMRSs that can be defined according to the symbol information.
  • the additional DMRS coefficients set through upper layer signaling transmitted from the base station to the mobile station may not be supported depending on the number of symbols set by the symbol information.
  • additional DMRS is mapped to 5 th , 8 th , 11 th OFDM symbol and transmitted.
  • the last PDSCH position is smaller than the 9 th OFDM symbol OFDM symbols by the symbol information of the DCI, or when the number of symbols PDSCH is maegoeng is set to a smaller number than nine, 11 th are mapped to OFDM symbols additional DMRS can not be transmitted.
  • additional DMRS may be transmitted at up to two OFDM symbols, wherein the additional DMRS the position of the OFDM symbol to be transmitted is the 6 th position of the OFDM symbol in the case where the additional DMRS number, which is set through higher layer signaling 2 , 9 th OFDM symbol.
  • the number of symbols to which 7 th OFDM symbol or PDSCH is mapped is set to Three 1-symbol additional DMRS through upper layer signaling all and symbol information is set to 7 through DCI, the number of OFDM symbols to which additional DMRS is mapped
  • the location may be the same as the location of the additional DMRS when it is set to TWQ 1-symbol additional DMRS through higher layer signaling.
  • At least one additiona DMRS is mapped to a smaller number than the maximum number of symbols that additional DMRS is mapped for demodulating the downlink data is set through higher layer signaling, and at least one additional DMRS is the small number of the additional DMRS may be mapped to a symbol at the same position as the additional DMRS mapping position having the maximum number of symbols to be mapped.
  • Table 22 below shows an example in the case of 1-syrabol additional DMRS.
  • additional DMRS is set and the position of the last PDSCH of the symbol information is set to 12 th through the DCI or the interval of the PDSCH is set to 13, the additional DMRS is set to 5 th , 8 th , 11 th OFDM Symbol. ≪ / RTI >
  • the three 1-symbol additional DMRS is set through upper layer signaling, and the position of the last PDSCH of the header information is set to 10 th through the DCI or the interval of the PDSCH is set to 11
  • the additional DMRS that should be mapped to the 11 th OFDM symbol can not be transmitted.
  • the additional DMRS can be transmitted in the 6 th , 9 th OFDM symbol, which is the same position as the symbol to which the additional DMRS is mapped in the Two 1-symbol additional DMRS.
  • the number of additional DMRSs set through the upper layer signaling to the UE can be defined as a maximum value of the number of additional DMRSs that can be set to the UE.
  • the number and location of additional DMRSs actually transmitted to the terminal through the DCI can be set.
  • a specific rule may be set such that the number and position of additional DMRSs are set directly to the terminal through a specific DCI field, and the number and position of additional DMRSs are set from other information that is dynamically set, such as symbol information.
  • this method it is possible to set a DMRS pattern that is most suitable for the " to-be-set "
  • the DMRS pattern is most suitable for the symbol information.
  • the most suitable DMRS pattern is set.
  • scheduling flexibility can be improved when a long PUCCH, a short PUCCH, or an SRS is multiplexed in a slot serving a plurality of terminals having three additional DMRS in the DL.
  • flexibility in the MU-MIMO environment can be improved. For example, even if the number of additional DMRSs different from each other through upper layer signaling is set by the terminal 1 and 2, it is possible to improve the throughput of the corresponding terminals by enabling the terminals to be mapped by the specific symbol information There is an effect that can be made.
  • the number of additional DMRS can be reduced according to the symbol information, it can not increase.
  • the number of additional DMRS set in the upper layer signaling through the DCI information of Ibit It is possible to set a higher number of additional DMRSs.
  • the specific number may be defined as a definite value, or may be defined such that the terminal and the base station operate according to a specific rule under a specific condition.
  • the position of the last PDSCH symbol which is symbol information in the embodiment 4, or the interval of the PDSCH, may be set as a terminal in the base station.
  • the base station can be defined to inform the terminal through a predefined signal (for example, a physical signal or an upper layer signal).
  • the value of the first PDSCH symbol, the value of the last PDSCH symbol or the interval of the PDSCH can be directly informed by the base station or implicitly informed between the base station and the terminal according to the predetermined rules through other values set for the terminal.
  • the base station can set the start symbol of PDSCH and the duration of the PDSCH through DCI signaling, and the UE determines the last PDSCH based on the index of the start symbol of the PDSCH and the duration of the PDSCH.
  • the position of the symbol can be implicitly recognized.
  • Embodiments 1 to 4 described above may be implemented independently. Or may be implemented in a combined (or merged) form of some embodiments.
  • Information for indicating whether or not the first to fourth embodiments are applicable is transmitted to the base station by a pre-defined signal (for example, a physical layer signal or an upper layer signal To the terminal.
  • a pre-defined signal for example, a physical layer signal or an upper layer signal
  • the base station may transmit a predefined signal And informs the terminal how to be applied.
  • Table 23 below and FIG. 15 show examples in which the embodiments 1-4 and the verifying examples 3 and 4 are applied.
  • FIG. 15 (a) shows a case where all the additional DMRS numbers set through the upper layer signaling can be supported.
  • FIGS. 15A and 15B show an example in which upper layer signaling can not support all the additional DMRS numbers set.
  • FIG. 15 (b) shows a case in which the method of the fourth embodiment is applied and additional DMRS is transmitted in 6 th and 9 th OFDM based on Table 21, and FIG. 15 (c) And additional DMRS is transmitted in 5 th and 8 th OFDM symbols according to Table 21.
  • the present proposal is applicable to all cases of DL / UL, unless the specific example of the proposal shows only the case of DL or UL, and also does not specify that the application of technology is limited to DL or UL.
  • the proposed method is not limited to uplink or downlink communication, and the proposed method can be applied to direct communication between terminals, base station, vehicle, and relay node.
  • the actual number and location of the DMRS transmitted for the PUSCH without hopping (the actual number and location of the transmitted DMRS for PUSCH wi thout hopping)
  • the location of the front-load DMRS for the PUSCH without frequency hopping is as follows. Also, if the front-load DMRS is located in the 3 rd or 4 th symbol of the slot, the location of the additional DMRS is also:
  • the first OFDM symbol for the scheduled data includes a front-load UL DMRS.
  • the 3 rd or 4 th symbol of the slot contains the first symbol of the front-load DMRS.
  • the location of the above addition DMRS can be the same in UL and DL.
  • the DL DMRS location for the UL DMRS for additional DMRS symbols for the PUSCH without the hop can be used again.
  • Table 24 shows an example of the location of the first symbol of the PUSCH and the location of the additional DMRS according to the number of additional DMRSs.
  • the positions of the first PUSCH symbols that can be supported according to the number of additional DMRSs are defined differently.
  • the number of the additional additional DMRSs may be different from each other considering the RS overhead and the like depending on the uplink symbol information. Can be set differently.
  • the number of additional DMRS for uplink transmission can be set to the UE through upper layer signaling and the uplink symbol information can be set to the UE flexibly.
  • the present invention proposes an operation between a BS and a UE when uplink symbol information that can not support the number of additional DMRS set through upper layer signaling is set.
  • the base station can set a specific value of uplink link information to which the number of additional DMRSs set to the UE in a semi-static manner can be supported through upper layer signaling.
  • one of the values ⁇ 1 st , 2 nd , 3 rd , 4 th , 5 th , 6 th , 7 th , 8 th , 9 th ⁇ As the value of the uplink symbol information.
  • one value increase of ⁇ 1 st , 2 nd , 3 rd , 4 th , 5 th , 6 th ⁇ can be set as the value of the uplink symbol information.
  • the UE can assume that the uplink symbol information that can not be supported by the number of additional DMRS established through the higher layer signaling is not set from the base station, and therefore, the UE can not define a separate operation for the case There is an effect that the complexity is reduced.
  • the operation between the BS and the MS may be defined such that uplink symbol information, which is not defined in the number of additional DMRSs, is set in the MS through higher layer signaling as in the fifth embodiment.
  • the additional DMRS can be transmitted at the position of the maximum number of additional DMRSs that can be band-re-defined to the uplink symbol information.
  • Embodiment 4 can also be used for transmission of DMRS for uplink data. .
  • an additional DMRS set through an upper layer signaling hole transmitted from the base station to the terminal may not be supported depending on the number of symbols set by the uplink symbol information.
  • the additional DMRS is mapped to 5 th , 9 th , 12 th OFDM symbols or 6 th , 9 th , 12 th OFDM symbols, .
  • additional DMRS may be transmitted at up to two OFDM symbols, wherein the additional DMRS the position of QFDM thimble to be transmitted is the 8 th position of the OFDM symbol in the case where the additional DMRS number, which is set through higher layer signaling 2 , 12 th OFDM symbol, or 9 th , 12 th OFDM symbol.
  • three 1-symbol additional DMRS is set through upper layer signaling, and the number of symbols to which the OFDM symbol or Pi (after the 3 rd OFDM symbol or the Pi) SCH is mapped in the uplink symbol information through the DCI is set to be smaller than 12 ,
  • the position of the OFDM symbol to which the additional DMRS is mapped may be the same as the position of the additional DMRS when the two-1-symbol additional DMRS is set through the higher layer signaling.
  • At least one additional DMRS is mapped to a number smaller than the maximum number of symbols to which additional DMRS for demodulating the uplink data set through the higher layer signaling is mapped
  • at least one additional DMRS is added to the additional Can be mapped to a symbol at the same position as the mapping position of the additional top RS having the maximum number of symbols to which the DMRS is mapped.
  • Table 25 shows an example in the case of 1-symbol additional DMRS.
  • the number of additional DMRSs set through the upper layer signaling to the UE can be defined as a maximum value of the number of additional DMRSs that can be set to the UE. Also, the number and location of additional DMRSs actually sent to the terminal via the DCI could be set.
  • specific rules may be set such that the number and position of additional DMRSs are directly set to the terminal directly through a specific DCI field, or the number and position of additional DMRSs are set from other information that is set dynamically such as symbol information.
  • the position of the first PUSCH symbol or the interval of the PUSCH, which is the information of the pilot symbol in the sixth embodiment, can be set to the terminal from the base station.
  • the location of the first PUSCH symbol or the value of the interval of the PUSCH may be directly informed by the base station, or may be implicitly informed between the base station and the terminal according to predetermined rules through other values set for the terminal.
  • the above-described embodiments 5 and 6 may be implemented independently or in combination (or a combination) of some embodiments.
  • Information (or information on the rules of the embodiments) to indicate whether or not the embodiments 5 and 6 are applicable can be determined by the base station through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or a higher layer signal) - can inform the terminal.
  • a predefined signal e.g., a physical layer signal or a higher layer signal
  • the base station can inform the terminal of how to implement the embodiments 5 and 6 through predefined signals. It is obvious that the present proposal is applicable to all cases of DL / UL, unless the specific example of the above example shows only the case of DL or UL, but does not specify that the application of technology is limited to DL or UL.
  • the proposed method is not limited to the uplink and the downlink communication, and the proposed method can be applied also to the direct communication, the base station, the vehicle, and the relay node among the terminals.
  • the front-load DMRS of the PUSCH can be transmitted in the following three locations.
  • the location of the add-on DMRS can be used as the location of the existing DL DMRS.
  • the location of the add-on DMRS for the case where the first-order OFDM symbol of the front-end DMRS is located is not defined. Therefore, the present invention proposes a method for setting the position of additional DMRS when the front-load DMRS is located in the first OFDM symbol.
  • 16 and 17 are diagrams showing another example of a demodulation reference signal mapping method proposed in this specification.
  • the additional DMRS when the additional DMRS is set to one 1-symbol additional DMRS or one 2-symbol additional DMRS (for example, the front load DMRS 1 gae, additional DMRS is to one simbul , Or the front DMRS is set to two consecutive DMRSs and the additional DMRS is set to two consecutive symbols), the location of the additional DMRS is set such that the extrapolation interval includes at most Y OFDM symbols (for example, X is '2' ). ≪ / RTI >
  • the position of additional DMRS can be set through Equation (7) below.
  • yl_new yl_old + x + l
  • the position of the additional DMRS can be changed from yl old to yl_new.
  • yl_new may refer to a position of a newly defined additional DMSR (for example, an OFDM symbol index starting from the front-load DMRS position) as the length of the data transmission interval increases.
  • yl_old may refer to the position of an additional DMRS (e.g., an OFDM symbol index starting from the front-load DMRS position) before the length of the data transmission interval increases.
  • an additional DMRS e.g., an OFDM symbol index starting from the front-load DMRS position
  • the extrapolation interval which greatly affects the estimation performance degradation of the time-varying channel, can be limited to a predetermined value or less, There is an effect that can be improved.
  • the additional DMRS position is changed to prevent a plurality of DMRS patterns from being defined, thereby preventing the complexity from increasing.
  • the additional DMRS position can be flexibly set according to the data section length occupied by the PUSCH.
  • 18 to 20 are diagrams showing another example of a demodulation reference signal mapping method proposed in the present specification.
  • the location of the additional DMRS is set so that the extrapolation section includes a maximum of Y OFDM symbols (for example, , X is " 1 ").
  • the position of the additional D clothes S can be determined according to the following equation (Y) and (Z).
  • the position of the additional DMRS can be determined by Equation 8 below.
  • Equation 18 (a) to (c) show an example where the position is changed according to Equation (Y) when additional DMRS is set to two l-symbol additional DMRS. If the additional DMRS is set to three 1-symbol additional DMRS, the location of the additional DMRS can be determined by Equation 9 below.
  • yl_new, y2_new and y3_new are the positions of the newly defined 1 st , 2 nd , 3 rd additional DMRS as the length of the data transmission interval increases May begin with an OFDM symbol index).
  • 1 st , 2 nd , 3 rd additional DMRS can mean additional DMRS in the order close to the front-load DMRS as shown in FIG.
  • Equations (1) and (2) represent the positions of 1 st , 2 nd , 3 rd additional DMRSs before the length of the data transmission interval increases An OFDM symbol index).
  • the number of additional DMRSs is set to k '(k'> k) or more, it can be assumed that the channel is relatively time-varying due to the relatively high speed of the terminal compared to the case where the number of additional DMRSs is set to k.
  • the DMRS pattern can be set so as to be reduced.
  • Embodiments 8 and 8-1 also correspond to one of the implementing methods of the present invention, and may be implemented in independent manner, or may be spherical in the form of a combination (or combination) of all or some of the schemes.
  • Information relating to whether or not the methods of the embodiments 8 and 8-1 are applied may be obtained when the base station transmits a predefined signal (e.g., a physical layer signal, Signal) to the terminal.
  • a predefined signal e.g., a physical layer signal, Signal
  • the base station can notify the terminal of the manner in which it will be applied in Embodiments 8 and 8-1 through a predefined signal.
  • the proposed method is not limited to uplink or downlink communication, and the proposed method can be applied to direct communication between terminals, a base station, a vehicle, and a relay node.
  • a method for configuring the number and / or location of additional DMRSs for broadcast / multicast PDSCH and unicast PDSCH before RRC configuration (Method for configuration of the number of additional DMRS for broadcast / multicast PDSCH and unicast PDSCH before RRC configuration)
  • front-load DMRS configuration 1 can be applied to broadcast / multicast.
  • the number and location of additional DMRS are set to the UE through a predefined signal (for example, a physical layer signal or a higher layer signal) between the base station and the end of the last period, and the PDSCH (for example, The number of additional DMRS for the cast / multicast PDSCH, the unicast PDSCH before the RRC connection, etc.)
  • a predefined signal for example, a physical layer signal or a higher layer signal
  • the PDSCH for example, The number of additional DMRS for the cast / multicast PDSCH, the unicast PDSCH before the RRC connection, etc.
  • additional DMRS e.g., RRS
  • RRS RRS
  • PDSCH transmission (for example, broadcast / multicast) is performed before the number and location of additional DMRS are set to the UE through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or a superclass signal) Multicast PDSCH, unicast PDSCH before RRC connection, etc.), the number and location of additional DMRSs are set to the maximum number and position of the values defined for unicast PDSCH transmission within the slot format in which the PDSCH is transmitted .
  • a predefined signal e.g., a physical layer signal or a superclass signal
  • the slot format is used to represent the area in which the PDSCH is transmitted, may be changed according to the start and end OFDM 'symbol positions of PDSCH. That is, it can mean a start interval of a PDSCH and a duration of a PDSCH according to an end OFDM symbol.
  • the slot format may be referred to as various terms, and may be set to the UE through a DL control channel or the like.
  • the number and location of additional DMRSs can be defined according to the area where the unicast PDSCH is transmitted. Using the information related to the area in which the unicast PDSCH is transmitted, a predefined signal (e.g., physical The MS can implicitly estimate the number and location of the additional DMRS for the PDSCH to be transmitted before the number and location of the additional DMRS are set to the MS through the layer signal or the upper layer signal.
  • a predefined signal e.g., physical
  • the MS can implicitly estimate the number and location of the additional DMRS for the PDSCH to be transmitted before the number and location of the additional DMRS are set to the MS through the layer signal or the upper layer signal.
  • the region where the unicast PDSCH is transmitted may be set to the last OFDM symbol INT of the PDSCH or the like.
  • the following table 26 shows an example of additional DMRS the number and position of the unicast PDSCH transmission.
  • the UE can acquire information on the position of the last PDSCH symbol (hereinafter referred to as symbol information) through DCI or the like.
  • the number and location of additional DMRSs for each symbol information can be set as follows, and the terminal can implicitly deduce this from the card information.
  • the symbol information is '13'
  • the number of additional DMRSs is '3', and the position can be located at 5 th , 8 th , 11 th OFDM.
  • the symbol information is '10'
  • the number of additional DMRSs is '2'
  • the position can be located at 6 th , 9 th OFDM symbols.
  • the symbol information is '8'
  • the number of additional DMRSs is T, and the position can be located in the 7 th OFDM symbol.
  • the optimal additional DMRS can be transmitted from the corresponding symbol information, so that it is possible to provide stable channel estimation performance even to a high-speed terminal.
  • the maximum number of additional additional DMRSs may be limited to x (for example, '2').
  • a large number of additional DMRSs may be set up to provide accurate channel estimation performance for a high rate terminal and support for high MCS.
  • the maximum number of additional DMRSs can be limited to a certain number or less in order to provide stable channel estimation performance while keeping the RS overhead appropriately.
  • the number and position of additional DMRS for each symbol information can be set as follows according to the table, and the terminal can implicitly deduce this through the symbol information.
  • the symbol information is '13'
  • the number of additional DMRS is '2'
  • the position is 7 th . ll th 0FDM symbol.
  • the symbol information is '10'
  • the number of additional DMRSs is '2' and the position can be located at 6 th , 9 th OFDM symbols.
  • the base station transmitting a predefined signal (e.g., a physical layer signal or an upper layer signal To the terminal. For example, the base station can inform the terminal of how to implement the embodiment 9 and 9-1 through the predefined signal.
  • a predefined signal e.g., a physical layer signal or an upper layer signal
  • the proposed method is not limited to uplink or downlink communication, and the proposed method can be applied to direct communication between terminals, a base station, a vehicle, and a relay node.
  • Figure 21 is a flow chart showing an example of a terminal for data transmission and receiving method proposed in the present specification. Fig. 21 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a corresponding terminal can perform the method (s) described in the above-described embodiments of the present invention. Particularly, the corresponding terminal is the same as Embodiments 1 to 9- 1 can be supported. In FIG. 21, a detailed description overlapping with the above description will be omitted.
  • the terminal can receive downlink control information (DCI) from the base station (S21010).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information described in Embodiments 1 to 9-1 may include symbol information related to the last symbol of the downlink shared channel.
  • the terminal may then receive a fornt-load DMRS (first demodulation reference signal) and at least one additional DMRS (second demodulation reference signal) for demodulating the downlink data (S21020).
  • DMRS first demodulation reference signal
  • second demodulation reference signal second demodulation reference signal
  • the number of the at least one second demodulation reference signal and the position of the mapped symbol may be determined according to the symbol information as in the methods described in Embodiments 1 to 9-1.
  • the number of at least one second demodulation reference signal and the location of the mapped symbol may be set through the method of the fourth embodiment.
  • the downlink data is a broadcast / multicast PDSCH transmitted before the number and position of at least one additional DMRS is set, or the unicast PDSCH before the RRC connection
  • the number and position of at least one additional DMRS are the same as those of Embodiment 9 And / or 9-1.
  • the UE can receive data through the downlink shared channel (S21030).
  • the terminal is a processor as shown in Figures 23 to 26 below.
  • An RF unit and a memory, and the processor can control the RF unit to receive downlink control information (DCI) from the base station.
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information described in Embodiments 1 to 9-1 may include symbol information related to the last symbol of the downlink shared channel.
  • the processor may control the RF unit to receive a first demodulation reference signal (DMSR) and at least one second DMRS for demodulating downlink data.
  • DMSR demodulation reference signal
  • the number of the at least one second demodulation reference signal and the position of the mapped symbol may be determined according to the symbol information as in the methods described in Embodiments 1 to 9-1.
  • the number of at least one second demodulation reference signal and the location of the mapped symbol may be set through the method of the fourth embodiment.
  • the downlink data is a broadcast / multicast PDSCH transmitted before the number and position of at least one additional DMRS is set, or the unicast PDSCH before the RRC connection
  • the number and position of at least one additional DMRS are the same as those of Embodiment 9 And / or 9-1.
  • the processor can control the RF unit to receive downlink data from the base station.
  • FIG. 22 is a flowchart showing an example of a data transmission / reception method of a base station proposed in the present specification.
  • Fig. 22 is merely for convenience of explanation, and does not limit the scope of the present invention.
  • the base station can perform the method (s) described in the embodiments of the present invention described above.
  • the base station can support the method described in Embodiments 1 to 9-1.
  • the above-mentioned contents and detailed description will be omitted.
  • the base station can transmit downlink control information (DCI) to the terminal (S22010).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information described in Embodiments 1 to 9-1 may include symbol information related to the last symbol of the downlink shared channel.
  • the base station may transmit a for-load DMRS (first demodulation reference signal) and at least one additional DMRS (second demodulation reference signal) for demodulating downlink data (S22020).
  • DMRS first demodulation reference signal
  • second demodulation reference signal second demodulation reference signal
  • the number of the at least one second demodulation reference signal and the position of the mapped symbol may be determined according to the symbol information as in the methods described in Embodiments 1 to 9-1.
  • the number of at least one second demodulation reference signal and the location of the mapped symbol may be set through the method of the fourth embodiment.
  • the broadcast / multicast PDSCH or RRC connection in which the downlink data is transmitted before the number and location of at least one additional DMRS is established may be set by embodiments 9 and / or 9-1.
  • the base station can transmit data through the downlink shared channel (S22030).
  • the base station may be comprised of a processor, an RF unit and a memory, as shown in FIGS. 23 to 26 below, and the processor controls the RF unit to transmit downlink control information (DCI) .
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information described in Embodiments 1 to 9-1 may include symbol information related to the last symbol of the downlink shared channel.
  • the processor may control the RF unit to transmit a first demodulation reference signal (DMSR) and at least one second DMRS for demodulating downlink data.
  • DMSR demodulation reference signal
  • the number of at least one second demodulation reference signal and the position of the mapped symbol may be determined according to the symbol information as in the methods described in Embodiments 1 to 9-1.
  • the number of at least one second demodulation reference signal and the difference in the position of the mapped symbol may be set through the method of the fourth embodiment.
  • the processor may control the RF unit to transmit downlink data to the terminal. Apparatus to which the present invention may be applied
  • FIG. 23 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • the wireless communication system includes a base station 2310 and a plurality of terminals 2320 located in a base station 2310 area.
  • the BS and the MS may be represented by wireless devices, respectively.
  • the base station 2310 includes a processor 2311, a memory 2312, and a radio frequency module 2313.
  • the processor 2311 implements the functions, processes and / or methods suggested in FIGS. 1-23.
  • the layering of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 2312 is coupled to the processor and stores various information for driving the processor.
  • RF modulations 2313 are coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • Terminal 2320 includes a processor 2321, a memory 2322, and RF modems 2323.
  • Processor 2321 implements the functionality, procedures and / or methods suggested in FIGS. 1-22.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory 2322 is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • RF modulations 1923 are coupled to the processor to transmit and / or receive wireless signals.
  • Modems 2312 and 2322 may be internal or external to processor 2311 2321 and may be coupled to processors 2311 and 2321 in a variety of well known ways.
  • a terminal includes a processor (or a digital signal processor (DSP) 2410, an RF module (or RF unit) 2435, a power management module An antenna 2440, a battery 2455, a display 2415, a keypad 2420, a memory 2430, a SIM card (not shown) A subscr iber identification module) card 2425 (this configuration is optional), a speaker 2445 and a microphone 2450.
  • the terminal may also be a single antenna or multiple Antenna.
  • Processor 2410 implements the functionality, processes, and / or methods suggested earlier in FIGS. 11-22.
  • the layer of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • Memory 2430 is coupled to the processor and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory 2430 may be internal or external to the processor, and may be coupled to the processor by various well known means.
  • the user inputs command information such as a telephone number by, for example, pressing (or touching) the button of the keypad 2420 or by voice activation using the microphone 2450.
  • the processor receives such command information and processes it to perform appropriate functions, such as dialing a telephone number. Operational data may be extracted from the SIM card 2425 or from the memory 2430. In addition, the processor may display command information or drive information on the display 2415 for the user to recognize and also for convenience.
  • RF modules 2435 are coupled to the processor to transmit and / or receive RF signals.
  • the processor communicates to the RF module, for example, to transmit a radio signal that constitutes voice communication data, in order to initiate communication.
  • RF modules are composed of a receiver and a transmitter to receive and transmit radio signals.
  • An antenna 2440 comes to transmit and receive radio signals.
  • the RF moors can transfer the signal for processing by the processor and convert the signal to baseband.
  • the processed signal may be converted into audible or readable information output via the speaker 2445.
  • [ 25 is a diagram illustrating an example of RF mosques of a wireless communication device to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 25 shows an example of an RF module that can be implemented in the FDE Frequency Division Duplex system.
  • the processor described in FIGS. 24 and 25 processes the data to be transmitted and provides an analog output signal to the transmitter 2510.
  • the analog output signal is filtered by a low pass filter (LPF) 2511 to remove images caused by a digital-to-analog conversion (ADC) 2512) and amplified by a variable gain amplifier (VGA) 2513.
  • the amplified signal is filtered by a filter 2514 and amplified by a power amplifier Amplifier, PAK 2515), routed through duplexer (s) 2550 / antenna switch (s) 2560, and transmitted via antenna 2570.
  • LPF low pass filter
  • PAK power amplifier Amplifier
  • antenna 2570 receives signals from the outside and provides received signals, which are routed through antenna switch (s) 2560 / duplexers 2550 one. And is provided to a receiver 2520.
  • the received signals are amplified by a Low Noise Amplifier (LNAK 2523), filtered by a bandpass filter 2524 and amplified by a down-converter (Mixer) 2525 from RF to baseband Down conversion.
  • LNAK 2523 Low Noise Amplifier
  • McMixer 2525 the down-converter
  • the down-converted signal is filtered by a low-pass filter (LPF) 2526 and amplified by VGM 2527 to obtain an analog input signal, which is provided to the processor described in Figures 12 and 13.
  • LPF low-pass filter
  • a local oscillator (L0) generator 2540 generates and provides transmit and receive L0 signals to up-converter 2512 and down-converter 2525, respectively.
  • a phase locked loop (PLL) 2530 receives control information from the processor to generate transmit and receive LO signals at appropriate frequencies, and provides control signals to the LO generator 2540.
  • circuit block shown in Fig. 25 may be arranged differently from the configuration shown in Fig. 26 shows another example of an RF module of a wireless communication apparatus to which the method suggested in the present specification can be applied
  • FIG. 26 shows an example of RF modulations that may be implemented in a TDDCTime Division Duplex system.
  • RF Modes Transmitter & lt ; RTI ID 0.0 > 2610 & lt ; / RTI & gt ;
  • Receiver 2620 is identical to the structure of the transmitter and the receiver of RF modems in the FDD system.
  • a signal amplified by a power amplifier (PA) 2615 of the transmitter is transmitted through a band selection switch 2650, a band pass filter (BPF) 2660 and an antenna switch (s) 2670 Routed, and transmitted via antenna 2680.
  • PA power amplifier
  • BPF band pass filter
  • s antenna switch
  • antenna 2680 receives signals from the outside and provides received signals that are coupled to antenna switch (s) 2670, band pass filter 2660 and band select switch 2650 And is provided to a receiver 2620.
  • antenna switch (s) 2670 receives signals from the outside and provides received signals that are coupled to antenna switch (s) 2670, band pass filter 2660 and band select switch 2650 And is provided to a receiver 2620.
  • antenna switch (s) 2670 receives signals from the outside and provides received signals that are coupled to antenna switch (s) 2670, band pass filter 2660 and band select switch 2650 And is provided to a receiver 2620.
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one 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 ), FPGAs (programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • FPGAs programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may include the functions or functions described above. Procedures, functions, etc. that perform operations.
  • the software code can be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory is located inside or outside the processor and can exchange data with the processor by various means already known.
  • the method for transmitting and receiving a reference signal according to the present invention may be applied to all or some of the embodiments so that various modifications may be made to the embodiments and methods of the embodiments described above, May be selectively combined.
  • the method for transmitting and receiving the reference signal of the present invention can be implemented as a code that can be read by a processor on a recording medium readable by a processor included in the network device.
  • the processor-readable recording medium includes all kinds of recording apparatuses in which data that can be read by the processor is stored. Examples of the recording medium on which the processor can read are ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage, etc. Also, And may be implemented in the form of the same carrier wave.
  • the processor-readable recording medium may be distributed over network-connected computer systems so that code readable by the processor in a distributed fashion can be stored and executed.
  • the RRC connection method in the wireless communication system of the present invention has been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE / LTE-A system, it can be applied to various wireless communication systems other than the 3GPP LTE / LTE-A system.

Abstract

무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 단말에게 하향링크 제어 정보 (down link control information)을 전송하되, 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함할 수 있다. 단말은 하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 전송하고, 상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 전송하되, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼 위치는 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 [기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 ¾한 것으로써, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신을 위한 복조 참조 신호 (Denrodulation Reference Signal: DMRS)의 생성 및 이를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【발명의 배경이 되는 기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다 . 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용—자ᅵ.당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연 (Endᅳ to-End Latency) , 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성 (Dual Connectivity) , 대규모 다증 입줄력 (Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output) , 전이중 (工 n-band Full Duplex) , 비직교 다증접속 (NOMA: on- Orthogonal Multiple Access) , 초광대역 (Super wideband) 지원, 단말 너 1트워킹 (Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
【발명의 내용】
【해결하고자 하는 과제】
본 명세서는 데이터의 송수신올 위한 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMRS)를 생성하여 송수신하기 위한 방법을 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 단말이 복수의 복조 참조 신호를 수신하는 경우, 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 위치를 결정하기 위한 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 상위 계층에 의해서 결정된 최대 개수의 복조 참조 신호보다 작은 개수의 복조 참조 신호를 전송하는 경우, 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 위치를 결정하기 위한 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 기지국으로부터 복조 참조 신호의 매핑과 관련된 정보가 전송되기 전에 전송되는 데이터를 복조 하기 위한 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 위치를 결정하기 위한 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
본 명세서에서 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.
【과제의 해결 수단】
상술한 기술적 과제를 해결하기 위하여 , 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 송수신하는 방법은 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 (down l i nk contro l i nforniat i on)을 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 보는 —하향링크 공유-채널의—마지막-심볼과—관련된—심볼ᅳ정보를 포함하고; 및 하향링크 데이터를 복조하기' 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodu l at i on Reference Si gna l :' DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 수신하는 단계; 및 상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데,이터를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼 위치는 싱-기 심볼 정보에 따라 결정된디- .
또한, 본 발명은, 상기 기지국으로부터 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수를 나타내는 개수 정보를 기지국으로부터 획득하는 단계를 더 포함하되, 상기 심볼 위치는 상기 심볼 정보 및 상기 개수 정보에 따라 결정된다.
또한, 본 발명에서, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 상기 최대 개수보다 적은 수의 심볼에 매핑되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS는 상기 적은 수를 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수로 갖는 제 2 DMRS의 매핑 위치와 동일한 위치의 심볼에 매핑된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 하향링크 공유 채널이 상위 계층 시그널링 보다 먼저 전송되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 값은 특정 값으로 설정된다.
또한, 본 발명에서, 상기 심볼 위치는 상기 특정 값 및 상기 심볼 정보에 따라 .결정된다.
또한, 본. 발명에서, 상기 적어도 하나의 게 2 DMRS가 특정 개수 이상의 심볼에 매핑되는 경우, 상기 심볼 위치는 상기 제 1 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치에 따라 쉬프트 (shift) 된디-.
또한, 본 발명에서, 상기 개수 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해서 수신된다.
또한, 본 발명은, 단말에게 하향링크 제어 정보 (downlink control information)을 전송하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 지막 심볼과 관련된 심블 정보를 포함하고; 및 하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 전송하는 단계; 및 상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼 위치는 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 방법을 제공한디-.
또한, 본 발명은, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF 모들 (radio frequency module), 및 상기 RF 모들과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 (downlink control information)을 수신하되, 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함하고, 하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 수신하며, 상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 수신하되, 상기 '적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼 위치는 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 단말을 제공한다. 【발명의 효과】
본 발명은 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수 및 데이터가 전송되 는 물리 채널에 따라 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 위치를 결정함으로써, 기지국의 스케줄링 유연성 (schedul ing f l exibi l i ty)가 증가하는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 복조 참조신호가 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 개수보 다 작은 개수로 설정되는 경우, 설정되는 복조 참조 신호의 개수와 동일한 개수 가 최대 개수인 설정 값과 동일한 위치에 복조 참조 신호를 매핑함으로써, 복조 참조 신호를 효율적으로 매핑시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 복조 참조신호가 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 개수보 다 작은 개수로 설정되는 경우, 설정되는 복조 참조 신호의 개수와 동일한 개수 가 최대 개수인 설정 값과 동일한 위치에 복조 참조 신호를 매핑함으로써 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수가 서로 다른 단말간에도 MJ-MIM0가 기능 하다는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 복조 참조 신호와 관련된 정보를 포함하는 상위 계층 시그널 링이 전송되기 전에 전송되는 데이터를 복조하기 위한 복조 참조 신호가 매핑되 는 위치를 기 설정함으로써, 상위 계층 시그널링이 전송되기 전에 전송되는 데이 터를 수신하여 복조할 수 있는 효과가 있다.
본 명세서—에서 얻을—수 있는 효과는어상에서-언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명쎄 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource gr id)를 예시한 도면이다. 도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널 ( t r anspor t channe l )인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타내는 도면이다. 도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 se l f-con t a i ned 서브프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 8 내지 도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 DMRS의 매핑 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 추가적으로 설정되는 복조 참조 신호의 개수에 따라 복조 참조 신호를 매핑 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 추가적으로 설정되는 복조 참조 신호의 개수에 따라 복조 참조 신호를 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이디- . 도 13은 본 명세서에서 제안하는 최대 개수보다 작은 개수의 복조 참조가 설정되는 경우, 복조 참조 신호를 매핑 방법의 일 예를 나타내는 도면이디- . 도 14 및 도 15는 본 명세서에서 제안하는 최대 개수보다 작은 개수의 복조 참조가 설정되는 경우, 복조 참초 신호를 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 16 내지 도 18은 본 명세서에서 제안하는 복조 참조 신호의 매핑 방법의 또 다론 일 예를 나타내는 도면이다.
' 도 19 및 도 20은 본 명세서에서 제안하는 복조 참조 신호의 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이디- .
도 21은 본 명세서에서 제안하는 '단말의 데이터 송수신 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
' 도 22는 본 명세서에서 제안하는 기지국의 데이터 송수신 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 23은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 장치의 내부 블록도의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 . 도 25는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 증심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB) , BTS(base transceiver system) , 액세스 포인 AP: Access Point), 송신단 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 고청되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE Jser Equipment), MSCMobile Station), UKuser terminal) , MSS(Mobi le Subscriber Station) , SS(Subscr iber Station) , AMS(Advanced Mobile Station), WKWireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 수신단, TRP( transmission reception point) 등의 용어로 대체될 수 있디-. 이하에서, 하향링크 (DL: downlink)는 기지국에사 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크 (UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDM code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) , NOMA (non一 orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRAdmiversal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile commun i c a t i ons ) / GPRS ( gener a 1 packet radio service) /EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRAC evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(uni versa 1 mobile telecommunica ions 'system)의 일부이다. 3GPP(3rd gener at ion partnership project) LTE( long term evolution)은 EHJTRA를 사용하는 E-UMTS( evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE- A (advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 증 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 본발명이 적용될수 있는무선 통신 시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDDCFrequency 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 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T__s=l/( 15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10nis의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중 (full duplex) 및 반이증 (half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subf rame)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고 각 슬롯은 0부터 19까지의 인텍스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯 (slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+l로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTKti-ansmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 술롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심불을 포함하고, .주파수 영역에서 다수의 자원블록 (RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로 0FDM 삼볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. 0FDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*Tᅳ s=lms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성 (uplink- downlink conf igurat ion)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당 (또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
【표 1】
Figure imgf000012_0001
표 1을 참조하면 , 무선 프레임의 각 서브프레임 별로 , 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTSCUplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임 (special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된디-. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 Tᅳ slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+l로구성된다.
'상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및 /또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점 (switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성 (Switch— point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 lOnis가 모두 지원된다. 5nis 하향링크―상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임 (S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크- 상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프—프레임에만 존재한다. 모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한 . 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCF Phys i ca l Down l i nk Contro l Channel )를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널 (broadcast channel )을 통해 샐 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다 .
【표 2】
Figure imgf000013_0001
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (resource element)하고, 하나의 자원 블록 (RB: resource block)은 12 x 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 DL은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심불들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH— (Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Phys i cal Downl ink Control Channel), PHICH(Physi cal Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 삼붙들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HA Q( Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknow 1 edgement ) /NAC (No t- Acknowledgement) '신호를 나른다. PDCCH를 통해 잔송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downl ink control inf ormat ion)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파웨제아 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH( Down link Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (이를 하향링크 그랜트라고도 한다. ) , UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (이를 상향링크 그랜트라고도 한다. ), PCHCPaging Channel)에서의 페이징 (paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 웅답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper- layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말돌에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PPCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들올 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율 (coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포떳을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소뷰자 (owner)나 용도에 따라 고유한 식별자 (이를 RNTKRadio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C— RNTKCell— RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이 ¾ _메—시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 에를 둘어 P-RNTI(Paging- RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여 , RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
PDCCHCPhysical Downlink Control Channel)
이하에서, PDCCH에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보 (DCI: Downlink Control Indicator)라고 한다. PDCCH은 DCI 포맷에 따라서 제어 정보의 크기 및 용도가 다르며 또한 부호화율쎄 따라 크기가 달라질 수 있다. 표 3은 DCI 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
【표 3】
Figure imgf000016_0001
하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포맷. 1C, 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포떳 2, 개루프 (Openloop) 공간 다증화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2k, 상향링크 채널을 위한 TPCCTransmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3 및 3A. 다중 안테나 포트 전송 모드 (transmission mode)에서 하나의 상향링크 셀 내 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 4가 있다.
-DCI 포맷 1Λ는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
이러한, DCI 포맷은 단말 별로 독립적으로 적용될 수 있으며, 하나의 서브프레임 안에 여러 단말의 PDCCH가 동시에 다중화 (multiplexing)될 수 있디-. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 4개의 자원 요소로 구성된 REG의 9개의 세트에 대응하는 단위를 말한다. 기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8} 개의 CCE들을 사용할 수 있으며, 이때의 {1, 2, 4, 8}은 CCE집합 레벨 (aggregation level)이라고 부론다.
특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다. 각 단말에 따라 구성된 PDCCH는 CCE 대 RE 맵핑 규칙 (CCE-to-RE mapping rule)에 의하여 각 서브프레임의 제어 채널 영역으로 인터리빙 ( inter leaving)되어 맵핑된디-. PDCCH의 위치는 각 서브프레임의 제어채널을 위한 OFDM 심볼 개수, PHICH 그룹 개수 그리고 송신안테나 및 주파수 천이 둥에 따라 달라질 수 있다.
상술한 바와 같이, 다중화된 각 단말의 PDCCH에 독립적으로 채널 코딩이 수행되고 CRC(Cycl i c Redundancy Check)가 적용된다. 각 단말의 고유의 식별자 (UE ID)를 CRC에 마스킹 (masking)하여 단말이 자신의 PDCCH를 수신할 수 있도록 한디- . 하지만, 서브프레임 내에서 할당된 제어 영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH를 찾는다. 이를 블라인드 디코딩 (BD: Bl ind Decoding)이라 한다. 블라인드' 디코딩은 블라인드 탐색 (Bl ind Detect ion) 또는 블라인드 서치 (Bl ind Search)라고 불릴 수 있다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH가 자신의 제어 채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다. 이하, DCI 포맷 0를 통해 전송되는 정보를 설명한다.
DCI 포맷 0는 하나의 상향링크 셀에서의 PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용된다. 표 4는 DCI 포맷 0에서 전송되는 정보를 나타낸다.
【표 4】
Figure imgf000017_0001
Cyclic shift for DM RS Cyclic shift for DM RS
UL index (TDD only) UL index (TDD only)
Downlink Assignment Index (DAI) Downlink Assignment Index (DAI)
CSI request (1 bit) CSI request (1 or 2 bits* 2 bit is for mult i carrier)
SRS request
Resource allocation type (RAT) 상기 표 4를 참조하면 , DCI 포맷 0를 통해 전송되는 정보는 다음과 같다.
1) 캐리어 지시자 (Carrier indicator) - 0 또는 3 비트로 구성된다.
2) DCI 포맷 0와 포맷 1A를 구분하기 위한 플래그 ― 1 비트로 구성되며, 0 값은 DCI 포맷 0를 지시하고, 1 값은 DCI 포맷 1A를 지시한다.
3) 주파수 도약 (hopping) 플래그 - 1 비트로 구성된다. 이 필드는 필요한 경우 해당 자원 할당의 최상위 비트 (MSB: Most Significant bit)를 다중 클러스터 (multi-cluster) 할당을 위해 사용될 수 있다.
assignment)과 도약 (hopping) 자원 할당 -
Figure imgf000018_0001
여기서 , 단일 클러스터 (single-cluster allocation) 할당에서 PUSCH 도약의 경우, 의 값을 획득하기 위해 JL_hop 개의 최상위 비트 (MSB)들이 사용—된다. ^|,0g2( BL( + ,)/2) | -^J 비트는 상향링크 서브프레임 내에 첫 번째 술롯의 자원 할당을 제공한다. 또한, 단일 클러스터 할당에서 PUSCH 도약이 없는 경우, 3 비트가 상향링크 서브프레임 내에 자원 할당을 제공한다. 또한, 다중 클러스터 할당 (multi-cluster al locat ion)에서 PUSCH 도약아 없는 경우, 주파수 도약 플래그 필드 및 자원 블록 할당과 도약 할당 필드의 연결 (concatenation)로부터 자원 할당 정보가 얻어지고,
4
Figure imgf000018_0002
비트기- 상향링크 서브프레임 내에 자원 할당을 제공한다-. 이때, P 값은 하향링크 자원 블록의 수에 의해 정해진다.
5) 변조 및 코딩 기법 (MCS: Modulation and coding scheme) - 5 비트로 구성된다. 6) 새로운 데이터 지시자 (New data indicator) - 1 비트로 구성된다.
7) PUSCH를 위한 TPC(Transmit Power Control) 커맨드 - 2 비트로 구성된다.
8) DMRS(demodulation reference signal)을 위한 순환 쉬프트 (CS: cyclic shift)와 직교 커버 코드 (0C/0CC: orthogonal cover/orthogonal cover code)의 인텍스 - 3 비트로 구성된다.
9) 상향링크 인텍스 - 2 비트로 구성된다. 이 필드는 상향링크―하향링크 구성 0 에 따른 TDD 동작에만 존재한다.
10) 하향링크 할당 인덱스 (DAI: Downlink Assignment Index) - 2 비트로 구성된다. 이 필드는 상향링크-하향링크 구성 (uplink-downlink configuration) 1-6 에 따른 TDD동작에만 존재한다.
11) 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information) 요청 - 1 또는 2 비트로 구성된다. 여기서, 2 비트 필드는 하나 이상의 하향링크 셀이 설정된 단말에 단말 특정 (UE specific)하게 해딩ᅳ DCI가 C-RNTKCel卜 RNTI)에 의해 매핑된 경우에만 적용된다.
12) 사운딩 참조 신호 (SRS: Sounding Reference Signal) 요청 0 또는 1 비트로 구성된다. 여기서, 이 필드는 스케줄링하는 PUSCH가 단말 특정 (UE specific)하게 C-RNTI에 의해 매핑되는 된 경우에만 존재한다.
13) 자원 할당 타입 (Resource allocation type) ᅳ 1 비트로 구성된디-.
, DCI 포맷 0 내에 정보 비트의 수가 DCI 포맷 1A의 페이로드 크기 (추가된 패딩 비트 포함)보다 작은 경우, DCI 포맷 0에 DCI 포맷 1A의 페이로드 크기가 같아지도록 0이 추가된다.
: 도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레 ¾의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면 , 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다-. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCHCPhysical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록 (RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다. 물리상향링크제어채널 (PUCCH)
PUCCH를 통하여 전송되는 상향링크 제어 정보 (UCI)는, 스케줄링 요청 (SR: Scheduling Request), HARQ ACK/NACK 정보 및 하향링크 채널 측정 정보를 포함할 수 있다. '
HARQ ACK/NACK 정보는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷의 디코딩 성공 여부에 따라 생성될 수 있다. 기존의 무선 통신 시스템에서, 하향링크 단일 코드워드 (codeword) 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 1 비트가 전송되고, 하향링크 2 코드워드 전송에 대해서는 ACK/NACK정보로서 2 비트가 전송된다. 채널 측정 정보는 다중입출력 (MIMO: Multiple Input Multiple Output ) 기법과 관련된 피드백 정보를 지칭하며, 채널품질지시자 (CQI: Channel Quality Indicator), 프리코딩매트릭스인텍스 (PMI: Precoding Matrix Index) 및 랭크 지산자 (RI Rank— Indicator)를 포함할 수 있다. 이들 채널 측정 정보를—통칭하여 CQI 라고 표현할 수도 있다. '
CQI 의 전송을 위하여 서브프레임 당 20 비트가 사용될 수 있다.
PUCCH는 BPSK(Bi nary Phase Shift Keying)과 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다중화 (CDM: Code Division Multiplexing)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZACCConstant Am litude Zero Autocorrelation) 시뭔스를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역 (time domain) 및 주파수 영역 (frequency domain)에서 일정한 크기 (amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR(Peak-to- Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다ᅳ 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시원스 (orthgonal sequence) 또는 직교 커버 (0C: orthogonal cover)를 이용하여 커버링된다.
또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 (CS: cyclic shift) 값을 가지는 순환 시프트된 시뭔스 (cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시퀀스 (base sequence)를 특정 CS 양 (cyclic shift amount) 만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인텍스 (CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산 (delay spread)에 따라 사용 가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있으며, 전술한 CAZAC 시퀀스는 그 일례이다.
또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제어 정보의 잔송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수 (즉, PUCCH 의 코히어런트 (coherent) 검출을 위한 참조신호 (RS) 전송에 이용되는 SCᅳ FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA 심볼들)에 따라 결정될 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는, 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며, 각각의 PUCCH 포맷에 따라서 전송되는 상향링크 제어 정보 (UCI: u link control information)의 속성은 다을의 표 5와 같이 요약할 수 있다,
【표 5】
Figure imgf000021_0001
PUCCH 포맷 1은 SR의 단독 전송에 사용된다. SR 단독 전송의 경우에는 변조되지 않은 파형이 적용되며, 이에 대해서는 후술하여 자세하게 설명한다.
PUCCH 포맷 la 또는 lb는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 임의의 서보프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용할 수 있다. 또는, PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다.
PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a 또는 2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다.
확장된 CP 의 경우에는 PUCCH 포맷 2가 CQI 및 HARQ ACK/NACK 의 전송에 사용될 수도 있다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타내는 도면이다.
'도 5에서 N 는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, 0 , 1 N^ -1는 물리자원블록의 번호를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단 (edge)에 매핑된다. 도 5에서 도시하는 바와 같이, m=0 , l로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 대역 -끝단 (bandedge)에 위치한 자원블록들에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다. 또한, HF2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/la八 b 가 함께 (mi xed) 매핑될 수 있다. 다음으로, m=3 , 4 , 5 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 매핑될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의 개수 ( ¾ )는 브로드캐스팅 시그널링에 의해서 셀 내의 단말들에게 지시될 수 있다.
. PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포떳 2/2a/2b는 채널 .측정 피드백 (CQI , PMI , RI )을 전송하기 위한 제어 채널이다.
채널측정피드백 (이하에서는, 통칭하여 CQI 정보라고 표현함)의 보고 주기 및 측정 대상이 되는 주파수 단위 (또는 주파수 해상도 ( reso lut i on) )는 기지국에 의하여 제어될 수 있다. 시간 영역에서 주기적 및 비주기적 CQI 보고가 지원될 수 있다. PUCCH 포맷 2 는 주기적 보고에만 사용되고, 비주기적 보고를 위해서는 PUSCH가 사용될 수 있다. 비주기적 보고의 경우에 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 위하여 스케줄링된 자원에 개별 CQI 보고를 실어서 전송할 것을 지시할 수 있다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널 (transport channel)인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타내는 도면이다. 이하, 상향링크 공유채널 (이하, "UL-SCH"라 한다.)의 신호 처리 과정은 하나 이상의 전송 채널 또는 제어정보 타입에 적용될 수 있다.
도 6을 참조하면, UL-SCH은 전송 시간 구간 (TTI: transmission time interval)마다 한번씩 데이터를 전송 블록 (TB: Transport Block)의 형태로 부호화 유닛 (conding unit)에 전달된다.
. 상위 계층으로부터 전달 받은 전송 블록의 비트 ^)'"''"2'"3'—'^^ 에 CRC 패리티 비트 (parity bit) ,^, ,^,…, ― i를 부착한다 (S6010). 이때, A는 전송 블록의 크기이며, L은 패리티 비트의 개수다. CRC가 부착된 입력 비트는 b0,b b2,b3,...,bB_, 과 같다 이때, B는 CRC를 포함한 전송 블록의 비트 수를 나타낸다.
b0,b„b2,b ,...,bB_, 는 TB 크기에 따라 여러 개의 코드 블록 (CB: Code block)으로 분할 (segmentation)되고, 분할된 여러 개의 CB돌에 CRC가 부착된다 (S6020). 코드 블록 분할 및 CRC부착 후 비트는 cfQ'c'' c''2'c'3' 'c'^-0 과 같다. 여기서 1-은 코드 블록의 번호 (r=0,'",C-l)이고, Kr은 코드 블록 r에 따른 비트 수이다. 또한, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
이어, 채널 부호화 (channel coding)가 수행된다 (S6030). 채널 부호화 후의
·) AD A') i) Ai)
출력 비트는 0 ' ' 23'"" (0,.- 과 같다 이때, ;는 부호화된 스트림 인텍스이며, 0, 1 또는 2 값올 가질 수 있다. Dr은 코드 블록 r을 위한 t번째 부호화된 스트림의 비트 수를 나타낸다. r은 코드 블록 번호 (ι-=0,···,Ο1)이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. 각 코드 블록은 각각 터보 코딩에 의하여 부호화될 수 있다. 이어, 레이트 매칭 (Rate Matching)이 수행된다 (S6040). 레이트 매칭을 거친 이후의 비트는 ^0, ' 23"ᅳ'^( -1) 과 같다. 이때, r은 코드 블록의 번호이고0>=0,"ᅳ,(:—1), C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. Er은 r번째 코드 블록의 레이트 매칭된 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다시 코드 블톡돌 간의 결합 (concatenation)이 수행된다 (S6050). 코드 블록의 결합이 수행된 후의 비트는 /ο'/Ι'Λ'/ν'Λ^ 같다. 이때 , G는 전송을 위한 부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 제어정보가 UL-SCH 전송과 다중화될 때, 제어정보 전송을 위해 사용되는 비트 수는 포함되지 않는다.
한편, PUSCH에서 제어정보가 전송될 때, 제어정보인 CQI/PMI, RI, ACK/NACK은 각각 독립적으로 채널 부호화가 수행된다 (S6070, S6080, S6090) . 각 제어정보의 전송을 위해 각각 서로 다른 부호화된 심볼들이 할당되기 때문에 각각의 제어정보는 서로 다른 코딩 레이트 (coding rate)를 가진다.
TDD(Time Division Duplex)에서 AC /NACK피드백 (feedback) 모드는 상위 계층 설정에 의해 ACK/NAC 번들링 (bundling) 및 AC /NACK 다중화 (niul t ipl exi ng) 두 가지 모드가 지원된다. ACK/NACK 번들링을 위해 ACK/NACK 정보 비트는 1비트 또는 2비트로 구성되고, ACK/NACK 다중화를 위해 ACK/NACK 정보 비트는 1비트에서 4비트 사이로 구성된다.
S134 단계에서 코 H 블록 간 결합 단계 이후에 , UL-SCH 데이터의 부호화된 비트
Figure imgf000024_0001
의 다증화가 수행된다 (S12060). 데.이터와 CQI/PMI의 다중화된 결과는
Figure imgf000024_0002
0,..., )는 (β„ ·/ ,.) 길이를 가지는 컬럼 (C0l 백터를 나타낸다. H^G+NL 'QCQ!)아고, ^=^ · ) o] ), 씨은 . UL-SCH 전송.블톡이 매핑된 레이어의 개수를 나타내고, H는 전송 블록이 매핑된 씨 개 전송 레이어에 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI 정보를 위해 할당된 부호화된 총 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다중화된 데이터와 CQI/PMI, 별도로 채널 부호화된 RI, ACK/NACK은 채널 인터리빙되어 출력 신호가 생성된다 (S6100) .
MIMO(Multi -Input Multi -Output)
' MIMO 기술은 지금까지 일반적으로 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피하여, 다증 송신 (Tx) 안테나와 다중 수신 (Rx) 안테나를 사용한다. 다시 말해서, MIM0 기술은 무선 통신 시스템의 송신단 또는 수신단에서 다중 입출력 안테나를 사용하여 용량 증대 또는 성능 개성을 꾀하기 위한 기술이다. 이하에서는 "MIM0"를 "다중 입출력 안테나 "라 칭하기로 한다. 더 구체적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 하나의 완전한 메시지 ( tota l message)를 수산하기 위하여 한 개의 안테나 경로에 의존하지 않으며, 여러 개의 안테나를 통해 수신한 복수의 데이터 조각을 수집하여 완전한 데이터를 완성시킨다. 결과적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 특정 시스템 범위 내에서 데이터 전송율을 증가시킬 수 있으며, 또한 특정 데이터 전송율을 통해 시스템 범위를 증가시킬 수 있다.
차세대 이동통신은 기존 이동통신에 비해 훨씬 높은 데이터 전송를을 요구하므로 효율적인 다중 입출력 안테나 기술이 반드시 필요할 것으로 예상된다. 이와 같은 상황에서 MIM0 통신 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신 기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 따라 다른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 기술로서 관심을 모으고 았다.
한편, 현재 연구되고 있는 다양한 전송효율 향상 기술 중 다중 입출력 안테나 (MIM0) 기술은 추가적인 주파수 할당이나 전력증가 없이도 통신 용량 및 송수신 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법으로서 현재 가장 큰 주목을 받고 있다.
Demodulat ion reference signal for PUSCH
상향링크 DMRS의 생성올 위한 참조 신호 시퀀스 rW은 PUSCH에 대한 변환 프리코딩 ( transform precoding)이 허용되지 않는 경우, 아래 수학식 1에 의해서 생성된다.
이때, PUSCH에 대한 변환 프리코딩 ( transform precoding)이 허용되지 않는 경우의 일 예로 CP-OFDM 방식의 송신신호를 생성하는 경우가 있을 수 있디-. [수학식 1] -
Figure imgf000026_0001
여기서 c(i)는 의사 랜덤 시뭔스 (the pseudo-random sequence)를 의미한다. 만약, PUSCH를 위한 전송 프리코더가 허용되는 경우, 참조 신호 시퀀스 Km)은 아래 수학식 2에 의해서 생성될 수 있다.
[수학식 2]
r^{m)=r^{m)
생성된 PUSCH의 DMRS는 도 7 및 도 8에 도시된 바와 상위 계층 파라미터에 의해서 주어진 타입 1 또는 타입 2에 따라 물리 자원에 매핑된다.
이때, DMRS는 안테나 포트의 개수에 따라 단일 심볼 (single symbol) 또는 이중 심볼 (double symbol)에 매핑될 수 있다.
만약, 변환 프리코딩이 허용되지 않는 경우, 참조 신호 시퀀스 r(ni)은 아래 수학식 3에 의해서 물리 자원에 매핑될 수 있다.
[수학식 3]
4ΡίΜ) = Α) s wf \ [l') r{2m + k' + m0)
Configuration type 1
Figure imgf000026_0002
Configuration type 2
A' = 0,1
/ = {/0 , }+/' 만약, 변환 프리코딩이 허용되는 경우, 참조 신호 시퀀스 r(m)은 아래 수학식 4에 의해서 물리 자원에 매핑될 수 있다.
[수학식 4]
α[",Ιμ '). wt (/') r(2m + k' + m0)
[k0 +4m + 2k' + A Configuration type 1
k = <
k0+6m + k +Δ Configuration type 2
t' = 0,l
/ = {/0 ,/}+/' 상기 수학식 3 및 4에서 wf( ) , 및 Δ는 아래 표 6 및 표 7에 의해서 주어진다. k에 대한 기준점 (reference point)는 PUSCH가 전송되는 대역폭 부분 (bandwidth part)이며, k0는 PUSCH 전송을 위해 할당된 캐리너 자원 불록 중 가장 낮은 번호의 부반송파 (subcarrier)이다.
Quantity m0는 캐리어 자원 블록 0에서 k0와 서브 캐리어 0간의 서브 캐리어 차이이다ᅳ
첫 번째 DMRS 심볼의 1 및 10에 대한 기준 점은 매핑 유형에 따라 달라질 수 있다.
- PUSCH 매핑 타입 A:
- 1은 슬롯의 시작에 상대적으로 정의될 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 UL-DMRS-typeA-pos가 3과 같으면, 10는 3이고, 그렇지 않으면 10는 2이다.
- PUSCH 매핑 타입 B:
- 1은 스케줄된 PUSCH 자원들의 시작에 상대적으로 정의될 수 있디-.
- 10는 0이다.
Additional DMRS 심볼들의 위치들은 / 및 아래 표 8 및 표 9에 따라 슬롯에서 PUSCH에 사용되는 마지막 OFDM 심볼에 의해서 주어질 수 있다.
시간 영역 인텍스 Γ 및 지원되는 안테나 포트들 P는 표 10에 의해서 주어질 수 I다. 단, 상위계층 파라미터 UL— DMRS— len이 '1' 인 경우, 단일 심볼 MRS가 사용 1수 있다.
상위 계층 파라미터 UL-DMRS— len이 2인 경우, 단일 심볼 또는 이중 심볼 DMRS는 연관된 DCI에 의해서 결정될 수 있다.
[표 6]
Figure imgf000027_0001
[표 7]
Figure imgf000028_0001
Figure imgf000028_0002
[표 9]
Figure imgf000028_0003
[표 10]
Figure imgf000028_0004
Demodulat ion reference signals for PDSCH
하향링크 DMRS의 생성을 위한 참조 신호 시¾스 r (ni)은 아래 수학식 의해서 생성된다.
[수학식 5]
Figure imgf000029_0001
여기서 c(i)는 의사 랜덤 시퀀스 (the pseudo-random sequence)를 의미한다. 생성된 PDSCH의 MRS는 상위 계층 파라미터에 의해서 주어진 타입 1 또는 타입 2에 따라 물리 자원에 매핑된다.
이때, 참조 신호 시퀀스 r(m)은 아래 수학식 6에 의해서 물리 자원에 매핑될 수 있다.
[수학식 6]
α[ρίμ) = fiDMRSw({k')-wt{l') r(2m + k' + mQ)
+4m + 2k' + A Configuration type 1
Figure imgf000029_0002
+6m+ k' + A Configuration type 2
k' = 0,1
/ = {/o. )+/'
상기 수학식 5에서 1은 슬롯의 시작에 상대적으로 정의되며, , w^ , 및 Δ는 아래 표 11 및 표 12에 의해서 주어진다. ,
k에 대한 기준점 (reference point)는 PDSCH가 전송되는 대역폭 부분 (bandwidth part)이며, k0는 PDSCH 전송을 위해 할당된 캐리너 자원 블록 증 가장 낮은 번호의 부반송파 (subcarrier)이다.
Quantity m0는 캐리어 자원 블록 0에서 k0와 서브 캐리어 0간의 서브 캐리어 차이이다-.
첫 번째 DMRS 심볼의 1 및 10에 대한 기준 점은 매핑 유형에 따라 달라질 수 있다.
- PDSCH 매핑 타입 A:
- 1은 슬롯의 시작에 상대적으호 정의될 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 DL-DMRS-typeA-pos가 3과 같으면, 10는 3이고, 그렇지 않으면 10는 2이다.
- PDSCH 매평 타입 B:
- 1은스케줄된 PDSCH 자원들의 시작에 상대적으로 정의될 수 있다.
-' 10는 0이다.
Additional DMRS 심볼들의 위치들은 Ϊ 및 아래 표 13 및 표 14에 따라 슬롯에서 PUSCH에 사용되는 마지막 OFDM 심볼에 의해서 주어질 수 있다.
시간 영역 인텍스 Γ 및 지원되는 안테나 포트들 p는 표 15에 의해서 주어질 수 있다.
- 상위계층 파라미터 DL-DMRS-len이 1인 경우, 단일 심볼 DMRS가 사용될 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 DL-DMRS-len이 2인 경우, 단일 심볼 또는 이증 심볼 DMRS는 연관된 DCI에 의해서 결정될 수 있다.
[표 11]
Figure imgf000030_0002
Figure imgf000030_0001
Figure imgf000030_0003
[표. 13]
Figure imgf000030_0004
[표 14] Position
Additional DM- ¾S positions !
of last
PDSCH PDSCH mapping type A PDSCH mapping type B symbol DL-C藤 S-add -pos DL-C )MRS-add -pos
0 1 2 0 1 2
<7 -
8 -
9 - 8 -
10 - 8
11 - 8
12 - 10 -
13 10
[표 15]
Figure imgf000031_0001
PDSCH를수신하기 위한 UE의 절차
UE는 구성된 DCI 포맷을 갖는 PDCCH를 검출하면 해당 DCI에 의해 지시된 바와 같이 대응되는 PDSCH를 디코딩해야 된다. .
만약, UE가 C-RNTI로 스크램블린된 CRC로 PDCCH를 디코딩하도록 구성된 경우, UE는 PDCCH 및 이에 대웅되는 PDSCH를 디코딩해야 한다. 이러한 PDSCH들의 스크램블 초기화는 C-RNTI에 의해서 결정된다.
UE는 DMRS의 구성 타입을 나타내는 상위 계층 파라미터인 DL-DMRS-con fig- type과 구성된 CP 타입으로부터 PDSCH에 대한 DMRS 타입을 아래 표 16와 같이 유도할 수 있다.
[표 16]
Figure imgf000031_0002
만약, UE가 상위 계층 파라미터에 의해 PDSCH를 위한 추가적인 DMRS(additional DMRS)로 구성되는 경우, 다중 DMRS 심볼이 전송될 수 있디-.
UE는 상위 계충 파라미터로 구성된 DMRS 포트가 지연 확산 (delay spread), 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 쉬프트 (Doppler shift), 평균 이득, 평균 지연 및 공간 RX 파라미터들 (spatial RX parameters)에 대해 QCUquasi co- located)된다고 가정할 수 있다.
만약, UE가 상위 파라미터인 'DL-PTRS— present' 로 구성되는 경우, UE는 PTRS(Phase Tracking Reference Signal) 안테나 포트의 존재 및 패턴이 대웅하는 스케줄링된 MCS 및 스케줄된 대역폭의 함수라고 가정할 수 있다.
만약, UE가 상위 계층 파라미터 'dmrs-group2' 및 'DL-PTRS-present' 로 구성되는 경우 UE는 연관파라미터들의 TBD에 대해 PTRS 안테나 포트 번호가 'dmrs-group 2' 구성에서 지시된 DMRS 안테나 포트들과 관련된다고 가정할 수 있다.
UE가 상위 계층 파라미터 DL-PTRS-present 및 dmrs-group2로 구성되면, PT-RS 포트는 PDSCH를 위한 dmrs— group2 구성에 표시된 구성된 DM-RS 안테나 포트 증 가장 낮은 인텍스의 DM-RS 안테나 포트와 연관될 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비 (Sel f- contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴시 (latency)를 최소화하기 위하여 5세대 (5G: 5 generation) new RAT에서는 도 4와 같은 자기 완비 (self-contained) 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
—도 7에서 빗금친 영역 (심불 인텍스 0)은 하향링크 (DL) 제어 영역을 나타내고, 검정 _색 부분 (심볼 인덱스 13)은 상향링크 (UL) 제어 영역을 나타낸다. 음영 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 DL 데이터가 전송되고, UL ACK/NACK도 수신될 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 latency를 최소화할 수 있다.
이러한 self— contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 갭 (time gap)이 필요하다. 이를 위하여 ' self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 가드 구간 (GP: guard period)으로 설정되게 된다. 도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 DMRS의 매핑 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면 front-load DMRS 및 additional DMRS가 제 2 DMRS가 매핑되는 위치는 가변적일 수 있다.
구체적으로, 서브 프레임이 도 7에 도시된 자립적 서브프레임 (self- contained suMranie)구조와 같이 하나의 서브프레임 (혹은 슬롯) 내에 하향링크 데이터 전송을 위한 OFDM 심볼 이외에 다른 목적의 OFDM 심볼을 가지는 경우, 서브프레임의 구조에 따라 additional DMRS의 설정 여부 및 위치가 결정될 수 있다.
예를 들면, 서브 프레임의 구조가 7개의 심볼 술롯인 경우, additional DMRS가 전송되지 않고 오직 front-load DMRS만 지원될 수 있으며 , 서브 프레임의 구조가 14개의 심볼 슬롯으로 구성되는 경우 front-load DMRS만 지원되거나, front-load DMRS및 additional DMRS가 모두 지원될 수 있다.
구체적으로, additional DMRS가 매핑되는 시간 축 OFDM 심불의 위치는 DL/UL 슬롯의 구성, 슬롯 타입, 또는 슬롯 구조 증 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다. 즉, 도 8에 도시된 바와 같이 자립적 서브프레임 구조에서 additional DMRS는 가드 구간 및 PUSCH의 영역에 따라 매핑되는 OFDM 심볼의 위치가 달라질 수 있다. 예를 들면, 자립적 서프 프레임의 경우, 가드 구간, PUCCH 및 PUSCH의 구간에 따라 서브프레임의 구조가 달라 질 수 있다.
이와 같이, 서브 프레임의 구조가 변경되는 경우, 시간 영역으로 채널올 보간 (interpolation)함에 있어서, additional DMRS의 시간 축 위치를 서브 프레임 구조와 무관하게 동일한 위치로 설정하는 경우는 보외 (extrapolation)의 구간이 길어지기 때문에 채널 추정 성능이 열화될 수 있다.
따라서, 시간 영역으로 변화하는 채널을 추정하기 위해서 additional DMRS는 서브 프레임의 구조에 따라 가변적으로 OFDM 심볼에 매핑될 수 있다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 복조 참조.신호의 패턴의 일 예를 나타낸다. . 도 9를 참조하면, 채널을 추정하기 위한 복조 참조 신호는 안테나 포드의 수에 따라 한 개의 심볼 또는 두 개의 심볼에 매핑될 수 있다.
구체적으로, 상향링크 DMRS 및 하향링크 DMRS는 아래의 방법으로 생성되어 자원영역에 매핑될 수 있다. 도 9의 ( a) 및 (b)는 타입 1에 따라 물리 자원에 매¾된 상향링크 또는 하향링크 DMRS의 일 예를 도시하고, 도 9의 ( c ) 및 (d)는 타입 2에 따라 물리 자원에 매핑된 상향링크 또는 하향링크 DMRS의 일 예를 도시한다.
상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터를 복조하기 위한 복조 참조 신호는 복조 참조 시퀀스를 OFDM 심볼에 매핑함으로써 생성된다.
복조 참조 신호 시퀀스는 도 18 및 도 19에 도시된 바와 같이 매¾ 타입에 따라 1개 또는 2개의 OFDM 심볼에 매핑될 수 있으며 , 포트 다중화를 위해 CDM 방식이 적용될 수 있다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 DMRS 포트 인텍싱 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
' 도 10에 도시된 바와 같이 DMRS 포트 인텍싱은 DMRS의 매핑 타입에 따라 달라질 수 있다.
구체적으로, DMRS의 매핑 타입이 앞에서 살펴본 타입 1인 경우, DMRS 포트 인텍싱은 도 10의 ( a) 및 아래의 표 17와 같다.
[표 17]
Figure imgf000034_0001
DMRS의 매핑 타입이 앞에서 살펴본 타입 2인 경우, DMRS 포트 인덱싱은 도 10의 (b) 및 아래의 표 18과 같다.
[표 18]
Figure imgf000034_0002
QCL(Quas i -Co Locat i on)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성 (property)이 다론 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL( quasi co-located혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산 (Delay spread), 도플러 확산 (Doppler spread) , 주파수 쉬프트 (Frequency shift) , 평균 수신 파워 (Average received power) , 수신 타이밍 (Received Timing) , Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCHᅳ Gonfig 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co— location 관계는 .첫 번.째 Dᄂ RS에 대한 higher layer parameter qcl-Typel과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다.
두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL Sᅵ인.지에 관 2lL¾l아 QCL_ type-은ᅳ동일—하지ᅳ않다 7
각 DL RS에 대웅하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qd—Type에 의해 주어지며 , 다음 값 증 하나를 취할 수 있다:
' QCL-TypeA ': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, del ay spread}
- ' QCL-TypeB ': {Dop ler shift, Doppler spread}
一 'QCL—TypeC' : {Doppler shift, average delay}
一 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI- RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시 /설정될 수 있다. 이러한 지시 /설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL— TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication' ώ| codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 activation command를 수신한다.
DCI의 기능 중 하나는 하향링크, 상향링크, 또는 사이드 링크의 스케줄링 정보를 단말에게 전송하는 것이다. 단말에게 전송하는 정보에 따라 다수의 DCI 포맷이 정의되어 있으며, DCI format은 특정 정보를 전송하기 위해서 다수의
단말에게 전달하려는 information에 따라 다수의 DCI format이 정의되어 있으며, DCI format은 특정 정보를 전달하는 field를 다수 정의하고 있다.
기지국은 DCI의 각각의 field에 서로 다른 정보를 담아 단말에게 전달한디-. 단말은 PDCCH의 DCI format에 정의된 field를 수신하고, 이를 디코딩하여 스케줄링 정보와 같이 단말이 수행해야 할 동작과 연관된 정보를 전달받을 수 있다.
단말은 이에 따라 데이터를 수신하는 등의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, DCI format 2D의 경우, 안테나 포트들, 스크램블링 식별 및 레이어의 수에 대한 정보를 의미하는 field (이하, DCI field 1로 호칭힘-)과 PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Locat ion Indicator에 대한 정보를 의미하는 field (이하, DCI field 2로 호칭힘-) 등이 정의될 수 있다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 DCI field 1의 정보를 수신함으로써 기지국이 데이터 송신에 사용하는 전체 layer수와 해당 데이터가 전송되는 port index에 대한 정보를 검출할 수 있다.
그리고, DCI' field 2의 정보를 수신함으로써 DCI field 1을 통해 검출한 데이터 송신에 사용되는 port들과 QCL 관계가 성립'하는 CSI-RS 자원에 대한 정보를 검출할 수 있다.
CSI-RS resource 정보는 higher layer signaling을 통해 사전에 단말에 설정되어 있을 수 있으며, 데이터 전송이 이루어지는 port와 CSI-RS resource간의 QCL 관계는 DCI signaling을 통해 단말에게 유동적으로 설정될 수 있다.
단말은 각각의 CSI-RS 자원에 대해서 채널 추정 시에 성능향상에 도움이 될 수 있는 채널의 2차 통계 정보 (예를 들면, 지연 확산, 도폴러 확산 등) 값을 획득할 수 있다.
따라서, DCI field 2로 지시되는 정보를 바탕으로 DCI field 1을 통해 설정된 안테나 포트들과 QCL관계가 성립하는 CSI— RS 자원이 어떤 것인지 인식할 수 있으며, 이를 바탕으로 기지국과 단말간 데이터 전송 채널의 2차 통계 특성을 채널 추정 단계에서 이용하여 채널 추정 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, DCI field 2로 지시되는 QCL 정보를 통해 single TRP 전송 흑은 double TRP 전송 (예를 들면, Comp(NCJT)) 여부 등을 단말이 인식할 수 있다.
예를 들어 , 하나의 CSI-RS자원이 지시되는 경우 단말은 single TRP 전송임을 가정할 수 있고, 두 개의 CSI-RS 자원이 지시되는 경우, 단말은 double TRP 전송 (i.e. Cc)n (NCJT))임을 가정할 수 있다.
한편 , 주파수 영역으로 CDM 방법을 통해서 다중화되는 안테나 포트들 간에는 QCL 관계가 성립해야 하는 경우, DCI field 1 및 DCP field 간의 관계에 문제가 발생할 수 있다.
DCI field 1에서 전송 레이어의 수와 연관되는 안테나 포트의 인덱스는 고정되ᅳ어.ᅳ있디-. 이때, 주파수 영역으로 CDM 방법을 통해서 다중화되는 안테나 포트들 간에는 QCL 관계가 성립하지 않는 경우, 다중화 방식에 대한 QCL 제약이 없기 때문에 DCI field 2를 통해 서로 다른 QCL indication (예를 들면, single TRP 전송 / double TRP 전송)이 가능하다. 앞에서 살펴본 바와 같이 NR에서 DMRS는 front- load DMRS와 additional DMRS로 구별된다. Front- load DMRS는 빠른 디코딩 속도를 확보하기 위해 DMRS를 OFDM 심볼 단위로 정의하고, PDSCH 또는 PUSCH를 구성하는 OFDM 심볼 중에서 앞쪽 심볼에 위치할 수 있다.
Additional DM S는 front-load DMRS와 더불어 Doppler spread, Doppler shift 등으로 인한 시변 채널에 대해서 시간 영역으로 변화하는 채널을 추정하기 위해 사용될 수 있다. front-load DMRS는 구성하는 OFDM 심볼의 수에 따라서 1-symbol front-load DMRS와 2-symbol front-load DMRS로 정의될 수 있으며, 상위 계층 시그널링 (higher layer signaling) 또는 하향링크 제어 정보 시그널링 (Downl ink Control Information(DCI) signaling)을 통해 단말에게 설 x어될 수 있다.
또한, additional DMRS는 1-symbol front-load DMRS와 함께 정의되는 경우 1- symbol additional DMRS, 2-symbol front-load ffiS와 함깨 정의되는 경우 2- symbol additional DMRS로 호칭될 수 있다.
상기 2 가지 additional DMRS에 대해서 정의 가능한 개수 및 위치는 아래 표 17 및 표 18과 같이 정의될 수 있다.
표 19는 1-symbol additional DMRS의 일 예를 나타내는 표이다 (0번째 심볼부터 시작).
[표 19]
Figure imgf000038_0001
표 20은 2-symbol additional DMRS의 일 예를 나타내는 표이다 (0번째 심볼부터 시작) .
[표 20]
Figure imgf000038_0002
표 19 및 표 20의 경우, front-load DMRS가 술롯 내 2 번째, 3번째 (0번째부터 시작) 0FDM 심볼에 위치하는 경우에 모두 적용될 수 있다. 하지만, Three 1一 symbol additional DMRS의 경우, front-load DMRS가 slot 내 2번째 OFDM s^Tibol에 위치하는 경우에만 표 17에 도시된 위치에 DMRS가 설정될 수 있고, 3 번째 OFDM 심볼에 front-load DMRS가 위치하는 경우, DMRS의 위치가 정의되지 않았다.
따라서, 본 발명은 three 1-symbol additional DMRS의 경우, front-load DMRS의 위치에 따라 additional DMRS의 위치를 설정하는 방법을 제안한다. 이하 설명되는 실시 예들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 '있고 , 또는 다른 실시 예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
예를 들어, 이하 게 1 실시 예에서 설명되는 additional DMRS의 위치를 설정에 대한 내용은 본 명세서의 다양한 실시 예들에 대해 공통적으로 적용될 수도 있다, 이하, 본 발명에서 DMRS의 개수는 DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 개수로 해석될 수 있다.
<실시 예 1>
도 11은 본 명세서에서 제안하는 추가적으로 설정되는 복조 참조 신호의 개수에 따라 복조 참조 신호를 매핑 방법의 일 예를 나타내는 도면이디-.
도 U을 참조 -하면 Add t c-)n-a BMRSᅳ가 특장 7ᅵᅵ수 이상힉 0DFM 심불에 매핑되어 단말에게 설정되는 경우, Additional DMRS의 위치는 front-load DMRS의 위치에 따라 변경될 수 있다.
구체적으로, additional DMRS의 개수가 특정 개수 (예를 들면, 3개) 아상으로 단말에게 설정되는 경우, front-load DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 위치에 따라 di ional DMRS의 위치가 변경되어 단말에게 설정될 수 있다.
이때 , 단말에게 데이터 송수신을 위해서 설정되는 특정 시간 영역 (예를 들면 , 슬롯) 내에서 front-load DMRS와 additional DMRS가 함께 설정될 수 있으며, front-load DMRS의 위치가 다르게 설정되는 경우, additional DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 위치도 변경되어 설정될 수 있다.
예를 들면, front-load DMRS의 위치가 변경되는 변화량 (예를 들면, OFDM 심불의 개수) additional DMRS의 위치도 동일한 변화량 만큼 위치가 변경되어 설정될 수 있다.
실시 예 1에서 "additional DMRS의 개수가 특정 개수 이상으로 단말에게 설정되는 경우" 는 시간 영역에서 DMRS의 밀도가 높은 경우라고 해석될 수 있다. 또한, front— load DMRS 및 additional DMRS는 분리되어 호칭되지 않고, 모두 DMRS로 호칭될 수 있다.
따라서 , 실시 예 1은 시간 영역에서 DMRS 패턴의 밀도가 높은 경우, DMRS가 매핑되는 DMRS 패턴을 설정하기 위한 방법으로 해석될 수도 있다.
실시 예 1을 이용하여 front-load DMRS 및 additional DMRS의 DMRS 패턴을 단말에게 설정하는 경우, 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해 기지국이 단말에게 DMRS 패턴을 알려주기 위한 규칙 정의되거나, 기지국과 단말 간에 fron-load DMRS의 매핑에 따른 additional DMRS의 DMRS 패턴이 고정되어 적용될 수 있다.
실시 예 1은 front- load DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 위치 변화에 따른 additional DMRS가 매핑되는 0FOM 심볼의 위치 설정 방법이나, 이는 또한 PDCCH가 설정될 수 있는 OFDM 심볼의 영역에 따른 DMRS 패턴의 설정 방법으로 적용될 수 있다.
_ 예를 들면, PDCCH가 설정될 수 있는 영역이 최대 2개의 OFDM 심불인 경우와 최대 3개의 OFDM 심불인 경우, DMRS의 시각영역 밀도에 따른 DMRS 패턴의 설정 방식에도 적용될 수 있다.
실시 예 1에서는 front-load DMRS의 위치가 변경되는 변화량에 따라 additional DMRS의 위치를 변경하는 방법에 대해 설명하였으나, 이는 아래와 같은 방법에 적용될 수 있다.
- additional DMRS의 개수가 특정 개수 이상 단말에게 설정되는 경우, extrapolation을 수행하는 OFDM 심볼의 수는 특정 개수 (예를 들면 1개) 이하로 설정될 수 있다.
- additional DMRS의 개수가 특정 개수 이상 단말에게 설정되는 경우, extrapolation올 수행하는 OFDM symbol의 수보다 interpolation을 수행하는 OFDM symbol 수가 작거나 동일하도록 DMRS 위치가 설정될 수 있다. - 이때, extrapolation은 DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 바깥쪽에 위치하는 OFDM 심볼을 의미할 수 있다. 즉, extrapolation을 수행하는 OFDM symbol 수는 첫번째 DMRS보다 앞선 OFDM symbol 수 또는 마지막 DMRS 보다 뒤의 OFDM symbol 수를 의미할 수 있다. 또한, interpolation은 DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 안 쪽에 위치하는 OFDM 심볼을 의미할 수 있다. 즉, Interpol at ion을 수행하는 OFDM symbol 수는 DMRS 사이에 위치한 OFDM mibol수를 의미할 수 있다.
도 11의 (a) 및 (b)는 front-load DMRS 위치에 상관없이 additional DMRS의 위치가 고정되는 설정 방법의 일 예를 도시한다.
도 11의 (a) 및 (b)에서 front-load DMRS가 2번 심볼에서 3번 심볼로 이동하게 되면서, 3번과 5번 심볼에 위치한 DMRS 간격이 좁아 지는 것에 반해 마지막 DMRS가 11번 심볼에 위치하여 extrapolation의 구간이 2개의 심볼로 길다 이와 같이, additional DMRS의 개수가 3으로 설정되는 경우에 additional DMRS의 위치를 front- load DMRS의 위치와 무관하게 역시 고정시킨다면 도 11의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이 front-load DMRS의 위치가 바뀌는 경우, front- load DMRS와 첫 번째 additional DMRS의 간격보다 extrapolation 영역이 더 크게 설정될 수 있으며 , extrapolation 영역에서 채널의 시변으로 인해 채널추정 성능이 열화 될 수 있다.
Additional DMRS의 개수가 3으로 설정되는 경우는 매우 고속의 단말을 찐ᅳ원흐 tZᅵ— _위-한ᅳ목적ᅳ。4 &로ᅳ 채널-의ᅳ서—변—으로ᅳ인한ᅳ채딸추정끠
따라서 이를 적절하게 추정할 수 있는 최적화된 DMRS의 OFDM symbol 위치가 고려되어야 한다.
따라서 도 11의 (c) 및 (d)에 도시된 바와 같이 front-loada DMRS의 위치가 변경된 경우, additional DMRS의 위치도 이에 따라 같이 변경함으로써 extrapolation 영역에서 채널의 시변으로 인해 채널추정 성능을 향상시킬 수 있다.
즉, 도 11의 (c) 및 (d)에서 front-load DMRS가 2번 심볼에서 3번 심볼로 이동하면, additional DMRS도 각각 1개의 OFDM 심볼만큼 이동되어 설정될 수 있다.
이 경우, Interpolation 영역을 동일하게 유지하면서 extrapolation 영역을 줄일 수 있기 때문에 채널의 시변 추정 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. <실시 예 1-2>
PDCCH가 설정될 수 있는 영역이 최대 3개의 OFDM 심볼 이상으로 설정되어 PDCCH가 설정되는 영역 이후로 front- load DMRS의 위치를 설정하는 경우, 기지국은 add ional DMRS의 최대 설정 개수를 특정 개수 x(예를 들면, 2개)의 심볼까지 단말에게 설정할 수 있다.
X는 PDCCH가 설정될 수 있는 영역이 최대 2개의 OFDM 심볼 이하로 설정되어 설정된 영역 이후로 front-load DMRS의 위치를 설정하는 경우, 설정될 수 있는 최대 additional DMRS의 개수 y (예를 들면, 3)보다 작거나 같은 값으로 설정될 수 있다.
이때, PDCCH가 설정될 수 있는 영역에 따라 슬롯 내에서 데이터를 전송할 수 있는 영역이 달라질 수 있다. PDCCH가 설정될 수 있는 영역이 크다는 것은 반대로 데이터를 전송할 영역이 작아지는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, additional DMRS로 인한 RS 오버헤드의 증가가 커질 수 있다. 따라서, PDCCH가 설정될 수 있는 영역의 크기에 따라 설정될 수 있는 additional DMRS의 수흩 다르게 함으로써 RS 오버헤드가 과도하게 커지는 것을 방지할 수 있다.
트한, 실시 예 1-2를 이용하는 경우, 기지국과 단말간에 정의될 수 있는 1 RS 를ᅳ김:소스ᅵ -¾으로-써ᅳ 말의ᅳ구-현—복잡도를一줄-알-수—었는——효 7 Γ ιπτᅳ
<실시 예 1-3>
도 12는 본 명세서에서 제안하는 추가적으로 설정되는 복조 참조 신호의 개수에 따라 복조 참조 신호를 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다 도 12를 참조하면, additional DMRS의 개수가 특정 개수 x(예를 들면, 3)이상으로 단말에게 설정되는 경우, 마지막 additional DMRS의 위치는 데이터 전송으로 설정된 OFDM 심블 중 마지막 심볼에 전송될 수 있도록 설정될 수 있디-. ' 구체적으로, 도 13에 도시된 바와 같이 Additional DMRS의 수가 'χ' 이상으로 설정되는 경우는 매우 고속의 단말을 지원하기 워한 목적일 수 있다. 따라서, '이 경우, 채널의 시변 추정이 더욱 증요하고, 이를 적절하게 추정할 수 있는 최쩍화된 DMRS의 OFDM symbol 위치가 고려되어야 한다. 따라서, 채널 추정 성능열화에 더 큰 영향을 주는 extrapolation을 히-지 않도록 하기 위해 마지막 additional DMRS의 위치를 데이터 전송으로 설정된 OFDM 심볼 중 마지막 심볼로 설정하여, extrapolation 영역이 발생하지 않도록 할 수 있다.
실시 예 1-3의 경우, extrapolation 영역이 발생하지 않도록 additional DMRS의 위치를 설정하기 때문에, extrapolation 영역에서 채널의 시변으로 인해 채널추정 성능의 열화를 방지할 수 있는 효과가 있다.
실시 예 1 내지 1-3은 본 발명의 구현 방법들 증 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 실시 예 1 내지 1-3의 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합)형태로 구현 ¾ 수 도 있다.
상기 제안 방법들의 적용 여부를 위한 정보 (또는, 상기 제인 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 혹은 송신 단말이 수신 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 흑은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
상기 제안의 특정 예시에서 DL 또는 UL에 대한 경우만을 도시한 경우에도 DL 또는 UL로 기술 적용을 한정한다고 명시하지 않은 경우, 본 제안은 DL/UL 모든 경우에 대해서 적용이 가능함은 자명하다.
또한, 제안방식이 상향링크, 혹은 하향링크 통신에만 제한되는 것은 아니며, 단말간 직접 통신, 기지국, 차량, relay node 등에서도 상기 제안한 방법이 적용될 수 있다. 주어진 슬롯 포맷에서 전송된 DMRS의 실질적인 개수 및 위치 (The actual number and location of transmitted DMRS in a given slot format)
1-symbol front-load DMRS 및 2-symbol additional DMRS는 앞에서 설명한 표 19 및 표 20과 같이 각각 그 위치가 정의될 수 있다.
' 표 19 및 표 20과 같이, additional DMRS의 개수에 따라 정의될 수 있는 마지막 PDSCH의 위치 (Posit ion of the last PDSCH)는 다를 수 있다. 이때 , 마지막 PDSCH의 위치는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 의미할 수 있다.
즉, 마지막 PDSCH의 위치는 하향링크 데이터가 전송될 수 있는 마지막 OFDM 심볼의 위치를 의미하거나, 데이터의 전송을 위한 PDSCH의 구간 (duration)을 의미할 수 있다.
표 19 및 표 20에서 N/A에 대응하는 부분은 RS 오버헤드 등의 문제로 DMRS 패턴이 정의되지 않는 부분을 나타낸다.
표 19 및 표 20에서 심볼 정보인 "Position of last PDSCH Symbol" 은 단말에게 DCI를 통해서 동적 (dynamic)으로 설정될 수 있으며 , 설정되는 additional DMRS의 개수는 상위 계층 시그널링 (예를 들면, RRC 시그널링 )을 통해서 단말에게 설정될 수 있다.
이때, 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 additional DMRS의 개수가 유동적으로 설정된 "Position of last PDSCH symbol" 에서 정의될 수 없는 경우, 즉. 표 19 및 표 20에서 N/A에 대응되는 부분에 대한 기지국과 단말간의 동작이 정의될 필요성이 존재한다.
따라서, 이하 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 additional DMRS의 개수가 유동적으로 설정된 Position of last PDSCH symbol (이하, 심볼 정보라 한다)심불 정보에서 정의될 수 없는 경우, 단말과 기지국간의 동작을 제안한다.
<실시 예 2>
기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 반 -정적 (semi-static)으로 단말에게 설정된 additional DMRS 개수가 지원될 수 있는 심볼 정보 중 특정 값을 단말에게 설정할 수 있다/
예를 들면, 표 19 및 표 20에서 one 1-symbol additional DMRS의 경우, 심볼 정보가 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th에 해당하는 값 증 하나의 값을 정의되지 않는 N/A 값으로 설정할 수 있다.
또한, Two 1-symbol additional DMRS의 경우, 심볼 정보가 9th, 10th. 11th, 12th, 13^에 해당하는 값 증 하나의 값을 정의되지 않는 N/A 값으로 설정할 수 있다.
즉, 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 정의되어 있는 값 중 하나의 값을 정의되지 않는 N/A 값으로 단말에게 설정할 수 있다. 이와 같은 방법을 이용하는 경우, 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 additional DMRS의 개수에서 지원할 수 없는 심불 정보가 기지국으로부터 설정되지 않는다는 것올 가정할 수 있기 때문에 해당 경우를 위해 별도의 동작을 정의하지 않아도 되며 , 이로 인한 복잡도가 감소할 수 있다. 또한, 아래와 같이 상위 계층 시그널링을 통해서 단말에게 설정된 additional DMRS의 개수가 정의되지 않는 심볼 정보가 단말에게 설정되도록 기지국과 단말간에 동작이 정의될 수 있다.
즉, 상위 계층을 통해서 단말에게 설정된 additional DMRS 개수가 지원되지 않는 심볼 정보는 대부분 데이터 채널에 할당된 OFDM 심볼이 적은 경우에 해당될 수 있다. '
이 경우, 동일한 additional DMRS 수가 설정되더라도 RS 오버해드가 더 크기 때문에 RS 오버헤드를 감소시키기 위해 더 적은 수의 additional DMRS로 유동적으로 스위칭하는 방법이 적용될 수 있다.
이러한 방법을 사용하는 경우, 데이터 채널에 할당된 OFDM 심볼 수기- 적기 때문에 더 적은 수의 additional DMRS을 이용하더라도 채널의 시변을 추정할 수 있다
<실시 예 3>
도 13은 본 명세서에서 제안하는 최대 개수보다 작은 개수의 복조 참조가 설정되는 경우, 복조 참조 신호를 매핑 방법의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 13을 참조하면, 상위 계층 시그널링올 통해서 설정된 additional DMRS 개수를 지원할 수 없는 경우, 심볼 정보에 의한 마지막 OFDM 심볼 이후에 정의되는 additional DMRS는 전송되지 않을 수 있다.
구체적으로', 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 additional DMRS 개수를 지원할 수 없는 경우, 즉, 심볼 정보에 의해서 정의된 PDSCH의 마지막 OFDM 심볼의 위치가 additional DMRS의 마지막 위치보다 이전 심볼인 경우, 마지막 additional DMRS는 전송되지 않을 수 있다.
예를 들면, 상위 계층 시그널링을 통해서 additional DMRS 개수가 3개로 설정되고, 각긱- 5th, 8th, 11th OFDM 심볼에 위치하는 경우, 도 13의 ) 도시된 바와 같이 심볼 정보에 의해 마지막 PDSCH의 위치가 13th OFDM 심볼이면 설정된 addition DMRS는 모두 전송될 수 있다. 하지만, 도 13의 (b)에 도시된 바와 같이 심볼 정보에 의해 마지막 PDSCH의 위치가 10th OFDM 심볼이면 11th OFDM 심볼의 additional DMRS는 전송되지 않는다.
아래 표 21은 1-symbol additional DMRS인 경우의 일 예를 나타낸다.
[표 21]
Figure imgf000046_0001
값으로 정의될 수 있다.
이때, 특정 값은 명확한 값으로 정의되거나, 특정 조건에 해당하는 경우, 해당 규칙에 따라 단말과 기지국이 동작하도록 정의될 수 있다.
<실시 예 4>
도 14 및 도 15는 본 명세서에서 제안하는 최대 개수보다 작은 개수의 복조 참조가 설정되는 경우, 복조 참조 신호를 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 14 및 도 15를 참조하면, 상위 계층 시그널링을 통해서 설정되는 additional DMRS 개수를 지원할 수 없는 경우, 심볼 정보에 따라 정의될 수 있는 최대 개수의 additional DMRS 개수의 위치에 additional DMRS가 전송될 수 있다. 구체적으로, 기지국으로부터 단말에게 전송되는 상위 계층 시그널링을 통해서 설정되는 additional DMRS의 계수는 심볼 정보에 의해서 설정되는 심볼의 개수에 따라 지원되지 않을 수 있다.
예를 들면, 표 17에서 상위 계층 시그널링을 통해서 설정되는 additional DMRS 개수가 3개인 경우, additional DMRS는 5th, 8th, 11th OFDM심볼에 매핑되어 전송된다.
하지만, DCI의 심볼 정보에 의해서 마지막 PDSCH의 위치가 9th OFDM 심볼보다 작은 OFDM 심볼로 설정되거나, PDSCH가 매굉되는 심볼의 개수가 9개보다 작은 개수로 설정되는 경우, 11th OFDM 심볼에 매핑되는 additional DMRS는 전송될 수 없다. '
이 경우, additional DMRS는 최대 2개의 OFDM 심볼에서 전송될 수 있으며, 이때 additional DMRS가 전송되는 OFDM 심볼의 위치는 상위 계층 시그널링을 통해 설정되는 additional DMRS 개수가 2인 경우의 OFDM 심볼의 위치인 6th, 9th OFDM심볼일 수 있다.
즉, 상위 계층 시그널링올 통해서 Three 1— symbol additional DMRS로 설정되고, DCI를 통해서 심볼 정보가 7th OFDM 심볼 또는 PDSCH가 매핑되는 심볼의 개수가 7개로 설정되는 경우, Additional DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 위치는 상위 계층 시그널링을 통해 TWQ 1-symbol additional DMRS로 설정되는 경우의 additional DMRS의 위치와 동일할 수 있다.
다시 말하면, 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 하향링크 데이터를 복조하기 위한 additional DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수보다 작은 개수에 적어도 하나의 additiona DMRS가 매핑되는 경우', 적어도 하나의 additional DMRS는 상기 작은 개수를 additional DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수로 갖는 additional DMRS의 매핑 위치와 동일한 위치의 심볼에 매핑될 수 있다.
아래 표 22는 1-syrabol additional DMRS인 경우의 일 예를 나타낸다.
[표 22]
Figure imgf000047_0001
additional DMRS로 설정되고, DCI를 통해서 심볼 정보의 마지막 PDSCH의 위치가 12th 로 설정되거나 PDSCH의 구간이 13으로 설정되면, additional DMRS는 표 19 및 표 22와 같이 5th, 8th, 11th OFDM 심볼에서 전송될 수 있다.
하지만, 도 14의 (b)에 도시된 바와 같이, 상위 계층 시그널링을 통해 Three 1-symbol additional DMRS로 설정되고, DCI를 통해서 심불 정보의 마지막 PDSCH의 위치가 10th 로 설정되거나 PDSCH의 구간이 11으로 설정되면 11th OFDM 심볼에 매핑되어야 되는 additional DMRS는 전송될 수 없다.
따라서, 이 경우, Two 1-symbol additional DMRS에서 additional DMRS가 매핑되는 심볼의 위치와 동일한 위치인 6th, 9th OFDM 심볼에서 additional DMRS가 전송될 수 있다.
실시 예 4를 통해서 상위 계층 시그널링을 통해서 semi-static하게 단말에게 설정될 수 있는 최대 additional DMRS 개수를 설정하고, DCI를 통해 실제 단말에게 전송되는 additional DMRS의 수를 설정할 수 있다.
즉, 단말에게 상위 계층 시그널링을 통해 설정되는 additional DMRS의 개수는 단말에게 설정될 수 있는 additional DMRS 개수의 최대 값으로 정의될 수 있다. 또한, DCI를 통 서 실제로 단말에게 전송되는 additional DMRS의 수 및 위치를 설정할 수 있다.
이때, 특정 DCI 필드를 통해 직접적으로 단말에게 additional DMRS의 수 및 위치를 설정하거니 · 심볼 정보와 같이 유동적으로 설정되는 다른 정보로부터 additional DMRS의 수 및 위치가 설정되도록 특정한 규칙이 설정될 수 있다. 이와 같은 방법올 이용하는 경우, 유동적으로 단말에게 설정되는 심불 정보에 가장 적합한 DMRS 패턴을 설정할 수 있는 효과가 있다.
예를 들면, 실시 예 3의 경우는 임의의 DMRS 심볼을 전송하지 않는 방법이기 때문에 심볼 정보에 가장 적합한 DMRS 패턴이라고 할 수 없지만, 실시 예 4의 경우, 해딩- 심볼 정보에서 additional DMRS의 특정 개수를 고려하여 설정된 패턴이기 때문에 가장 적합한 DMRS 패턴이 설정되었다고 볼 수 있다.
또한, DL에서 3개의 additional DMRS를 갖는 복수의 단말을 서비스하는 슬롯에서 long PUCCH, short PUCCH 또는 SRS 등을 다중화 하는 경우, 스케줄링 유연성 (flexibility)를 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, MU-MIMO 환경에서의 유연성을 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 단말 1 및 2가 상위 계층 시그널링을 통해 각각 서로 다른 additional DMRS의 수가 설정된 경우에도 유동적으로 설정되는 특정 심볼 정보에서 해당 단말들의 Mhparing을 가능하게 해줄 수 있기 때문에 셀 쓰루풋 (throughput)을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
이 경우, 심블 정보에 따라 additional DMRS 개수가 줄어들 수는 있지만, 증가할 수는 없으며, 특정 심볼 정보에서 MU-MIM0의 유연성을 증가시키기 위해 Ibit의 DCI 정보를 통해서 상위 계층 시그널링으로 설정된 additional DMRS 개수보다 한 단계 많은 수의 additional DMRS가 설정되도록 할 수 있다.
이때, 상기 특정 개수는 명확한 값이 정의되거나, 특정 조건에서 특정 규칙에 따라 단말과 기지국이 동작하도록 정의될 수 있다.
실시 예 4에서 심볼 정보인 마지막 PDSCH 심볼의 위치 또는 PDSCH의 구간은 기지국에서 단말로 설정될 수 있다. 이때, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리계충 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려줄 수 있도록 정의될 수 있다.
이띠 1, 마지막 PDSCH 심볼의 위치 또는 PDSCH의 구간의 값은 기지국이 명확한 값을 직접 알려주거나, 단말에게 설정되는 다른 값을 통해 기지국과 단말간에 사전에 약속된 규칙에 따라 암묵적으로 알려줄 수 있다.
예를 들면, 기지국은 PDSCH의 시작 심볼의 인텍스, 및 PDSCH의 구간 (duration)을 DCI 시그널링을 통해 설정할 수 있으며, 단말은 PDSCH의 시작 심볼의 인텍스, 및 PDSCH의 구간 (duration)에 기초하여 마지막 PDSCH 심볼의 위치를 암묵적으로 인식할 수 있다. 상기 설명한 실시 예 1 내지 실시 예 4는 독립적으로 구현될 수 도 있지만. 일부 실시 예들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수도 있다.
실시 예 1 내지 4의 적용 여부를 지시하기 위한 정보 (또는 싱-기 실시 예들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 흑은 상위 계층 시그널)을 통해서 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들면, 기지국은 사전에 정의된 시그널을 통해서 실시 예 1 내지 4 중 적용될 방식을 단말에게 알려줄 수 있다.
아래 표 23 및 도 15는 실시 예 1 내지 4 증 실시 예 3 및 4가 적용된 일 예를 나타낸다.
[표 23]
Figure imgf000050_0001
도 15의 (a)는 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 additional DMRS 개수를 모두 지원 가능한 경우를 나타낸다.
하지만, 도 15의 (a) 및 (b)는 상위 계층 시그널링을 설정된 additional DMRS 개수를 모두 지원할 수 없는 경우의 일 예를 나타낸다.
이 경우, 도 15의 (b)는 실시 예 4의 방법이 적용되어 표 21에 따라 6th, 9th OFDM 심불에서 additional DMRS가 전송되고, 도 15의 (c)는 실시 예 3의 방법이 적용되어 표 21에 따라 5th, 8th OFDM 심볼에서 additional DMRS가 전송된다. 상기 제안의 특정 예시에서 DL 또는 UL에 대한 경우만을 도시한 경우에도 DL 또는 UL로 기술 적용을 한정한다고 명시하지 않은 경우, 본 제안은 DL/UL 모든 경우에 대해서 적용이 가능함은 자명하다.
또한, 제안방식이 상향링크, 혹은 하향링크 통신에만 제한되는 것은 아니며, 단말간 직접 통신, 기지국, 차량, relay node 둥에서도 상기 제안한 방법이 적용될 수 았다. 호핑 없이 PUSCH를 위해 전송된 DMRS의 실제 개수 및 위치 (The actual number and location of transmitted DMRS for PUSCH wi thout hopping)
주파수 호핑 (Frequency hopping)을 수행하지 않는 PUSCH에 대한 front-load DMRS의 위치는 아래와 같다. 또한, front-load DMRS가 슬롯의 3rd 또는 4th 심볼에 '위치하는 경우, additional DMRS의 위치도 아래와 같다. ― 스케줄된 데이터에 관한 제 1 OFDM 심볼은 front- load UL DMRS를 포함한다.
- 슬롯의 3rd 또는 4th 심볼은 front- load DMRS의 첫 번째 심볼을 포함한다. ' 위의 addition DMRS의 위치는 UL과 DL에서 동일할 수 있다.
Front-load DMRS의 계 1 심볼이 슬롯의 3rd 또는 4th 심볼에 위치하는 경우, 흡. (hop)이 없는 PUSCH에 대하여 additional DMRS 심볼들에 관한 UL DMRS를 위한 DL DMRS 위치가 다시 사용될 수 있다.
이때, front-load DMRS가 PUSCH의 첫 번째 심볼에 위치하는 경우에 대한 additional DMRS의 위치가 정의되지 않았다는 문제점이 존재한다.
따라서, front-load DMRS가 PUSCH의 첫 번째 심볼에 위치하는 경우, additional DMRS의 위치를 설정하기 위한 방법을 제안한다.
아래 표 24는 PUSCH의 첫 번째 심볼의 위치와 additional DMRS 개수에 따른 additional DMRS의 위치의 일 예를 나타낸다.
[표 24]
Figure imgf000051_0001
표 24에서 additional DMRS 개수에 따라 지원 가능한 첫 번째 PUSCH 심볼의 위치 (이하, 상향링크 심볼 정보라 한다)는 다르게 정의되어 있다. 상향링크 심볼 정보에 따라 RS 오버헤드 등을 고려하여 최대 additional DMRS의 수는 서로 다르게 설정될 수 있다.
상향링크 전송을 위한 additional DMRS 개수는 상위 계층 시그널링을 통해서 단말에게 설정될 수 있으며, 상향링크 심볼 정보는 유동적으로 단말에게 설정될 수 있다ᅳ
따라서, 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 additional DMRS 개수를 지원할 수 없는 상향링크 심볼 정보가 설정되는 경우, 기지국과 단말 간의 동작이 정의되어야 한다.
따라서, 본 발명은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 additional DMRS 개수를 지원할 수 없는 상향링크 심볼 정보가 설정된 경우의 기지국과 단말간의 동작을 제안한다.
<실시 예 5>
기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 semi-static하게 단말에게 설정한 additional DMRS 개수가 지원될 수 있는 상향링크 심불 정보 중 특정 값을 단말에게 설정할 수 있다.
예를 들면, 표 22에서 one 1-symbol additional DMRS의 경우, {1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th}의 값 중 하나의 값을 상향링크 심볼 정보의 값으로 설정할 수 있다. 또한, one 1-symbol additional DMRS의 경우, {1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th}의 값 증 하나를 상향링크 심볼 정보의 값으로 설정할 수 있다. 이와 같은 방법을 사용하면 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 additional DMRS 개수에서 지원할 수 없는 상향링크 심볼 정보가 기지국으로부터 설정되지 않는다는 것을 가정할 수 있으며, 따라서 해당 경우를 위한 별도의 동작을 정의하지 않을 수 있어 복잡도가 감소한다는 효과가 있다.
또는, 실시 예 5와 같이 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정된 additional DMRS 개수가 정의되지 않는 상향링크 심볼 정보를 단말에게 설정될 수 있도록 기지국과 단말간의 동작이 정의될 수 있다.
<실시 예 6>
상위 계층 시그널링을 통해서 설정되는 additional DMRS 개수를 지원할 수 없는 경우, 상향링크 심볼 정보에 띠 -리- 정의될 수 있는 최대 개수의 additional DMRS 개수의 위치에 additional DMRS가 전송될 수 있다.
즉, 실시 예 4에서 설명한 방법이 상향링크 데이터를 위한 DMRS의 전송에서도 사용될 수 있다. .
구체적으로, 기지국으로부터 단말에게 전송되는 상위 계층 시그널링홀 통해서 설정되는 additional DMRS의 . 계수는 상향링크 심볼 정보에 의해서 설정되는 심볼의 개수에 따라 지원되지 않을 수 있다.
예를 들면, 표 24에서 상위 계층 시그널링을 통해서 설정되는 additional DMRS 개수가 3개인 경우, additional DMRS는 5th, 9th, 12th OFDM 심볼 또는 6th, 9th, 12th OFDM 심볼에 매핑되어 전송될 수 있다.
하지만, DCI의 상향링크 심볼 정보에 의해서 첫 번째 PUSCH 심볼의 위치가 3rd OFDM 심볼 이후의 OFDM 심볼로 설정되거나, PUSCH가 매핑되는 심불의 구간이 12보다 작은 경우, 12th OFDM 심볼에 매핑되는 additional DMRS는 전송될 수 없다.' '
이 경우, additional DMRS는 최대 2개의 OFDM 심볼에서 전송될 수 있으며, 이때 additional DMRS가 전송되는 QFDM 심블의 위치는 상위 계층 시그널링을 통해 설정되는 additional DMRS 개수가 2인 경우의 OFDM 심볼의 위치인 8th, 12th OFDM 심볼 또는 9th, 12th OFDM 심볼일 수 있다.
즉, 상위 계층 시그널링을 통해서 Three 1-symbol additional DMRS로 설정되고, DCI를 통해서 상향링크 심볼 정보가 3rd OFDM 심볼 이후의 OFDM 심볼 또는 Pi)SCH가 매핑되는 심볼의 개수가 12개 보다 작게 설정되는 경우, Additional DMRS가 매핑되는 OFDM 심볼의 위치는 상위 계층 시그널링을 통해 Two 1-symbol additional DMRS로 설정되는 경우의 additional DMRS의 위치와 동일할 수 있다.
다시 말하면, 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 상향링크 데이터를 복조하기 위한 additional DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수보다 작은 개수에 적어도 하나의 additional DMRS가 매핑되는 경우, 적어도 하나의 additional DMRS는 상기 작은 개수를 additional DMRS가 매핑되는 심불의 최대 개수로 갖는 additional頂 RS의 매핑 위치와동일한 위치의 심볼에 매핑될 수 있다. 아래 표 25는 1-symbol additional DMRS인 경우의 일 예를 나타낸다.
[표 25]
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특정 값으로 설정될 수 있다.
실시 예 6를 통해서 상위 계층 시그널링을 통해서 semi-static하게 단말에게 설정될 수 있는 최대 additional DMRS 개수를 설정하고, DCI를 통해 실제 단말에게 전송되는 additional DMRS의 수를 설정할 수 있다.
즉, 단말에게 상위 계층 시그널링을 통해 설정되는 additional DMRS의 개수는 단말에게 설정될 수 있는 additional DMRS 개수의 최대 값으로 정의될 수 있다. 또한, DCI를 통해서 실제로 단말에게 전송되는 additional DMRS의 수 및 위치를 설정할 수 있디-.
이때, 특정 DCI 필드를 통해 직접적으로 단말에게 additional DMRS의 수 및 위차를 설정하거나 심볼 정보와 같이 유동적으로 설정되는 다른 정보로부터 additional DMRS의 수 및 위치가 설정되도록 특정한 규칙이 설정될 수 있다. 실시 예 6에서 샴향링크 심볼 정보인 첫 번째 PUSCH 심볼의 위치 또는 PUSCH의 구간은 기지국에서 단말로 설정될 수 있다. 이때, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려줄 수 있도록 정의될 수 있다.
이때, 첫 번째 PUSCH 심볼의 위치 또는 PUSCH의 구간의 값은 기지국이 명확한 값을 직접 알려주거나, 단말에게 설정되는 다른 값을 통해 기지국과 단말간에 사전에 약속된 규칙에 따라 암묵적으로 알려줄 수 있다. 상기 설명한 실시 예 5 및 실시 예 6는 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 실시 예들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수도 있다.
실시 예 5 및 6의 적용 여부를 지시하기 위한 정보 (또는 상기 실시 예들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 답말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)올 통해서 단말에게 알려줄 수 있다- . 예를 들면, 기지국은 사전에 정의된 시그널을 통해서 실시 예 5 및 6 증 적용될 방식을 단말에게 알려줄 수 있다. 상기 쩨안의 특정 예시에서 DL 또는 UL에 대한 경우만을 도시한 경우에도 DL 또는 UL로 기술 적용을 한정한다고 명시하지 않은 경우, 본 제안은 DL/UL 모든 경우에 대해서 적용이 가능함은 자명하다.
또한 제안방식이 상향링크, 흑은 하향링크 통신에맙 제한되는 것은 아니며, 단말간 직접 통신, 기지국, 차량, rel ay node 등에서도 상기 제안한 방법이 적용 ΐ 수 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 PUSCH의 front-load DMRS는 아래의 세 가지 위치에서 전송이 가능한다.
- 스케줄된 데이터에 관한 첫 번째 OFDM 심볼
ᅳ슬롯의 3rd 또는 4th 심볼
Front- load DMRS가 3rd or 4th에 위치하는 경우, addi t i onal DMRS의 위치는 기존의 DL DMRS의 위치를 사용할 수 있다. 하지만, Front-l oad DMRS가 schedu l ed data의 첫 번째 OFDM symbol 위치하는 경우에 대한 addi t i onal DMRS의 위치는 정의되어 았지 않다는 문제점이 존재한다. 따라서, 본 발명은 Front-load DMRS가 첫 번째 OFDM 심불에 위치하는 경우, additional DMRS의 위치를 설정하기 위한 방법올 제안한다.
<실시 예 7>
도 16 및 도 17은 본 명세서에서 제안하는 복조 참조 신호의 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
' 도 16 및.도 17을 참조하면, additional DMRS가 one 1-symbol additional DMRS 또는 one 2-symbol additional DMRS로 설정되는 경우 (예를 들면, front load DMRS가 1개, additional DMRS가 1개의 심불에 설정되거나, front load DMRS가 연속되어 2개, additional DMRS가 연속되어 2개의 심볼에 설정되는 경우), additional DMRS의 위치는 extrapolation 구간이 최대 Y 개의 OFDM 심볼을 (예를 들면, X는 '2' ) 초과하지 않도록 정의될 수 있다.
이때, 데이.터 전송 구간의 길이기- 증가함에 따라 아래의 수학식 7을 통해서 additional DMRS의 위치가 설정될 수 있다.
[수학식 7]
yl_new = yl_old+x+l
수학식 7에서 데이터 전송 구간의 길이가 증가하여 yl_new 위치에 additional DMRS를 전송할 수 있는 경우, additional DMRS의 위치를 ylᅳ old에서 yl_new로 변경할 수 있다.
수학식 7에서 yl_new는 데이터 전송 구간의 길이가 증가함에 따라 새로 정의되는 additional DMSR의 위치 (예를 들면, front-load DMRS 위치를 시작으로 한 OFDM심볼 인텍스)를 의미할 수 있다.
yl_old는 데이터 전송 구간 길이가 증가하기 이전의 additional DMRS의 위치 (예를 들면 , front-load DMRS 위치를 시작으로 한 OFDM 심볼 인덱스)를 의미할 수 있다.
도 16의 (a) 내지 (c)는 one 1— symbol additional DMRS에서 설정된 additional DMRS의 위치의 일 예를 나타내고, 도 17의 (a) 및 (b)는 one 2- symbol additional DMRS에서 설정된 additional DMRS의 위치의 일 예를 나타낸다. 실시 예 7을 이용하는 경우, 시변 채널의 추정 성능열화에 큰 영향을 미치는 extrapolation 구간을 일정 값 이하로 제한할 수 있어 시변 채널의 추정 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 데이터 전송 구간의 길이가 증가할 때 additional DMRS 위치가 변경되어 복수의 DMRS 패턴이 정의되는 것을 방지하여 복잡도가 증가하는 것을 방지할 수 있다.
또한, PUSCH DMRS의 경우, PUSCH가 점유하는 데이터 구간 길이에 따라 additional DMRS 위치를 유연하게 설정할 수 있다.
<실시 예 8>
도 18 내지 도 20은 본 명세서에서 제안하는 복조 참조 신호의 매핑 방법의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 18 내지 도 20을 참조하면, additional DMRS가 Two l-symbol additional DMRS 또는 three l-symbol additional DMRS로 설정되는 경우 (예를 들면, 1개의 심볼에 front-load DMRS가 설정되고 서로 떨어진 2개의 심볼에 additional DMRS가 설정되거나, 1개의 심볼에 front-load DMRS가 설정되고 서로 떨어진 3개의 심볼에 additional DMRS가 설정되는 경우), additional DMRS의 위치는 extrapolation 구간이 최대 Y 개의 OFDM 심볼을 (예를 들면, x는 '1' ) 초과하지 않도록 정의될 수 있다.
이때, 데이터 전송 구간의 길이가 증가함에 따라 아래 수학식 Y 및 수학식 Z에 따라 additional D服 S의 위치가 결정될 수 있다.
additional DMRS가 Two l-symbol additional DMRS로 설정되는 경우, additional DMRS의 위치는 아래 수학식 8에 의해서 결정될 수 있다.
[수학식 8]
yl— new = yl_old+x'
y2_new = y2_old+x' +1
데이터 전송 구간의 길이가 증가하여 y2— new 위치에 additional DMRS를 전송할 수 있는 경우, 서로 떨어진 심볼에 매핑되는 두 개의 additional DMRS는 수학식 8에 따라 변경되어 전송될 수 있다.
도 18와 (a) 내지 (c)는 additional DMRS가 two l-symbol additional DMRS로 설정되는 경우, 수학식 Y에 따라 위치가 변경되는 일 예를 나타낸다. additional DMRS가 three 1-symbol additional DMRS로 설정되는 경우, additional DMRS의 위치는 아래 수학식 9에 의해서 결정될 수 있다.
[수학식 9ᅵ
yl一 new = yl_old+x'
Figure imgf000058_0001
y3_new = y3_old+x' +1
데이터 전송 구간의 길이가 증가하여 y3_new 위치에 additional DMRS를 전송할 수 있는 경우, 서로 떨어진 심볼에 매핑되는 두 개의 add ional DMRS는 수학식 9에 따라 변경되어 전송될 수 있다.
도 19의 (a) 및 (b)는 additional DMRS가 two 1-symbol additional DMRS로 설정되는 경우, 수학식 Z에 따라 위치가 변경되는 일 예를 나타낸다.
수학식 8 및 수학식 9에서, yl_new, y2_new 및 y3_new는 데이터 전송 구간의 길이가 증가함에 따라 새로 정의된 1st, 2nd, 3rd additional DMRS의 위치 (예를 돌면, front— load DMRS 위치를 시작으로 한 OFDM심볼 인덱스)를 의미할 수 있다.
1st, 2nd, 3rd additional DMRS는 도 20에 도시된 바와 같이 front-load DMRS와 가까운 순서에 따른 additional DMRS를 의미할 수 있다.
수학식 γ 및 수학식 Z에서 yl_old, y2— old 및 y3_old는 데이터 전송 구간의 길이가 증가하기 이전의 1st, 2nd, 3rd additional DMRS의 위치 (예를 들면, front— load DMRS 위치를 시작으로 한 OFDM 심블 인텍스)를 의미할 수 있디-.
<실시 예 8-1>
. Additional DMRS의 개수가 k' 이상 (예를 들면, k' =2 또는 k' =3) 설정되는 경우, 최대 extrapolation 구간의 길이 (χ' )가 additional DRMS의 개수가 k이싱- (예를 들면, k=l 이때, k<k' 를 만족함)로 설정된 경우의 최대 extrapolation구간의 길이 (x)보다 작도록 설정될 수 있다 (예를 들면 , x' <x). 구체적으로 additional DMRS의 개수가 k' (k' >k)이상 설정되는 경우, additional DMRS의 개수가 k로 설정되는 경우에 비해 단말의 속도가 비교적 높아 채널의 시변이 큰 환경임올 가정할 수 있다.
이러한 경우, 채널의 시변으로 인하여 성능 열화를 발생시키는 extrapolation의 영향이 커질 수 있기 때문에, extrapolation 구간의 길이를 줄일 수 있도록 DMRS 패턴이 설정될 수 있다.
실시 예 8 및 8-1에서 설명한 방법들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나에 해당하며, 각각 독립된 방식으로 구현되거나, 전부 또는 일부의 방식들의 조합 (또는 병합)형태로 구형될 수 있다.
실시 예 8 및 8-1의 방법이 적용되는지 여부와 관련된 정보 (또는 상기 실시 예들의 규칙들에 대힌- 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들면, 기지국은 사전에 정의된 시그널을 통해서 실시 예 8 및 8-1 중 적용될 방식을 단말에게 알려줄 수 있다.
상기 제안의 특정 예시에서 DL 또는 UL에 대한 경우만을 도시한 경우에도 DL 또는 UL로 기술 적용을 한정한다고 명시하지 않은 경우, 본 제안은 DL/UL 모든 경우에 대해서 적용이 가능함은 자명하다.
또한, 제안방식이 상향링크, 혹은 하향링크 통신에만 제한되는 것은 아니며, 단말간 직접 통신, 기지국, 차량, relay node 등에서도 상기 제안한 방법이 적용될 수 있다.
RRC 구성 전에 브로드 캐스트 /멀티 캐스트 PDSCH 및 유니 캐스트 PDSCH를 위한 additional DMRS의 개수 및 /또는 위치의 구성 방법 (Method for configuration of the number of and/ or the location of additional DMRS for broadcast/multicast PDSCH and unicast PDSCH before RRC configuration)
PBCH 이외에 브로드캐스트 /멀티캐스트는 front-load DMRS 구성 1이 적용될 수 있다. "
하지만, additional DMRS의 개수 및 위치는 정의되어 있지 않디-. 따라서, 이하 RRC가 구성되기 전에 전송되는 PDSCH를 위한 additional DMRS의 개수 및 위치 # 설정하기 위한 방법을 살펴본다.
즉, 기지국과 ¾말 간에 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 단말에게 additional DMRS의 개수 및 위치가 설정되가 이전에 전송되는 PDSCH (예를 들면, 브로드캐스트 /멀티 캐스트 PDSCH, RRC 연결 전의 유니 캐스트 PDSCH, 등)를 위한 additional DMRS의 개수 및 위치를 설정하기 위한 방법이 필요하다.
<실시 예 9>
상위 계층 시그널링 (예를 들면, RRC 시그널링 등)이 구성되기 전에 수신되는 PDSCH가 수신되는 경우, DCI를 통해 설정된 PDSCH의 시작과 끝 OFDM 심볼과 관련된 심볼 정보 및 기 설정된 additional DMRS의 개수에 따라 additional DMRS 개수 및 전송되는 OFDM 심볼의 위치가 설정될 수 있다.
구체적으로, 기지국과 단말간에 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 또는 상위 계충 시그널)을 통해서 단말에게 additional DMRS의 개수 및 위치가 설정되기 이전에 PDSCH 전송 (예를 들면, 브로드캐스트 /멀티캐스트 PDSCH, RRC 연결 전의 유니캐스트 PDSCH 등)의 경우, additional DMRS의 개수 및 위치는 해당 PDSCH가 전송되는 슬롯 포맷 내에서 유니캐스트 PDSCH 전송을 위해 정의되어 있는 값 중 최대 개수 및 해당 위치로 설정될 수 있다.
이때, 슬롯 포맷은 PDSCH가 전송되는 영역을 표현하며, PDSCH의 시작과 끝 OFDM'심볼 위치에 따라 달라질 수 있다. 즉, PDSCH의 시작 OFDM 심불과 끝 OFDM 심볼에 따른 PDSCH의 ¾송 구간 (duration)을 의미할 수 있다.
따라서 , 슬롯 포맷은 다양한 용어로 호칭될 수 있으며 , DL 제어 채널 등을 통해서 단말에게 설정될 수 있다.
유니캐스트 PDSCH가 전송되는 영역에 따라 additional DMRS의 개수와 위치가 정의될 수 있으며, 이와 같은 유니캐스트 PDSCH가 전송되는 영역과 관련된 정보 이용하여 기지국과 단말간에 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 단말에게 additional DMRS의 개수 및 위치가 설정되기 이전에 전송되는 PDSCH를 위한 additional DMRS의 개수 및 위치를 단말이 암묵적으로 유추할 수 있다.
이때, 유니캐스트 PDSCH가 전송되는 영역은 PDSCH의 마지막 OFDM 심볼 인텍 등을 통 ¾11¾말에게 설정될 수 있다.
아래 표 26은 유니캐스트 PDSCH 전송의 additional DMRS 개수 및 위치의 일 예를 '나타낸다.
[표 26] Position
Additional DM-RS positions I
of last
PDSCH mapping type A
PDSCH
DL-DMRS
symbol i-add-pos
0 1 2 3
<7 -
8 - 7
9 - 9 6, 9
10 - 9 6, 9
11 - 9 6, 9 5, 8, 11
12 - 11 7, 11 5, 8, 11
13 - 11 7, 11 5, 8, 11
실시 예 9에서 단말은 마지막 PDSCH 심볼의 위치 (이하, 심볼 정보라 호칭한다)에 대한 정보를 DCI 등을 통해서 획득할 수 있다.
그리고, 실시 예 9에서 각 심볼 정보에 대한 additional DMRS의 개수와 위치가 아래와 같이 설정될 수 있으며, 단말은 이를 심불 정보를 통해서 암묵적으로 유추할 수 있다.
- 심볼 정보가 '13' 인 경우, additional DMRS의 개수는 '3' 이고, 위치는 5th, 8th, 11th OFDM 심불에 위치할 수 있다.
- 심볼 정보가 '10' 인 경우, additional DMRS의 개수는 '2' 이고, 위치는 6th, 9th OFDM심볼에 위치할 수 있다.
- 심볼 정보가 '8' 인 경우, additional DMRS의 개수는 T 이고, 위치는 7th OFDM심볼에 위치할 수 있다.
이와 같은 방법올 이용하면 마지막 PDSCH 심볼이 유동적으로 설정되는 경우, 해당 심볼 정보에서 최적의 additional DMRS를 전송할 수 있기 때문에, 높은 속도의 단말에게도 안정적인 채널 추정 성능을 제공할 수 있디-.
<실시 예 9-1>
실시 예 3에서 최대 additional DMRS의 개수는 x(예를 들면, '2' )로 제한될 수 있다.
구체적으로, 많은 개수의 additional DMRS (예를 들면, 2)는 높은 속도의 단말에게 정확한 채널 추정 성능은 제공하여 높은 MCS까지 지원하려고 할 때 설정될 수 있다.
하지만, 브로드캐스트 /멀티캐스트 PDSCH, RC 연결 전의 유니캐스트 PDSCH의 경우, 높은 MCS가 사용되지 않을 수 있으며, 많은 개수의 additional DMRS는 결국 속도가 높지 않는 단말에게는 불필요한 RS오버헤드를 발생시킬 수 있다. 따라서, RS 오버헤드를 적절하게 유지하면서 안정적으로 채널 추정 성능을 제공하기 위해서 최대 additional DMRS의 개수는 특정 개수 이하로 제한될 수 있다.
실시 예 9—1에서 각 심볼 정보에 대한 additional DMRS의 개수와 위치는 표 ¾에 따라 아래와 같이 설정될 수 있으며, 단말은 이를 심볼 정보를 통해서 암묵적으로 유추할 수 있다.
- 심볼 정보가 '13' 인 경우, additional DMRS의 개수는 '2' 이고, 위치는 7th. llth0FDM 심볼에 위치할 수 있다.
- 심볼 정보가 '10' 인 경우, additional DMRS의 개수는 '2' 이고, 위치는 6th, 9th OFDM 심볼에 위치할 수 있디-.
- 심볼 정보가 '8' 인 경우, additional DMRS의 개수는 '1' 이고, 위치는 7th OFDM 심볼에 위치할 수 있다. 실시 예 9 및 9-1의 방법이 적용되는지 여부와 관련된 정보 (또는 상기 실시 예들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들면, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들면, 기지국은 사전에 정의된 시그널을 통해서 실시 예 9 및 9-1 중 적용될 방식을 단말에게 알려줄 수 있다.
상기 제안의 특정 예시에서 DL 또는 UL에 대한 경우만을 도시한 경우에도 DL 또는 UL로 기술 적용을 한정한다고 명시하지 않은 경우, 본 제안은 DL/UL 모든 경우에 대해서 적용이 가능함은 자명하다.
또한, 제안방식이 상향링크, 혹은 하향링크 통신에만 제한되는 것은 아니며, 단말간 직접 통신, 기지국, 차량, relay node 등에서도 상기 제안한 방법이 적용될 수 있다.
' 도 21은 본 명세서에서 제안하는 단말의 데이터 송수신 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다. 도 21은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 21을 참조하면 해당 단말은 상술한 본 명세서의 실시 예에서 설명된 방법 (들)을 수행할 수 있다. 특히 , 해당 단말은 실시 예 1 내지 실시 예 9- 1에서 설명된 방법을 지원할 수 있다. 도 21에서는 이와 관련하여 상술한 내용과 중복되는 구체적인 설명은 생략한다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 (downlink control information: DCI)를 수신할 수 있다 (S21010). 이때, DCI 는 실시 예 1 내지 9- 1 에서 설명한 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함할 수 있다.
이후, 단말은 하향링크 데이터를 복조하기 위한 fornt-load DMRS (제 1 복조 참조 신호) 및 적어도 하나의 additional DMRS (제 2 복조 참조 신호)를 수신할 수 있다 (S21020).
이때, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑되는 심볼의 위치는 실시 예 1 내지 9-1에서 설명한 방법과 같이 심볼 정보에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑 되는 심볼의 위치는 실시 예 4의 방법을 통해서 설정될 수 있다.
또는, 하향링크 데이터가 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치가 설정되기 전에 전송되는 브로드 캐스트 /멀티 캐스트 PDSCH 또는 RRC 연결 전의 유니 캐스트 PDSCH 인 경우, 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치는 실시 예 9 및 /또는 9-1에 의해서 설정될 수 있다.
이후, 단말은 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 수신할 수 있다 (S21030). 단말은 아래의 도 23 내지 도 26 에 도시된 바와 같이 프로세서 . RF 유닛 및 메모리로 구성될 수 있으며, 프로세서는 RF 유닛이 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information: DCI)를 수신하도록 제어할 수 있다. 이때, DCI 는 실시 예 1 내지 9-1 에서 설명한 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함할 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 수신하도록 제어할 수 있다.
이때, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑되는 심볼의 위치는 실시 예 1 내지 9-1에서 설명한 방법과 같이 심볼 정보에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑 되는 심볼의 위치는 실시 예 4의 방법을 통해서 설정될 수 있다.
또는, 하향링크 데이터가 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치가 설정되기 전에 전송되는 브로드 캐스트 /멀티 캐스트 PDSCH 또는 RRC 연결 전의 유니 캐스트 PDSCH 인 경우, 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치는 실시 예 9 및 /또는 9-1에 의해서 설정될 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 기지국으로부터 하향링크 데이터 (Downlink Data)를 수신하도록 제어할 수 있다.
도 22 는 본 명세서에서 제안하는 기지국의 데이터 송수신 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다. 도 22 는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 22 를 참고하면, 해당 기지국은 상술한 본 명세서의 실시 예에서 설명된 방법 (들)을 수행할 수 있다. 해당 기지국은 실시 예 1 내지 실시 예 9-1 에서 설명된 방법을 지원할 수 있다. 도 22 에서는 이와 관련하여 상술한 내용과 증복되는 구체적인 설명은 생략한다.
먼저ᅳ 기지국은 단말에게 하향링크 제어 정보 (down] ink control information: DCI)를 전송할 수 있다 (S22010). 이때, DCI 는 실시 예 1 내지 9-1 에서 설명한 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함할 수 있다.
이후, 기지국은 하향링크 데이터를 복조하기 위한 fornt— load DMRS (제 1 복조 참조 신호) 및 적어도 하나의 additional DMRS (제 2 복조 참조 신호)를 전송할 수 있다 (S22020).
이때, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑되는 심볼의 위치는 실시 예 1 내지 9-1에서 설명한 방법과 같이 심볼 정보에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑 되는 심볼의 위치는 실시 예 4의 방법을 통해서 설정될 수 있다.
또는, 하향링크 데이터가 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치가 설정되기 전에 전송되는 브로드 캐스트 /멀티 캐스트 PDSCH 또는 RRC 연결 전의 유니 캐스트 PDSCH 인 경우, 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치는 실시 예 9 및 /또^ 9-1에 의해서 설정될 수 있다.
이후, 기지국은 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 전송할 수 있다 (S22030).
기지국은 아래의 도 23 내지 도 26 에 도시된 바와 같이 프로세서, RF 유닛 및 메모리로 구성될 수 있으며, 프로세서는 RF 유닛이 단말에게부터 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information: DCI)를 전송하도록 제어할 수 있다. 이때, DCI 는 실시 예 1 내지 9-1 에서 설명한 상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함할 수 있다.
또힌 ·, 프로세서는 RF 유닛이 하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 전송하도록 제어할 수 있다.
이때 적어도 하나의 제 2복조 참조 신호의 개수 및 매핑되는 심볼의 위치는 실시 예 1 내지 9-1에서 설명한 방법과 같이 심볼 정보에 따라 결정될 수 있다. 예를 돌면, 적어도 하나의 제 2 복조 참조 신호의 개수 및 매핑 되는 심볼의 위차는 실시 예 4의 방법을 통해서 설정될 수 있다.
또는; '하향링크 데이터가 적어도 하나의 additional DMRS 의 개수 및 위치가 설정되기 전에 전송되는 브로드 캐스트 /멀티 캐스트 PDSCH 또는 R C 연결 전의 뷰니 캐스트; PDSCH 인 경우, 적어도 하나와 additional DMRS 의 개수 및 위치는 실시 예 9 및 /또는 9-1에 의해서 설정될 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 단말에게 하향링크 데이터 (Downl ink Data)를 전송하도록 제어할 수 있다. 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 .
도— 23 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (2310)과 기지국 (2310) 영역 내에 위치한 다수의 단말 (2320)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장치로 표현될 수도 있다. 기지국 (2310)은 프로세서 (processor 2311), 메모리 (memory, 2312) 및 RF 모들 (radio frequency module, 2313)을 포함한다. 프로세서 (2311)는 앞서 도 1 내지 도 23 에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층돌은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2312)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모들 (2313)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
단말 (2320)은 프로세서 (2321), 메모리 (2322) 및 RF 모들 (2323)을 포함한다. 프로세서 (2321)는 앞서 도 1 내지 도 22 에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2322)는 프로세서와 연결되어 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모들 (1923)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
쩨모리 (2312, 2322)는 프로세서 (2311 2321) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (2311, 2321)와 연결될 수 있다.
또한, 기지국 (2310) 및 /또는 단말 (2320)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다증 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다. 도 24은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 특히 , 도 24에서는 앞서 도 23와 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다-. 도 24 를 참조하면 , 단말은 프로세서 (또는 디지털 신호 프로세서 (DSP: digi tal signal processor ) (2410) , RF 모들 (RF module) (또는 RF 유닛) (2435), 파워 관리 모들 (power management module) (2405) , 안테나 (antenna) (2440) 배터리 (bat tei-y) (2455), 디스플레이 (display)(2415), 키패드 (keypad) (2420) , 메모리 (memory) (2430), 심카드 (SIM(Subscr iber Identification Module) card) (2425) (이 구성은 선택적임) , 스피커 (speaker) (2445) 및 마이크로폰 (microphone) (2450)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다. 프로세서 (2410)는 앞서 도 11 내지 도 22 에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
메모리 (2430)는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리 (2430)는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드 (2420)의 버튼을 누르거나 (혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰 (2450)를 이용한 음성 구동 (voi ce act ivat i on)에 의해 전화 번호 둥과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터 (operat i ona l data)는 심카드 (2425) 또는 메모리 (2430)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이 (2415) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모들 (2435)는 프로세서에 연결되어, RF 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도톡 명령 정보를 RF 모듈에 전달한다. RF 모들은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기 (receiver ) 및 전송기 ( t ransm i t ter )로 구성된다. 안테나 (2440)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능올 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모들은 프로세서에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커 (2445)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다. 도 25 는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 25 는 FDE Frequency Divi s ion Du lex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다.
먼저, 전송 경로에서, 도 24 및 도 25 에서 기술된 프로세서는 전송될 데이터를 프로세싱하여 아날로그 출력 신호를 송신기 (2510)에 제공한다. 송신기 (2510) 내에서 , 아날로그 출력 신호는 디지털-대-아날로그 변환 (ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터 (Low Pass Filter, LPF)(2511)에 의해 필터링되고, 상향 변환기 (Mixer, 2512)에 의해 기저대역으로부터 RF 로 상향 변환되고, 가변이득 증폭기 (Variable Gain Amplifier,VGA)(2513)에 의해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터 (2514)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기 (Power Amplifier, PAK2515)에 의해 추가로 증폭되며, 듀플렉서 (들) (2550)/안테나 스위치 (들) (2560)을 통해 라우팅되고, 안테나 (2570)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나 (2570)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며 , 이 신호들은 안테나 스위치 (들) (2560)/듀플렉서들 (2550)을 통히 1 라우팅되고. 수신기 (2520)으로 제공된다.
수신기 (2520)내에서, 수신된 신호들은 저잡음 증폭기 (Low Noise Amplifier, LNAK2523)에 의해 증폭되며, 대역통과 필터 (2524)에 의해 필터링되고, 하향 변환기 (Mixer, 2525)에 의해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환된다.
상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터 (LPF,2526)에 의해 필터링되며, VGM2527)에 의해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 12 및 도 13에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, L0) 발생기 (2540)는 전송 및 수신 L0 신호들을 발생 및 상향 변환기 (2512) 및 하향 변환기 (2525)에 각각 제공한다. 또한, 위상 고정 루프 (Phase Locked Loop,PLL)(2530)은 적절한 주파수들에서 전송 및 수신 L0 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 L0 발생기 (2540)에 제공한다.
또한, 도 25 에 도시된 회로돌은 도 25 에 도시된 구성과 다르게 배열될 수도 있다. 도 26 은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다
^체적으로, 도 26 은 TDDCTime Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모들의 일례를 나타낸다. TDD 시스템에서의 RF 모들의 송신기 (2610) 및 . 수신기 (2620)은 FDD 시스템에서의 RF 모들의 송신기 및 수신기의 구조와 동일하다.
이하, TDD 시스템의 RF 모들은 FDD 시스템의 RF 모들과 차이가 나는 구조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 25 의 설명을 참조하기로 한다.
송신기의 전력 증폭기 (Power ½plifier,PA)(2615)에 의해 증폭된 신호는 밴드 선택 스위치 (Band Select Swi tch,2650) , 밴드 통과 필터 (BPF,2660) 및 안테나 스위치 (들) (2670)을 통해 라우팅되고, 안테나 (2680)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나 (2680)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위치 (들) (2670), 밴드 통과 필터 (2660) 및 밴드 선택 스위치 (2650)을 통해 라우팅되고, 수신기 (2620)으로 제공된다. 이상에서 설명된 실시 예들은 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 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir画 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있디-. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal, processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices), FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서 , 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다. 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는. 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서 , 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
나아가, 설명의 편의를 위하여 각 도면을 나누어 설명하였으나, 각 도면에 서술되어 있는 실시 예들을 병합하여 새로운 실시 예를 구현하도록 설계하는 것도 가능하디- . '그리고, 당업자의 필요에 따라, 이전에 설명된 실시 예들을 실행하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체를 설계하는 것도 본 발명의 권리범위에 속한다.
본 명세서에 따른 참조 신호를 송수신하기 위한 방법은 상기한 바와 같이 설명된 실시 예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시 예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시 예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
한편 , 본 명세서의 참조 신호를 송수산하기 위한 방법은 네트워크 디바이스에 구비된 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽웁 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM , CD-ROM , 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 명세서의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 명세서는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해돼서는 안 될 것이다.
그리고, 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며 , 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수가 있다.
【산업상 이용가능성】
본 발명의 무선 통신 시스템에서 RRC 연결 방법은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【특허청구범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 (downl ink contro l inf ormat i on)을 수신하는 단계 ,
상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함하고;
하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodul at i on Reference Signa l : DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 수신하는 단계; 및
상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 적어도 하나의 제 2 D服 S가 매핑되는 심볼 위치는 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 방법ᅳ
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 기지국으로부터 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심불의 최대 개수를 나타내는 개수 정보를 기지국으로부터 획득하는 단계를 더 포함하되, 상기 심볼 위치는 상기 심볼 정보 및 상기 개수 정보에 따라 결정되는 방법 .
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 상기 최대 개수보다 적은 수의 심볼에 매핑되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS는 상기 적은 수를 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수로 갖는 거 1 2 DMRS의 매핑 위치와 동일한 위치의 심볼에 매핑되는 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 공유 채널이 상위 계층 시그널링 보다 먼저 전송되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 값은 특정 값으로 설정되는 방법 .
【청구항 5】
제 4 항에 있어서,
상기 심볼 위치는 상기 특정 값 및 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 방법.
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 특정 개수 이상의 심볼에 매핑되는 경우, 상기 심볼 위치는 상기 제 1 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치에 따라 쉬프트 (shi ft) 되는 방법 .
【청구항 7】
제 2 항에 있어서,
상기 개수 정보는 RRCXRadio Resource Control) 시그널링을 통해서 수신되는 방법.
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서 기지국이 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 단말에게 하향링크 제어 정보 (dpwnlink control informat ion)을 전송하는 단계,
상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함하고;
하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 전송하는 단계; 및
상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 전송하는 단계를 포함하되 , 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼 위치는 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 방법 .
【청구항 9】
무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 단말에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 RF 모듈 (radio frequency module), 및 상기 RF 모들과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
기지국으로부터 하향링크 제어 정보 (downlink control informat i on)을 수신하되,
상기 하향링크 제어 정보는 하향링크 공유 채널의 마지막 심볼과 관련된 심볼 정보를 포함하고,
하향링크 데이터를 복조하기 위한 제 1 복조 참조 신호 (Demodulation Reference Signal: DMSR) 및 적어도 하나의 제 2 DMRS를 수신하며,
상기 하향링크 공유 채널을 통해서 데이터를 수신하되,
상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심블 위치는 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 단말.
【청구항 10】
제 9 항에 있어서, 상기 프로세서는
상기 기지국으로부터 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수를 나타내는 개수 정보를 기지국으로부터 획득하되,
상기 심볼 뷔치는 상기 심블 정보 및 상기 개수 정보에 따라 결정되는 단말.
【청구항 11】
게 10 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 상기 최대 개수보다 적은 수의 심볼에 매핑되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS는 상기 적은 수를 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 개수로 갖는 제 2 DMRS의 매핑 위치와 동일한 위치의 심볼에 매핑되는 단말.
【청구항 12】
제 9 항에 있어서,
상기 하향링크 공유 채널이 상위 계층 시그널링 보다 먼저 전송되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 값은 특정 값으로 설정되는 단말.
【청구항 13]
제 12 항에 있어서,
상기 심볼 위치는 상기 특정 값 및 상기 심볼 정보에 따라 결정되는 단말.
【청구항 14]
제 9 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 제 2 DMRS가 특정 개수 이상의 심볼에 매핑되는 경우, 상기 심블 위치는 상기 제 1 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치에 따라 쉬프트 (shift) 되는 단말.
【청구항 15]
제 10 항에 있어서,
상기 개수 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해서 수신되는 단말.
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