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WO2014042456A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2014042456A1
WO2014042456A1 PCT/KR2013/008295 KR2013008295W WO2014042456A1 WO 2014042456 A1 WO2014042456 A1 WO 2014042456A1 KR 2013008295 W KR2013008295 W KR 2013008295W WO 2014042456 A1 WO2014042456 A1 WO 2014042456A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
epdcch
ecce
mod
antenna port
index
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/008295
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
서인권
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US14/425,248 priority Critical patent/US9756623B2/en
Priority to EP13837925.0A priority patent/EP2897435B1/en
Priority to CN201380048097.7A priority patent/CN104641708B/zh
Publication of WO2014042456A1 publication Critical patent/WO2014042456A1/ko

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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • HELECTRICITY
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    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, more specifically
  • the present invention relates to a method and apparatus for receiving control information through an enhanced physical downlink channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink channel
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.). Examples of multiple access systems include
  • CDMA Code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • a method for receiving a downlink signal through an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving at least one EPDCCH PRB (Physical Resource Bloock) set ; And an aggregation level in the at least one EPDCCH PRB set. And performing blind decoding on the EPDCCH candidate for each, wherein one or more of an EPDCCH candidate index or an EPDCCH PRB set index is used to determine an antenna port related to the EPDCCH candidate.
  • EPDCCH PRB Physical Resource Bloock
  • a second technical aspect of the present invention is an EPDCCH (Enhanced) in a wireless communication system
  • a terminal apparatus for receiving a downlink signal through a physical downlink control channel; And a processor, the processor receiving one or more EPDCCH PRBCPhysical Resource BlOock sets, performing blind decoding on EPDCCH candidates per aggregation level in the one or more EPDCCH PRB sets, and antenna ports associated with the EPDCCH candidates.
  • the terminal device wherein at least one of the EPDCCH candidate index or the EPDCCH PRB set index is used for the determination.
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the one or more EPDCCH PRB sets may comprise a local EPDCCH PRB set.
  • the lowest ECCE index, the terminal identifier, and the number of ECCEs per resource block of the EPDCCH candidate may be used.
  • the antenna port related to the EPDCCH candidate is determined from any one of the following equations,
  • RNTI may be a terminal identifier
  • V ECCE is the number of ECCEs per resource block
  • ⁇ ECCE is a aggregation level
  • 3 ⁇ 4 ' c / x set may be the EPDCCH PRB set index.
  • n "ECCE.low m0d ⁇ ECCE + (" RNTI + ldx Can ) mod m, n ( ⁇ ECCE, ⁇ ECCE)
  • ⁇ ⁇ 1 is a terminal identifier
  • J' ECCE ECCE is the resource number, N E V C ⁇ C, E level set per block, ⁇ & can may be the EPDCCH candidate indexes.
  • the antenna port related to the EPDCCH candidate is determined from any one of the following equations,
  • V ECCE is the number of ECCEs per resource block
  • ⁇ ecce is the set level
  • / ix can is the EPDCCH candidate index
  • ⁇ Xset may be the EPDCCH PRB set index.
  • antenna ports 107, 108, 109, and 110 may be indicated, respectively.
  • the EPDCCH candidate index or EPDCCH PRB set index may not correspond to a multiple of the aggregation level.
  • the EPDCCH candidate index or the EPDCCH PRB set index is at the aggregation level. If more than two EPDCCH candidates correspond to one antenna port, antenna ports related to the two or more EPDCCH candidates may be determined differently. The antenna ports related to the two or more EPDCCH candidates may be determined as antenna ports allocated to the ECCE in the order of the ECCE indexes corresponding to the EPDCCH candidates.
  • the one or more EPDCCH PRB sets may be indicated by higher layer signaling.
  • the representative antenna port is allocated differently, thereby ensuring the number of blind decoding of the UE.
  • rr 1 is a diagram showing the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot ( wait.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram for explaining a search space.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a reference signal.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a demodulation reference signal.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a CDMCCode Divisional Multiplexing) group.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a representative antenna port allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a transmission and reception apparatus.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), Mobile Subscriber Station (MSS), and SSCSubscriber Station (MSS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, among the embodiments of the present invention Steps or portions not described in order to clearly reveal the technical spirit of the invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink signal packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 1 (a) is a diagram showing the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain. The time it takes for one subframe to be transmitted is called a TTI (transmission time interval).
  • the length of one subframe may be lms, and the length of one slot may be 0,5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • RB resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of C Cyclic Prefix).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OF VI symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation Used.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a section for removing interference from the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes 7 OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • a resource element is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of N DLs of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe. In one subframe, up to three OFDM symbols in front of the first slot correspond to a control region to which a control channel is allocated. The remaining OFDM symbols correspond to data areas to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator. Physical hybrid automatic repeat request Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • PHICH HARQ as the answer of uplink transmission It includes an ACK / NACK signal.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmission power control command for an arbitrary UE group.
  • PDCCH includes resource allocation and transmission format of DL-SCH, resource allocation information of UL-SCH, paging information of PCH, system information on DL-SCH, and PDSCH.
  • Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information, activation of Vol Voice over IP), and the like. It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain, inverse.
  • a physical uplink control channel including uplink control information in the control region (Physical Uplink) Control Channel; PUCCH) is allocated.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots.
  • the resource block pair allocated to the PUCCH is said to be frequency-hopped at the slot boundary.
  • DCI formats 0, 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B,
  • DCI formats 0, 1A, and 3 ⁇ 3A are defined to have the same message size in order to reduce the number of blind decoding times to be described later.
  • DCI formats are based on the purpose of the control information to be transmitted: i) DCI formats 0, 4 ⁇ used for uplink grant ii) DCI formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2 used for downlink scheduling assignment. , 2A, 2B, 2C, iii) DCI format for power control commands. It can be divided into 3 and 3A.
  • DCI format 0 used for uplink approval
  • a carrier indicator necessary for carrier aggregation to be described later an offset used to distinguish DCI formats 0 and 1A (flag for format 0 / format 1A differentiation)
  • a frequency hopping flag indicating whether frequency hopping is used in uplink PUSCH transmission, information on resource block assignment that a UE should use for PUSCH transmission, modulation and coding scheme ),
  • a new data indicator used to empty the buffer for initial transmission in relation to the HARQ process, a TPC command for scheduled for PUSCH, and a demodulation reference signal (DMRS).
  • Cyclic shift information cyclic shift for DMRS and OCC index
  • CSI request and the like.
  • DCI format 0 uses synchronous HARQ, it does not include a redundancy version like DCI formats related to downlink scheduling allocation.
  • DCI format 4 is new in LTE-A Release 10 and is intended to support spatial multiplexing for uplink transmission in LTE-A.
  • DCI format 4 since it further includes information for spatial multiplexing as compared to DCI format 0, it has a larger message size and further includes additional control information in control information included in DCI format 0. That is, the DCI format 4 further includes a modulation and coding scheme for the second transport block, precoding information for multi-antenna transmission, and sounding reference signal request (SRS request) information.
  • SRS request sounding reference signal request
  • DCI formats 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, and 2C related to downlink scheduling assignment do not significantly support spatial multiplexing, and 1, 1A, IB, 1C, 1D and 2, which support spatial multiplexing, It can be divided into 2A, 2B, and 2C.
  • DCI format 1C supports only frequency continuous allocation as a compact downlink assignment and does not include carrier offset and redundancy versions compared to other formats.
  • DCI format 1A is a format for downlink scheduling and random access procedures. This includes HARQ processors to indicate the carrier offset, an indicator of whether downlink distributed transmission is used, PDSCH resource allocation information, modulation and coding schemes, redundancy version, and the processor used for soft combining. Number, a new data offset used for emptying the buffer for initial transmission in relation to the HARQ process, a transmit power control command for PUCCH, and an uplink index required for TDD operation. ⁇ "
  • DCI format 1 In the case of DCI format 1, most of the control information is similar to DCI format 1A. However, DCI format 1 supports non-contiguous resource allocation compared to DCI format 1A related to continuous resource allocation. Therefore, DCI format 1 further includes a resource allocation header, so that the control signaling overhead is somewhat increased as a trade-off of increasing flexibility in resource allocation.
  • the DCI formats IB and 1D are common in that they further include precoding information as compared to DCI format 1.
  • DCI format 1B includes PMI verification and DCI format 1D includes downlink power offset information.
  • the control information included in the DCI formats IB and 1D is mostly identical to that of the DCI format 1A.
  • DCI formats 2, 2A, 2B, and 2C basically control information contained in DCI format 1A. Including most of it, it contains more information for spatial multiplexing. This includes the modulation and coding scheme, the new data offset and the redundancy version for the second transport block.
  • DCI format 2 supports closed-loop spatial multiplexing, while 2A supports open-loop spatial multiplexing. Both contain precoding information.
  • DCI format 2B supports dual layer spatial multiplexing combined with beamforming and further includes cyclic shift information for DMRS.
  • DCI format 2C can be understood as an extension of DCI format 2B and supports spatial multiplexing up to eight layers.
  • DCI formats 3 and 3A may be used to supplement transmission power control information included in DCI formats for uplink grant and downlink scheduling allocation, that is, to support semi-persistent scheduling.
  • DCI format 3 lbit per terminal is used and in case of 3A, 2 bits are used.
  • Any one of the above-described DCI formats may be transmitted through one PDCCH, and a plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • a control channel element which is a continuous logical allocation unit
  • One CCE includes a plurality of (eg, nine) resource element groups (REGs), and one REG is composed of four neighboring REs except for the reference signal RS.
  • the number of CCEs required for a specific PDCCH varies depending on the DCI payload, cell bandwidth, and channel coding, which are the size of control information. In more detail, the number of CCEs for a specific PDCCH may be defined according to the PDCCH ' format as shown in Table 1 below.
  • the PDCCH may use any one of four formats. It may be unknown to the terminal. Therefore, the UE should decode without knowing the PDCCH format, which is called blind decoding. However, since it is a big burden for the UE to decode all possible CCEs used for downlink for each PDCCH format, a search space is defined in consideration of the scheduler limitation and the number of decoding attempts.
  • the search space needs to be decoded by the UE on an aggregation level .
  • the aggregation level and the number of PDCCH candidates may be defined as shown in Table 2 below.
  • the terminal since four aggregation levels exist, the terminal has a plurality of search spaces according to each aggregation level.
  • the search space may be divided into a terminal specific search space and a common search space.
  • the UE-specific discovery space is for specific UEs, and each UE monitors the UE-specific discovery space (attempting to decode a PDCCH candidate set according to a possible DCI format) to check the RNTI and CRC masked on the PDCCH. If valid, control information can be obtained.
  • the common search space is for a case where a plurality of terminals or all terminals need to receive the PDCCH, such as dynamic scheduling or pagination messages for system information.
  • the common search space may be used for a specific terminal for resource management.
  • the common search space may be overlaid with the terminal specific search space.
  • the search space may be specifically determined by Equation 1 below.
  • Equation 1 L ⁇ (Y k + m ') mod [N CCEk / L_ + i
  • k is a variable determined by the RNTI and subframe number k
  • ' is the number of PDCCH candidates if carrier aggregation is applied
  • NCC is the total number of CCEs in the control region in the kth subframe
  • FIG. 5 shows a UE-specific search space (shading part) at each aggregation level that can be defined according to Equation (1).
  • carrier aggregation is not used, and it is noted that NcCE ' k is illustrated as 32 for convenience of description.
  • FIG. 5 illustrates the case of aggregation levels 1, 2, 4, and 8, respectively, and numbers represent CCE numbers.
  • the start CCE of the search space at each aggregation level is determined by the RNTI and the subframe number k as described above, and may be determined differently for each aggregation level due to the modulo function and in the same subframe for one UE. Because of L, it is always determined as a multiple of the aggregation level.
  • is an example
  • the UE attempts decoding sequentially in units of CCEs determined according to a corresponding aggregation level. For example, in (b) of FIG. 5, the UE attempts to decode the two CCEs according to the aggregation level from the CCE number 4 which is the starting CCE.
  • the UE attempts to decode the search space, and the number of decode attempts is determined by a transmission mode determined through DCI format and RRC signaling.
  • the UE should consider two DCI sizes (DCI format 0 / 1A / 3 / 3A and DCI format 1C) for each of six PDCCH candidates for the common search space. Decryption attempt is necessary.
  • RS Reference Signal
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to receive the distorted signal right at the receiver, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS DeModulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • CRS Cell shared by all terminals in a cell-specific reference signal
  • UE-specific reference signal UE-speciiic reference signal only for a specific terminal iii) when the PDSCH is transmitted for coherent demodulation (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN MBSFN reference signal transmitted for coherent demodulation of the signal transmitted in the Multimedia Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) mode.
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for channel information acquisition and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE can acquire downlink channel information, it should be transmitted over a wide band, and the UE should receive the reference signal even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handovers.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink.
  • the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal shall be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and for four antennas, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block pair has 14 OFDM symbols in time for a normal CP (FIG. 6 (a)). In the case of length and extended CP (Fig. 6 (b)) has a length of 12 OFDM symbols.
  • FIG. 6 shows a position of a reference signal on a resource block pair in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by X ', ⁇ ,' 2 'and' 3 ' indicate positions of CRSs with respect to antenna ports indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates the position of the DMRS.
  • the DMRS is a reference signal defined for the purpose of the UE for channel estimation for the PDSCH.
  • DMRS may be used in transmission modes 7, 8 and 9.
  • DMRS was initially defined for single layer transmission of antenna port 5, but has since been extended to spatial multiplexing of up to eight layers.
  • DMRS is transmitted only for one specific terminal, as can be seen from its other name, UE-specific reference signal, and therefore, may be transmitted only in an RB through which a PDSCH for the specific UE is transmitted.
  • DMRS is a reference-signal sequence generated according to the following equation (2) is complex-valued a (p) according to the following equation (3)
  • FIG. 7 illustrates antenna ports 7 to 10 as DMRSs are mapped to resource grids on a subframe in the case of a general CP according to Equation 3.
  • Z'mod2 + 5 is not a special subframe
  • the DMRS may perform channel estimation in different ways according to spreading factors (2 or 4).
  • spreading factors 2 or 4
  • the spreading factor is 2
  • the UE may spread the DMRS of the first slot and the DMRS of the second slot by spreading factor 2, respectively, and perform channel estimation through time interpolation.
  • the spreading factor is 4
  • channel estimation can be performed by despreading the DMRS to spreading factor 4 at once in all subframes.
  • the spreading factor 2 can obtain the gain of decoding time due to the application of time interpolation at high mobility and the despreading by DMRS of the first slot.
  • the use of spreading factor 4 has the advantage that it can support more terminals or ranks.
  • the DMRS overhead side will be described with reference to FIG. 8. 8 shows a mapping on a subframe of DMRS for each of antenna ports 7-14.
  • CDM Code Divisional Multiplexing
  • CDM Group 2 or second antenna port set depending on where the DMRS is mapped to the resource grid. It can be divided into.
  • the DMRS is transmitted through the antenna ports 7, 8, 1 1, and 13, and the DMRS is transmitted through the antenna ports 9, 10, 12, and 14 in the RE corresponding to the CDM group 2. That is, the REs through which the DMRS is transmitted are identical in the antenna ports included in one CDM group.
  • the DMRS is transmitted using only the antenna port corresponding to the CDM group 1, the resources required for the DMRS is 12 REs, that is, the DMRS overhead is 12. Similarly, if the antenna port corresponding to CDM group 2 is used, the DMRS overhead is 24.
  • Coordinated Multi-Point CoMP
  • CoMP transmission / reception technique also referred to as co-MMO, collaborative MIM0 or network MIMO, etc.
  • CoMP technology can increase the performance of the UE located at the cell edge and increase the average sector throughput.
  • Inter-Ceir Interference reduces the performance and average sector yield of the UE located at the cell-boundary. Can be.
  • ICI Inter-Ceir Interference
  • a terminal located in a cell-boundary is appropriate in an environment limited by interference by using a simple passive technique such as fractional frequency reuse (FFR) through terminal specific power control.
  • FFR fractional frequency reuse
  • the method of having yield performance was applied.
  • FFR fractional frequency reuse
  • CoMP transmission scheme may be applied.
  • CoMP schemes applicable to downlink can be classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) techniques.
  • JP joint processing
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • the JP technique may use data at each transmission point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of transmission points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal may be improved coherently or non-coherently, and may also actively cancel interference with other terminals.
  • Dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCHs are transmitted from one transmission point (of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one transmission point, and at that time, other transmission points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal, and the transmission point for transmitting data to the corresponding terminal is Can be selected dynamically.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform the bumping of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / bumping may be determined by coordination of cells of the corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-transmission point reception receives a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated transmission points.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception transmission points.
  • a PUSCH is received only at one transmission point, but user scheduling / beamforming is used for coordination of cells of a CoMP cooperative unit. Means to be determined by
  • the terminal can be jointly supported data from a multi-cell base station.
  • each base station can improve performance of the system by simultaneously supporting one or more terminals using the same radio frequency resource.
  • the base station may perform a space division multiple access (SDMA) method based on channel state information between the base station and the terminal.
  • SDMA space division multiple access
  • a serving base station and one or more cooperating base stations are connected to a scheduler through a backbone network.
  • the scheduler may operate by receiving feedback of channel information about channel states between respective terminals and the cooperative base stations measured by each base station through the backbone network.
  • the scheduler may schedule information for cooperative MIMO operation for the serving base station and one or more cooperative base stations. That is, the scheduler may directly give an indication of the cooperative MIMO operation to each base station.
  • the CoMP system may be referred to as operating as a virtual MIMO system by combining a plurality of cells into one group, and basically, a communication technique of a MIMO system using multiple antennas may be applied.
  • Enhanced-PDCCH EPDCCH
  • an Enhanced-PDCCH (EPDCCH) that can be transmitted through a conventional PDSCH region is considered.
  • EPDCCH also In order to obtain a pre-coding gain, channel estimation may be performed based on DMRS, unlike conventional CRS-based PDCCH.
  • This DMRS may be referred to as DMRS associated with EPDCCH (DMRS) associated with EPDCCH, distinguishing from DMRS associated with PDSCH (DMRS) associated with PDSCH, which is a DMRS used for channel estimation for PDSCH decoding.
  • the UE may perform blind decoding similarly to the existing LTE / LTE-A system in order to receive / acquire control information (DCI) through the EPDCCH.
  • the UE may attempt (monitor) decoding a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the configured transmission mode.
  • the set of EPDCCH candidates to be monitored may be called an EPDCCH terminal specific search space, and this search space may be configured for each aggregation level.
  • the aggregation level is slightly different from the existing LTE / LTE-A system described above, and may be U, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ according to the subframe type and the amount of available resources in the length PRB pair of the CP. .
  • the REs included in the PRB pair set are indexed into the EREG, and the EREG is indexed again in ECCE units.
  • the control information can be received by determining the EPDCCH candidate constituting the search space and performing blind decoding based on the detected ECCE.
  • the EREG is a concept that the REG of the existing LTE / LTE-A, the ECCE to the CCE, one PRB pair may include 16 EREG.
  • EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to a configuration of a physical resource block (PRB) pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission means that ECCE used for one DCI transmission is adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain beamforming gain. For example, local EPDCCH transmission may be based on the number of consecutive ECCEs corresponding to the aggregation level.
  • distributed EPDCCH transmission means that one EPDCCH is transmitted in a PRB pair separated in the frequency domain, and has a gain in frequency diversity.
  • distributed EPDCCH transmission may be performed in an ECCE consisting of four EREGs (Special Subframe Configurations 1, 2, 6, 7, 9, and 8 for Extended CP) included in each PRB pair separated in the frequency domain. Can be based.
  • a set of PRB pairs (EPDCCH PRB set) that can be used as either local EPDCCH transmission or distributed EPDCCH transmission may be configured for one or more terminals, and one EPDCCH PRB set is N (1, 2, 4). 8, 16 may include one) PRB pairs.
  • Each EPDCCH PRB set may have a different N value, and each EPDCCH PRB set may have a PRB pair that overlaps each other.
  • the EPDCCH PRB set, N which is the number of PRB pairs constituting each EPDCCH PRB set, may be signaled to the UE.
  • a self-blocking problem may occur from the viewpoint of the individual terminal.
  • the self blocking problem means that a plurality of EPDCCH candidates for which the UE should attempt blind decoding is configured in the same resource, which can substantially reduce the total number of blind decoding attempts given to the UE.
  • the self blocking problem may result from methods of evenly distributing EPDCCH candidates within the same resource.
  • hashing adjusting the parameters in the function to start the EPDCCH candidate position (starting position) how to place the offset ol 'between and hashing the beginning of the first EPDCCH candidates for each set level
  • self blocking there may be i) self blocking within one EPDCCH PRB set, and ii) salp blocking when different EPDCCH PRB sets overlap.
  • D when the number of PRB pairs included in one EPDCCH PRB set is small, it may occur when EPDCCH candidates of the same aggregation level correspond to the same resource. That is, when the position of the EPDCCH candidate derived through hashing and EPDCCH mapping is out of the EPDCCH PRB set, the EPDCCH candidate may be mapped from the beginning of the EPDCCH PRB set. In this case, the same resource as the EPDCCH candidate that has already been allocated the resource Sharing may occur.
  • U since the hashing function may be independent in each EPDCCH PRB set, when resource regions of different EPDCCH PRB sets overlap in all / parts, EPDCCH candidates belonging to different EPDCCH PRB sets share the same resource. May occur.
  • the EPDCCH candidate index and / or the EPDCCH PRB set index are included in the equation for obtaining the representative antenna port.
  • one antenna port is allocated per EPDCCH (or per DCI).
  • EPDCCH candidates of aggregation level 2 or higher include the corresponding EPDCCH candidate.
  • One antenna port among the plurality of antenna ports assigned to the ECCEs may be the antenna port of the corresponding EPDCCH candidate, that is, it may be understood that the one antenna port becomes the representative antenna port of the corresponding EPDCCH candidate.
  • the one antenna port is referred to as a representative antenna port
  • the representative antenna port may be determined by Equation 4 below)
  • the UE sets the aggregation level in each of one or more EPDCCH PRB sets.
  • the antenna port related to the EPDCCH candidate (representative antenna port) In determining, one or more of an EPDCCH candidate index and an EPDCCH PRB set index are used.
  • the EPDCCH PRB set index when different EPDCCH PRB sets share a particular PRB pair and the same resource is allocated to the EPDCCH candidates in each EPDCCH PRB set, it is intended to extend it to a spatial domain. to be.
  • the EPDCCH PRB set index is taken into account in determining the representative antenna port so that the same resource is not allocated to the EPDCCH candidates of different EPDCCH PRB sets (ie, different EPDCCH candidates share the same frequency / time resource). Even if the use of different beamforming in the spatial domain to maintain the number of candidate EPDCCH candidates.
  • Equation 4 The equation for obtaining the representative antenna port may be represented by Equation 4 below, and according to Equation 4, one antenna port irrespective of the aggregation level may be determined for the EPDCCH candidate. [Equation 4]
  • «' is a value indicating a (representative) antenna port and can be defined in Table 4 below, and“ ECCE' ⁇ w is the lowest ECCE index among the ECCEs constituting the EPDCCH candidate in the EPDCCH set. , " RNTI is the terminal identifier, A CE
  • ECCE number per resource block "ECCE means aggregation level.
  • Equation 4 the determination of the representative antenna port according to the first embodiment, that is, the determination of the antenna port related to the EPDCCH candidate in consideration of the EPDCCH candidate index (idx can ) is given by the following Equation 5 It may be any one of -1 to 5-3. —
  • the associated antenna port may be any one of the following Equations 6-1 to 6-3.
  • the antenna port associated with the EPDCCH candidate may be any one of the following Equations 7-1 to 7-3.
  • Equation 8 (ECCE, I 0W + idx set + ' ⁇ can) mod N ECCE + (" RNTI + + ⁇ can) mod min ( ⁇ ECCE, ECCE) If the representative antenna port is determined by Equation 8 In Example 1, the determination of the antenna port related to the EPDCCH may be made by any one of the following Equations 9-1 to 9-3:
  • RAP 01 + (» eCCE + idx can + Y k mod N) mod4 ( ⁇ normal cp) RAP ⁇ 107 + (" eCCE + idx can + Y k mod V) mod 2 , ⁇ extended cp) , " ECCE is used for EPDCCH candidates within a PRB pair
  • the lowest ECCE index among the ECCE denotes a variable determined by C-RNTI and subframe number k, denotes a representative antenna port.
  • RAP 107 + (n eCCE + idx cm + Y k mod N) mod 4 > ( ⁇ normal cp)
  • RAP 107 + ( « eCCE + idx set + idx cm + Y k mod N) mod4 ( ⁇ normal cp)
  • At least one of the EPDCCH PRB sets configured for the UE may be an EPDCCH PRB set for localized EPDCCH transmission.
  • a predetermined antenna port that is linked (assigned) with the ECCE in order of ECCE index constituting the EPDCCH candidate is determined as a representative antenna port of the EPDCCH candidate. pre-define). That is, the antenna port allocated to the ECCE of the low index from the EPDCCH candidate of the low index among the EPDCCH candidates sharing the same resource may be selected as the representative antenna port.
  • EPDCCH candidate 0 has antenna port 7 (AP 7) and EPDCCH.
  • AP 7 antenna port 7
  • AP 8 antenna port 8
  • the representative antenna port of EPDCCH candidate 0 is expressed by Equation 4 or 8.
  • the representative antenna port of EPDCCH candidate 2 may select an antenna port different from EPDCCH candidate 0 among antenna ports allocated to ECCE included in the corresponding EPDCCH candidate.
  • the same antenna port may be selected again. Therefore, when two or more EPDCCH candidates correspond to one antenna port, the method is basically based on Embodiment 1, and when the EPDCCH candidate index or EPDCCH PRB set index is a multiple of the aggregation level, the representative is according to Embodiment 2-1. It may be set to determine the antenna port.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 1010 includes a reception mode 101 1,
  • the transmission modules 1012, the processor 1013, the memory 1014, and the plurality of antennas 1015 may be included.
  • the plurality of antennas 1015 means a transmission point apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • Receiving modules 1011 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission modules 1012 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 1013 may control operations of the overall transmission point apparatus 1010.
  • the processor 1013 of the transmission point apparatus 1010 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 1013 of the transmission point apparatus 1010 performs a function of processing information received by the transmission point apparatus 1010 and information to be transmitted to the outside, and the memory 1014 performs arithmetic processing on the information. Can be stored for a predetermined time and can be replaced by a component such as a buffer (not shown). '
  • the terminal device 1020 includes a reception module 1021, a transmission module 1022, a processor 1023, a memory 1024, and a plurality of antennas 1025. can do.
  • the plurality of antennas 1025 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • Receive modules 1021 may receive various signals, data and information on the downlink from the base station.
  • the transmission modules 1022 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1023 may control operations of the entire terminal device 1020.
  • the processor 1023 of the terminal device 1020 may process necessary items in the above-described embodiments.
  • the processor 1023 of the terminal device 1020 performs a function of processing the information received by the terminal device 1020, information to be transmitted to the outside, and the memory 1024 determines arithmetic processing information and the like. It can be stored for time and can be replaced by components such as buffers (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 1010 in the description of FIG. may be applied to a relay apparatus as a downlink transmitting entity or an uplink receiving subject, and the description of the terminal device 1020 may be equally applied to a repeater apparatus as a downlink receiving subject or an uplink transmitting subject.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means. For example, embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs).
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs FPGAs, CField Programmable Gate Arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures or functions for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above can be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 하나 이상의 EPDCCH PRB(Physical Resource Bl0ock) 세트를 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트에서, 집합 레벨별로 EPDCCH 후보에 대해 블라인드 복호를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트 결정에는, EPDCCH 후보 인덱스 또는 EPDCCH PRB 세트 인덱스 중 하나 이상이 이용되는, 하향링크 신호 수신 방법이다.

Description

【명세서】
【발명의 명 칭】
무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
【기술분야】
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는
EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Channel)를 통한 제어정보 수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템 이 음성 이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서 비스를 제공하기 위 해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다증 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다증 접속 (multiple access) 시스템이다. 다증 접속 시스템의 예들로는
CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템 , TDMA(time division multiple access) 시스템 , OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템 , SC~FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명 에서는 단말이 EPDCCH를 위해 블라인드 복호 수행 시 , 동일한 자원에 두 개 이상의 EPDCCH 후보가 해당될 경우의 동작을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기 재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명 확하게 이해될 수 있을 것 이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 제 1 기술적 인 측면은, 무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 하나 이상의 EPDCCH PRB(Physical Resource BlOock) 세트를 수신하는 단계 ; 및 상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트에서, 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보에 대해 블라인드 복호를 수행하는 단계를 포함하며 , 상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트 결정에는, EPDCCH 후보 인텍스 또는 EPDCCH PRB 세트 인덱스 중 하나 이상이 이용되는, 하향링크 신호 수신 방법 이 다.
본 발명의 제 2 기술적 인 측면은, 무선 통신 시스템에서 EPDCCH(Enhanced
Physical Downlink Control CHannel)를 통해 하향링크 신호를 수신하는 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 하나 이상의 EPDCCH PRBCPhysical Resource BlOock) 세트를 수신하고, 상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트에서 , 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보에 대해 블라인드 복호를 수행하며 , 상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트 결정에는, EPDCCH 후보 인덱스 또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스 중 하나 이상이 이용되는, 단말 장치 이다. 본 발명의 게 1 내지 제 2 기술적 인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트는 국부형 EPDCCH PRB 세트를 포함할 수 있다.
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 결정에는 상기 EPDCCH 후보의 가장 낮은 ECCE 인덱스, 단말 식 별자, 자원 블록 당 ECCE 개수가 이용될 수 있다. 상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 중 어느 하나로부터 결정되 며 ,
" - ("ECCE.Iow + ^set ) mod A ECCE + " RNT1 mod m in(^ECCE°H ' ^ECCE )
RB EPDCCH RB
= "ECCE,low m0d ECCE + ("RNTI + idx Set ) mod m in(^ECCE , ^ECCE )
= ("ECCEJow + idx x ) mod ^ECCE + ("RNTI + '^set ) mod min(^ECCECH ' ^CCE ) 상기 수학식에서 , ^ 는 상기 안테나 포트를 지시하는 값, 상기 "ECGE' low 는 EPDCCH 세트에서 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 증 가장 낮은 ECCE
τη \TRB . .EPDCCH 인덱스, RNTI 는 단말 식별자, V ECCE 는 자원 블록 당 ECCE 개수, ^ECCE 는 집 합 레벨, ¾'c/xset 는 상기 EPDCCH PRB 세트 인텍스일 수 있다.
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 중 어느 하나로부터 결정되며 , = ("ECCE.low + z'^can ) mod^KCE + "RNTI mod min(^ECCECHN ECCE )
, j ArRB , f , . , λ , - / Ar EPDCCH ArRB 、
n = "ECCE.low m0d ^ECCE + ("RNTI + ldx Can ) mod m,n(^ECCE , ^ECCE )
RB EPDCCH RB
+ ^can ) mod NECCE + ("RNTI + ^can ) mod min(^ECCE , ^ECCE ) 상기 수학식에서, 는 상기 안테나 포트를 지시하는 값, "ECCEJow 는
EPDCCH 세트에서 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 중 가장 낮은 ECCE
RB EPDCCH
인덱스, '^ΝΤ1 는 단말 식별자, J'ECCE는 자원 블록 당 ECCE 개수, NVE丫C丫C、E 집합 레벨, ^&can는 상기 EPDCCH 후보 인덱스일 수 있다.
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 중 어느 하나로부터 결정되며,
, / , . , , . , Λ ■ >,RB , j . , xr EPDCCH ,rRB 、
" = ("ECCEJow + lC t + Ί ) m0d ^ECCE + "RNTI mod m'ni^ECCE , NECCE )
RB EPDCCH RJ3
= "ECCE'low mod N ECCE + ("RNTI + ^set + ^can ) mod min(^ECCE , ^ECCE )
= ("ECCEJow + idx set + ^can ) mod ^ECCE + ("RNTI + '^set + ^can ) mod min(N^^CH , N^CE ) 상기 수학식에서, «'는 상기 안테나 포트를 지시하는 값, "ECCE'low 는 EPDCCH 세트에서 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 중 가장 낮은 ECCE 인덱스, "RNTI
) RB EPDCCH
는 단말 식별자, VECCE는 자원 블록 당 ECCE 개수, ^ecce 는 집합 레벨, /ixcan 는 상기 EPDCCH 후보 인텍스, ^Xset는 상기 EPDCCH PRB 세트 인텍스일 수 있다.
상기 ^가 0, 1, 2, 3인 경우 각각 107, 108, 109, 110번 안테나 포트를 지시할 수 있다.
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 집합 레벨에 무관하게 1개일 수 있다.
상기 EPDCCH 후보 인덱스 또는 EPDCCH PRB 세트 인덱스는 집합 레벨의 배수에 해당되지 않을 수 있다.
상기 EPDCCH 후보 인텍스 또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스가 집합 레벨의 배수이며 , 하나의 안테나 포트에 EPDCCH 후보가 두 개 이상 해당될 경우, 상기 두 개 이상의 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 각각 다르게 결정 될 수 있다. 상기 두 개 이상의 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는, 상기 EPDCCH 후보에 해당되는 ECCE 인 덱스의 순서 대로 ECCE에 할당되어 있는 안테나 포트로 결정 될 수 있다.
상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트는 상위 계층 시그널링으로 지시될 수 있다.
【유리 한 효과】
본 발명에 따르면 동일한 자원에 두 개 이상의 EPDCCH 후보가 해당되 더 라도 대표 안테나 포트를 다르게 할당 해 줌으로써 , 단말의 블라인드 복호 횟수를 보장해 줄 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기 재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위 한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형 태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위 한 것 이다.
rr 1 으 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면 (기다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
5는 탐색공간을 설명하기 위한 도면이다.
6은 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 복조참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 CDMCCode Divisional Multiplexing) 그룹을 설명하기 위한 도면이다.
9는 본 발명의 일 실시 예에 의한 대표 안테나 포트 할당을 설명하기 위 한 도면이다ᅳ
도 10은 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이 다.
【발명 의 실시를 위한 최선의 형 태】 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다ᅳ 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설 된 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, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SSCSubscriber Station) 등의 용어로 대체될 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. '
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. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 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.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(UniversaI Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이 다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명 될 수 있다. 명 확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지 만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되 는 것은 아니다.
LTE/LTE-A 자원 구조 /채널
도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명 한다.
셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 , 상 /하향링크 신호 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며 , 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다. 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이 다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영 역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레 임 이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI (전송 time interval)이 라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 lms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0,5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영 역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영 역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블톡 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위 이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적 인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 C Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어 , OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OF VI 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적 다. 확장된 CP의 경우에 , 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개 일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용돨 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이 때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레 임은 2개의 슬롯으로 구성 된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지 연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭올 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성 된다.
무선프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수ᅳ 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경 될 수 있다. 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 술롯은 시간 영 역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영 역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명 이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어 , 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지 만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 술롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최 대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채 널이 할당되는 제어 영 역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영 역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채 널들에는, 예를 들어 , 물리 제어포맷지시자채 널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리 HARQ지시자채 널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채 널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다 · DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, Vol Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용 가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속— RNTKRA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다ᅳ 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영'역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이 터 영 역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서 , 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블톡들은 2 슬롯에 대하여 상이 한 부반송파를 차지 한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경 계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다.
DCI 포맷
현재 LTE-A(release 10)에 의하면 DCI 포맷 0, 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B,
2C, 3, 3A, 4 가 정의되어 있다. 여기서 DCI 포맷 0, 1A, 3ᅳ 3A는, 후술할 블라인드 복호 횟수를 줄이기 위해 동일한 메시지 크기를 갖도톡 규정되어 있다. 이 러 한 DCI 포맷들은 전송하려는 제어정보의 용도에 따라 i)상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0, 4ᅳ ii)하향링크 스케줄링 할당에 사용되는 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C, iii)전력 제어 명 령을 위 한 DCI 포맷. 3, 3A로 구분할 수 있다.
상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0의 경우, 후술할 반송파 병 합에 관련하여 필요한 반송파 오프셋 (carrier indicator), DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 오프셋 (flag for format 0/format 1A differentiation), 상향링크 PUSCH 전송에서 주파수 호핑 이 사용되는지 여부를 알려주는 호핑 플래그 (frequency hopping flag), 단말이 PUSCH 전송에 사용해야 할 자원블록 할당에 대한 정보 (resource block assignment), 변조 및 부호화 방식 (modulation and coding scheme), HARQ 프로세스와 관련해 초기 전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 지시자 (new data indicator), PUSCH를 위 한 전송전력 제어명 령 (TPC command for scheduled for PUSCH), DMRS(Demodulation reference signal)를 위 한 순환이동 정보 (cyclic shift for DMRS and OCC index), TDD 동작에서 필요한 상향링크 인텍스 (UL index) 및 채널품질정보 (Channel Quality Indicator) 요구 정보 (CSI request) 등을 포함할 수 있다. 한편, DCI 포맷 0의 경우 동기식 HARQ를 사용하므로 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷들처 럼 리던던시 버 전 (redundancy version)을 포함하지 않는다. 반송파 오프셋의 경우, 크로스 반송파 스케줄링 이 사용되지 않는 경우에는 DCI 포맷에 포함되지 않는다. DCI 포맷 4는 LTE— A 릴리즈 10에서 새로이 추가된 것으로서 LTE-A에서 상향링크 전송에 공간 다중화가 적용되는 것을 지원하기 위 한 것 이다 . DCI 포맷 4의 경우 DCI 포맷 0과 비교하여 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함하므로 더 큰 메시지 크기를 가지며 , DCI 포맷 0에 포함되는 제어 정보에 추가적 인 제어정보를 더 포함한다. 즉, DCI 포맷 4의 경우, 두 번째 전송블록을 위 한 변조 및 부호화 방식, 다중 안테나 전송을 위 한 프리코딩 정보, 사운딩 참조신호 요청 (SRS request) 정보를 더 포함한다. 한편, DCI 포맷 4는 DCI 포맷 0보다 큰 크기를 가지므로 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는 오프셋은 포함하지 않는다.
하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C는 크게 공간 다중화를 지원하지 않는 1, 1A, IB, 1C, 1D 와 공간 다중화를 지 원하는 2, 2A, 2B, 2C 로 구분될 수 있다.
DCI 포맷 1C는 컴 팩트 하향링크 할당으로서 주파수 연속적 할당만을 지원하며, 다른 포맷들과 비교해 반송파 오프셋, 리 던던시 버 전을 포함하지 않는다.
DCI 포맷 1A는 하향링크 스케줄링 및 랜덤 액세스 절차를 위 한 포맷이다. 여기에는 반송파 오프셋 , 하향링크 분산형 전송이 사용되는지 여부를 알려주는 표시자, PDSCH 자원 할당 정보, 변조 및 부호화 방식, 리던던시 버 전, 소프트 컴 바이닝을 위해 사용되 는 프로세서를 알려주기 위한 HARQ 프로세서 번호, HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버 퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 오프셋, PUCCH를 위한 전송전력 제어명 령 , TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 등을 포함할 수 있다. · "
DCI 포맷 1의 경우 대부분의 제어정보가 DCI 포맷 1A과 유사하다. 다만, DCI 포맷 1A가 연속적 인 자원 할당에 관련된 것과 비교해, DCI 포맷 1은 비 연속적 자원 할당을 지 원한다. 따라서 DCI 포맷 1은 자원할당 헤더를 더 포함하므로 자원할당의 유연성 이 증가하는 것의 트레이드 오프로서 제어 시그널링 오버해드는 다소 증가한다.
DCI 포맷 IB, 1D의 경우에는 DCI 포맷 1과 비교해 프리코딩 정보를 더 포함하는 점에서 공통된다. DCI 포맷 1B는 PMI 확인을, DCI 포맷 1D는 하향링크 전력 오프셋 정보를 각각 포함한다. 그 외 DCI 포맷 IB, 1D에 포함된 제어정보는 DCI 포맷 1A의 경우와 대부분 일치한다.
DCI 포맷 2, 2A, 2B, 2C는 기본적으로 DCI 포맷 1A에 포함된 제어정보들을 대부분 포함하면서, 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함한다. 여기에는 두 번째 전송 블록에 관한 변조 및 부호화 방식, 새 데이터 오프셋 및 리던던시 버전이 해당된다.
DCI 포맷 2는 폐루프 공간 다중화를 지원하며, 2A는 개루프 공간 다중화를 지원한다. 양자 모두 프리코딩 정보를 포함한다. DCI 포맷 2B는 빔 포밍과 결합된 듀얼 레이어 공간 다중화를 지원하며 DMRS를 위한 순환이동 정보를 더 포함한다. DCI 포맷 2C는 DCI 포맷 2B의 확장으로 이해될 수 있으며 여덟개의 레이어까지 공간 다중화를 지원한다.
DCI 포맷 3, 3A는 전술한 상향링크 승인 및 하향링크 스케줄링 할당올 위한 DCI 포맷들에 포함되어 있는 전송전력 제어정보를 보완, 즉 반ᅳ지속적 (semi-persistent) 스케줄링올 지원하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 3의 경우 단말당 lbit, 3A의 경우 2bit의 명령이 사용된다.
상술한 바와 같은 DCI 포맷 중 어느 하나는 하나의 PDCCH를 통해 전송되며, 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다.
PDCCH프로세싱
PDCCH를 RE들에 매핑할 때 연속된 논리할당단위인 제어채널요소 (CCE)가 사용된다. 하나의 CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 자원요소그룹 (REG)을 포함하고, 하나의 REG는 참조 신호 (RS)를 제외한상태에서 이웃하는 네 개의 RE로 구성된다. 특정한 PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 제어정보의 크기인 DCI 페이로드, 셀 대역폭, 채널 부호화을 둥에 따라 달라진다. 구체적으로 특정한 PDCCH를 위한 CCE의 개수는 다음 표 1과 같이 PDCCH'포맷에 따라 정의될 수 있다.
【표 1】
Figure imgf000013_0001
PDCCH는 앞서 설명된 바와 같이 네 가지 포맷 중 어느 하나의 포맷이 사용될 수 있는데, 이는 단말에게 알려지지 않는다. 따라서 단말의 입장에서는 PDCCH 포맷을 알지 못한 채 복호를 하여야 하는데, 이를 블라인드 복호라 한다. 다만, 단말이 하향링크에 사용되는 가능한 모든 CCE를 각 PDCCH 포맷에 대하여 복호하는 것은 큰 부담이 되므로, 스케줄러에 대한 제약과 복호 시도 횟수를 고려하여 탐색공간 (Search Space)이 정의된다.
즉, 탐색공간은 집합 레벨 (Aggregation Level) 상에서 단말이 복호를 시도해야 하는 . CCE들로 이루어 진 후보 (candidate) PDCCH의 집합이다. 여기서 집합 레벨 및 PDCCH 후보의 수는 다음 표 2와 같이 정의 될 수 있다.
【표 2】
Figure imgf000014_0001
상기 표 2에서 알 수 있듯이 4가지의 집합 레벨이 존재하므로, 단말은 각 집합 레벨에 따라 복수개의 탐색공간을 갖게 된다. 또한, 표 2에서 나타내는 바와 같이 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 공통 탐색공간으로 구분될 수 있다. 단말 특정 탐색공간은 특정한 단말들을 위 한 것으로서 각 단말은 단말 특정 탐색공간을 모니터 링 (가능한 DCI 포맷에 따라 PDCCH 후보 집합에 대해 복호를 시도하는 것 )하여 PDCCH에 마스킹 되어 있는 RNTI 및 CRC를 확인하여 유효하면 제어 정보를 획득할 수 있다.
공통 탐색공간은 시스템 정보에 대한 동적 스케줄링 이나 페 이 징 메시지 등 복수개의 단말 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 할 필요가 있는 경우를 위 한 것이다. 다만, 공통 탐색공간은 자원 운용상 특정 단말을 위한 것으로 사용될 수도 있다. 또한, 공통 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 오버 램될 수도 있다.
상기 탐색공간은 구체적으로 다음과 같은 수학식 1에 의해 결정 될 수 있다. 【수학식 1】 L {(Yk+m')mod[NCCEk/L_ + i 여기서, 은 집합 레벨, k는 RNTI 및 서브프레임 번호 k에 의해 결정되는 변수, '는 PDCCH 후보 수로서 반송파 병합이 적용된 경우 ' = m + M(" .na 로, 그렇지 않은 경우 m'=: m로서 二0,…,^^1이며 "은 PDCCH 후보 수, NCC 는 k번째 서브프레임에서 제어영역의 전체 CCE 개수, i는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE를 지정하는 인자로서 ϊ = 0,···,Π 이다. 공통 탐색공간의 경우 는 항상 0으로 결정된다.
도 5는 상기 수학식 1에 따라 정의될 수 있는 각 집합 레벨에서의 단말 특정 탐색공간 (음영부분)을 나타낸다. 여기서 반송파 병합은 사용되지 않았으며 NcCE'k는 설명의 편의를 위해 32개로 예시되었음올 밝혀둔다.
도 5의 (a), (b), (c), (d)는각각 집합 레벨 1, 2, 4, 8의 경우를 예시하며 숫자는 CCE 번호를 나타낸다. 도 5에서 각 집합 레벨에서 탐색공간의 시작 CCE는 상술한 바와 같이 RNTI 및 서브프레임 번호 k로 결정되는데 하나의 단말에 대해 같은 서브프레임 내에서 모들로 함수와 로 인해 집합 레벨마다 서로 다르게 결정될 수 있으며 L로 인해 항상 집합 레벨의 배수로만 결정된다. 여기서 ^는 예시적으로
CCE 번호 18로 전제되었다. 시작 CCE부터 단말은 해당 집합 레벨에 따라 결정되는 CCE들 단위로 순차적으로 복호를 시도하게 된다. 예를 들어, 도 5의 (b)에서 단말은 시작 CCE인 CCE 번호 4부터 집합 레벨에 따라 2개의 CCE 단위로 복호를 시도한다.
상술한 바와 같이 단말은 탐색공간에 대해 복호를 시도하는데, 이 복호 시도의 횟수는 DCI 포맷 및 RRC 시그널링을 통해 결정되는 전송모드 (Transmission mode)로 결정된다. 반송파 병합이 적용되지 않는 경우, 단말은 공통탐색공간에 대해 PDCCH 후보 수 6개 각각에 대해 두 가지의 DCI 크기 (DCI 포맷 0/1A/3/3A 및 DCI 포맷 1C)를 고려하여야 하므로 최대 12번의 복호 시도가 필요하다. 단말 특정 탐색공간에 대해서는, PDCCH 후보 수 (6 + 6 + 2 + 2 = 16) 에 대해 두 가지의 DCI 크기를 고려하므로 최 대 32번의 복호 시도가 필요하다. 따라서 반송파 병합이 적용되지 않는 경우 최 대 44회의 복호 시도가 필요하다.
한편, 반송파 병합이 적용되는 경우 하향링크 자원 (구성 반송파) 수만큼의 단말 특정 탐색공간과 DCI 포맷 4를 위한 복호가 더 추가되므로, 최 대 복호 횟수는 더 증가하게 된다. 참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때 , 전송되는 패킷은 무선 채 널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채 널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채 널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여 , 상기 신호가 채 널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채 널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
다증안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채 널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서 , 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써 ,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히 런트 (coherent)한 복조를 위 한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS) ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위 한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
ᅳ 한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (Cel卜 specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말—특정 참조신호 (UE-speciiic Reference Signal) iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히 런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS) iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채 널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위 한 채 널상태정보 참조신호 (Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히 런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN
Reference Signal)
vi) 단말의 지리 적 위 치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채 널 정보 획득을 위 한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적 이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이 라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이 는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서 ·, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채 널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영 역에 전송되어야 한다.
CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며 , 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최 대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
도 6은 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑 되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 X주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 6(a))에는 14 개의 OFDM 심불 길이, 확장된 CP의 경우 (도 6(b))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
도 6은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 6에서 Ό', Τ, '2' 및 '3'으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나포트 인텍스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 6에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DMRS의 위치를 나타낸다. 복조참조신호 (DeModulatk Reference Signal, DMRS)
DMRS는 단말이 PDSCH를 위한 채널 추정올 위한 용도로 정의된 참조신호이다. DMRS는 전송 모드 7, 8, 9에서 사용될 수 있다. 초기에 DMRS는 안테나 포트 5번의 단일 레이어 (single layer) 전송을 위한 것으로 정의되었으나, 이후 최대 8개의 레이어의 공간 다중화를 위한 것으로 확장되었다. DMRS는 그 다른 이름인 단말 특정 참조신호에서 알 수 있듯이, 특정한 하나의 단말을 위해서만 전송되는 것이며, 따라서, 그 특정 단말을 위한 PDSCH가 전송되는 RB에서만 전송될 수 있다.
최대 8개의 레이어를 위한 DMRS의 생성에 대해 살펴보면 다음과 같다. DMRS은 다음 수학식 2에 따라 생성된 참조신호 시뭔스 (reference-signal sequence )가 다음 수학식 3에 따라 복소값 변조 심볼 (complex-valued a(p)
modulation symbols k )에 매핑되어 전송될 수 있다. 도 7은 수학식 3에 따라 DMRS가 일반 CP의 경우, 서브프레임상의 자원 그리드에 매핑된 것으로써, 안테나 포트 7~10에 관한 것을 도시하였다.
【수학식 2】 r (m)二 - 2. c(2m + 1)),
Figure imgf000018_0001
0,l,...,12N^ax'DL -1 일반 CP
0,l,...,16NR m R ax'DL -1 확장 CP 여기서, r(m) 은 참조신호 시퀀스,
Figure imgf000018_0002
하향링크 대역폭의 최대 RB 개수를 각각 의미한다. 【수학식 3】
Figure imgf000019_0001
/'mod 2 + 2 스페셜서브프레임설정 3, 4,8, 9의경우
1 = /'mod2 + 2 + 3|//2j 스페셜서브프레임설정 1,2, 6, 7의경우
Z'mod2 + 5 스페셜서브프레임이아닌경우
0,1,2,3 ns mod 2 = 0이고,스페셜서브프레임설정 1 , 2, 6, 7인경우
1'= 0,1 «smod2 = 0이고,스페셜서브프레임설정 1,2, 6,7이아닌경
Figure imgf000019_0002
2,3 «smod2 = l이고스페셜서브프레임설정 1,2, 6, 7이아닌경우 m'= 0,1,2
상기 수학'식 3에서 알 수 있듯이, 참조신호 시퀀스는 복소 변조 심불에 매핑入' 안테나포트에 따라 다음 표 3과 같은 직교시퀀:
Figure imgf000019_0003
가 적용된다.
【표 3】
Figure imgf000019_0004
DMRS는 확산인자 (spreading factor, 2 또는 4)에 따라 각각 서로 다른 방법으로 채널 추정을 수행할 수 있다. 표 1을 참조하면, 안테나 포트 7~10에서는 직교 시 퀀스가 [a b a b ]의 형 태로 반복되므로 확산인자가 2이고 안테나 포트 11~ 14에서의 확산인자는 4이다. 확산인자가 2일 경우, 단말은 첫 번째 슬롯의 DMRS와 두 번째 슬롯의 DMRS를 각각 확산인자 2로 역 확산한 후 시간 보간 (time interpolation)을 통하여 채 널 추정을 수행할 수 있다. 확산인자가 4일 경우에 는 전체 서브프레임에서 DMRS를 확산인자 4로 한번에 역 확산하여 채 널 추정을 수행할 수 있다.
상술한 확산인자에 따른 채널 추정은, 확산인자 2의 경우 높은 이동성에서 시 간 보간을 적용함에 의 한 이득 및 첫 번째 슬롯의 DMRS로 역 확산이 가능함으로 인한 복호 시 간상의 이득을 얻을 수 있고, 확산인자 4를 사용할 경우 더 많은 단말 또는 랭크 (rank)를 지 원할 수 있다는 장점 이 있다.
DMRS 오버헤드 측면에 대해 도 8을 참조하여 설명 한다. 도 8은 안테나 포트 7- 14 각각에 대한 DMRS의 서브프레임상의 매핑을 도시하고 있다. 도 8에 도시된 것과 같이 , DMRS가 자원 그리드에 매핑되는 위치에 따라 코드분할다중화 (Code Divisional Multiplexing, CDM) 그룹 1(또는 제 1 안테나 포트 세트) 및 CDM 그룹 2(또는 제 2 안테나 포트 세트)로 구분될 수 있다. CDM 그룹 1에 해당하는 RE에서는 안테나 포트 7, 8, 1 1 , 13을 통한 DMRS가, CDM 그룹 2에 해당하는 RE에서는 안테나 포트 9, 10, 12, 14를 통한 DMRS가 전송된다. 즉, 하나의 CDM 그룹에 포함되는 안테나 포트에서는 DMRS가 전송되는 RE가 동일하다. 만약 CDM 그룹 1에 해당하는 안테나 포트만을 사용하여 DMRS가 전송된다면, DMRS를 위해 필요한 자원은 12개의 RE, 즉 DMRS 오버헤드는 12가 된다. 마찬가지로 CDM 그룹 2에 해당하는 안테나 포트가 사용되는 경우 DMRS 오버헤드는 24가 된다. 협력 멀티 포인트 (Coordinated Multi-Point: CoMP)
3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MMO, 공동 (collaborative) MIM0 또는 네트워크 MIMO 등으로 표현되기도 함)이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀 -경계 (eel卜 edge)에 위치 한 단말의 성능올 증가시 키고 평균 섹터 수율 (throughput)을 증가시 킬 수 있다.
일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환경에서, 셀_간 간섭 (Inter-Ceir Interference; ICI)으로 인하여 셀—경 계에 위치 한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이 러 한 ICI를 저 감하기 위하여, 기존의 LTE/LTE-A 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 샐 당 주파수 자원 사용올 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ᅳ ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 전송포인트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 샐 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 전송포인트 (CoMP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 전송포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 전송포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 전송포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 전송포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 범포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /범포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 샐들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중 -전송포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 전송포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
JR 기법은 PUSCH를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 전송포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 전송포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것올 의미한다.
이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-셀 기지국 (Multi-cell base station)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원 (Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능올 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다중접속 (Space Division Multiple Access: SDMA) 방법을 수행할 수도 있다.
CoMP 시스템에서 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국들은 백본망 (Backbone Network)을 통해 스케줄러 (scheduler)에 연결된다. 스케줄러는 백본망을 통하여 각 기지국이 측정한 각 단말 및 협력 기지국 간의 채널 상태에 관한 채널 정보를 피드백 받아 동작할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러는 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국에 대하여 협력적 MIMO 동작을 위한 정보를 스케줄링할 수 있다. 즉, 스케줄러에서 각 기지국으로 협력적 MIMO 동작에 대한 지시를 직접 내릴 수 있다.
상술한 바와 같이 CoMP 시스템은 복수개의 셀들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIMO 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIMO 시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다. Enhanced-PDCCH(EPDCCH)
릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMP(Coordinate Multi Point), MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 등으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 셀 간 간섭 (inter-cell interference)으로 인한 PDCCH 성능 감소 등에 대한 해결책으로 종래 PDSCH 영역을 통해 전송될 수 있는 Enhanced-PDCCH(EPDCCH)가 고려되고 있다. 또한 EPDCCH에서는 프리코딩 (pre-coding) 이득 등을 얻기 위해 기존의 CRS 기 반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채 널 추정을 수행할 수 있다. PDSCH 복호를 위 한 채 널 추정시 사용하는 DMRS인 PDSCH와 연관된 DMRS(DMRS associated with PDSCH)와 구분하여, 이 러한 DMRS를 EPDCCH에 연관된 DMRS(DMRS associated with EPDCCH)라 부를 수 있다.
단말은 EPDCCH를 통해 제어 정보 (DCI)를 수신 /획득하기 위해, 기존 LTE/LTE-A 시스템에서와 유사하게 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히 , 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI 포맷들을 위해 , 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도 (모니터 링 )할 수 있다. 여기서, 모니터 링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의 세트는 EPDCCH 단말 특정 탐색공간으로 불릴 수 있으며 , 이 탐색공간은 집합 레벨별로 구성 될 수 있다. 또한, 집합 레벨은 앞서 설명된 기존 LTE/LTE-A 시스템과는 다소 상이하게, 서브프레임 타입 , CP의 길이 PRB 페어 내의 가용 자원량 등에 따라 U , 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
EPDCCH가 설정 (configured)된 단말의 경우, PRB 페어 세트에 포함된 RE들을 EREG로 인텍싱하고, 이 EREG를 다시 ECCE 단위로 인덱싱 한다. 이 인텍싱된 ECCE에 기초해 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보를 결정하고 블라인드 복호를 수행함으로써 , 제어정보를 수신할 수 있다. 여기서 , EREG는 기존 LTE/LTE-A의 REG에 , ECCE는 CCE에 대웅되는 개념으로써, 하나의 PRB 페어에는 16개의 EREG가 포함될 수 있다.
EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB(Physical Resource Block) 페어의 구성에 따라 국부형 (localized) EPDCCH 전송과 분산형 (distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 DCI 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며 , 빔포밍 이득을 얻기 위해 특정 프리코딩 이 적용될 수 있다. 예를 들어 , 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기 반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리 된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며 , 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어, 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개 (스페셜 서브프레임 구성 1, 2, 6, 7, 9, 확장 CP의 경우 8개)로 이루어진 ECCE에 기반할 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송 또는 분산형 EPDCCH 전송 중 어느 하나로 사용될 수 있는 PRB 페어의 세트 (EPDCCH PRB 세트)가 하나 또는 두 개 이상 단말에게 설정될 수 있으며, 하나의 EPDCCH PRB 세트는 N (1, 2, 4, 8, 16 증 하나)개의 PRB 페어를 포함할 수 있다. 각 EPDCCH PRB 세트는 서로 다른 N 값을 가질 수 있으며, 각 EPDCCH PRB 세트는 서로 중복되는 PRB 페어를 가질 수 있다. EPDCCH PRB 세트, 각 EPDCCH PRB 세트를 구성하는 PRB 페어의 개수인 N은 단말에게 시그널링 될 수 있다.
이러한 경우, 개별 단말의 관점에서 셀프 블로킹 (self-blocking) 문제가 발생할 수 있다. 셀프 블로킹 문제란, 단말이 블라인드 복호를 시도해야 하는 다수의 EPDCCH 후보가 동일 자원에 설정 (configured)되는 것을 의미하며, 이는 단말에게 주어진 전체 블라인드 복호 시도 횟수를 실질적으로 감소시킬 수 있다.
셀프 블로킹 문제는 동일 자원 내에서 EPDCCH 후보를 고르게 분포하도톡 하는 방법들에서 기인할 수 있다. 구체적으로, EPDCCH 후보의 분포를 위한 방법으로써, 해싱 함수 내의 파라미터를 조절하여 EPDCCH 후보의 시작 위치 (starting position) 사이에 오프셋올 삽입'하는 방법과, 해싱에서는 각 집합 레벨의 첫 번째 EPDCCH 후보의 시작 위치만을 랜덤화하여 생성하고 이후 EPDCCH 후보는 연속적으로 배치하며, ECCE 매핑을 이용하여 실제로 EPDCCH 후보가 자원에 매핑될 때 고르게 분포하도록 하는 방법이 있다.
셀프 블로킹의 구체적인 예시로써, i) 하나의 EPDCCH PRB 세트 내에서 셀프 블로킹, ii) 서로 다른 EPDCCH PRB 세트가 중복될 경우의 샐프 블로킹이 있을 수 있다. D의 경우 하나의 EPDCCH PRB 세트 내에 포함된 PRB 페어의 개수가 작은 경우 같은 집합 레벨의 EPDCCH 후보가 동일한 자원에 해당되는 경우 발생할 수 있다. 즉, 해싱 및 EPDCCH 매핑 등을 통해 도출된 EPDCCH 후보의 위치가 EPDCCH PRB 세트를 벗어날 경우, 그 EPDCCH 후보는 EPDCCH PRB 세트의 처음부터 매핑 될 수 있는데, 이 경우 이미 자원이 할당된 EPDCCH 후보와 동일한 자원을 공유하는 경우가 발생할 수 있다. U)의 경우, 각 EPDCCH PRB 세트에서 해싱 함수는 독립적일 수 있으므로, 서로 다른 EPDCCH PRB 세트의 자원 영역이 전 /일부에서 중복될 경우 서로 다른 EPDCCH PRB 세트에 속하는 EPDCCH 후보가 동일한 자원을 공유하는 경우가 발생할 수 있다.
따라서, 이하에서는 이와 같은 셀프 블로킹을 해결하기 위한 방법들에 대해 설명 한다ᅳ 실시예 1
첫 번째 실시 예는, 대표 안테나 포트를 구하는 수식에 EPDCCH 후보 인덱스 및 /또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스를 포함시키는 것이다. (국부형 EPDCCH 전송에서는 각 EPDCCH 당 (혹은 DCI당) 하나의 안테나 포트가 할당됨을 원칙으로 한다. (즉, single antenna port transmission) 이를 만족시키 기 위하여 집합 레벨 2 이상의 EPDCCH 후보는 해당 EPDCCH 후보가 포함하는 ECCEs에 할당되어 있는 다수의 안테나 포트들 중 하나의 안테나 포트를 해당 EPDCCH 후보의 안테나 포트로 가질 수 있으며 , (즉, 상기 하나의 안테나 포트가 해당 EPDCCH 후보의 대표 안테나 포트가 되는 것으로 이해될 수 있으며, 따라서 이하에서는 상기 하나의 안테나 포트를 대표 안테나 포트라 칭 한다. 대표 안테나 포트는 아래의 수학식 4에 의 해 결정 될 수 있다.) 보다 상세히, 단말이 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트 각각에서 , 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보에 대해 블라인드 복호를 수행할 때 , EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트 (대표 안테나 포트) 결정시 EPDCCH 후보 인텍스, EPDCCH PRB 세트 인덱스 중 하나 이상을 이용하는 것이다.
여 기서, EPDCCH 후보 인덱스를 대표 안테나 포트를 구하는 수식에 고려하는 것은, 같은 자원을 공유하는 동일 레벨의 EPDCCH 후보에 서로 다른 안테나 포트를 할당함으로써 (공간 도메인에서 서로 다른 범포밍을 사용하여 ) 셀프 블로킹을 피할 수 있게 하기 위함이다. 또한, EPDCCH PRB 세트 인덱스를 고려하는 것은, 서로 다른 EPDCCH PRB 세트가 특정 PRB 페어를 공유하고 각 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH 후보에 동일한 자원이 할당될 때 , 이를 공간 도메 인 (spatial domain)으로 확장하기 위함이다. 다시 말해 , EPDCCH PRB 세트 인텍스를 대표 안테나 포트 결정시 고려 함으로써, 서로 다른 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH 후보에 게 동일한 자원이 할당되지 않도록 하는 것 (즉, 서로 다른 EPDCCH 후보가 같은 주파수 /시간 자원을 공유하더 라도 공간 도메인에서 서로 다른 빔포밍 의 사용을 허용하여 해당 단말의 EPDCCH 후보 수를 유지할 수 있도록 하는 것 )이다.
대표 안테나 포트를 구하는 수식은 다음 수학식 4일 수 있으며, 다음 수학식 4에 의해 EPDCCH 후보에 대해 집합 레벨에 무관한 1 개의 안테나 포트가 결정 될 수 있다. 【수학식 4】
"ECCEJOW modN^ + "RNTI modmin(N^PD&H5 ^RB )
상기 수학식에서, «'는 (대표) 안테나 포트를 지시하는 값으로써 다음 표 4에 정의될 수 있으며, "ECCE'^w는 해당 EPDCCH 세트 내에서 해당 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 중 가장 낮은 ECCE 인덱스, "RNTI 는 단말 식별자, A CE는
EPDCCH
자원 블록 당 ECCE 개수, "ECCE 는 집합 레벨을 의미한다.
【표 4】
Figure imgf000026_0002
대표 안테나 포트의 결정이 상기 수학식 4에 의해 수행되는 경우, 실시예 1에 의한 대표 안테나 포트의 결정, 즉 EPDCCH 후보 인덱스 ( idxcan )를 고려한 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트의 결정은 다음 수학식 5-1 내지 5-3 중 어느 하나일 수 있다. —
【수학식 5-1】
= ("ECCE,1 'dxcan ) mod N ^CE + nmT1 mod min(N^¾CH , NECCE )
【수학식 5-2】
RB EPDCCH RB
= "ECCEJow m0d ^ECCE + ("RNTI + idx can ) mod mi^^ECCE ' N ECCE )
【수학식 5-3】
RB EPDCCH R_B
= («ECCE,low + idxcan ) mod ^ECCE + ("RNTI + ^can ) mod min(^ ECCE , ^ECCE )
EPDCCH PRB 세트 인덱스 (
Figure imgf000026_0001
관련된 안테나 포트는 다음 수학식 6-1 내지 6-3 중 어느 하나일 수 있다.
【수학식 6-1】
Figure imgf000027_0001
【수학식 6-2】
" = "ECCE,low mod ^ECCE + ("RNTI + "^et ) mod min(NECCE , N ECCE )
【수학식 6-3】
("ECCE, low +
Figure imgf000027_0002
NECCE + ("RNTI + ^set) mod min(^ECCECH, ^TCCE ) 만약, 대표 안테나 포트의 결정시 EPDCCH 후보 인덱스 ( /i/xcan )와 EPDCCH
jjx
PRB 세트 인텍스 ( set)를 동시에 고려하는 경우, EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 7-1 내지 7-3 중 어느 하나일 수 있다.
【수학식 7-1】
("ECCE, low + ^set + idxc^ ) mod ^ECCE + "RNTI mod ^"(^Ε^^^ , ^E^CE )
【수학식 7-2】
RB EPDCCH RB
= "ECCEJow mod ^ECCE + ("RNTI + ^set + idxo&n ) mod min(^ECCE ' ^ECCE )
【수학식 7-3】
RB EPDCCH RB
= ("ECCE,I0W + idxset + '^can ) mod N ECCE + ("RNTI + + ^can ) mod min(^ECCE , ECCE ) 만약, 대표 안테나 포트가 다음 수학식 8에 의해 결정되는 경우, 실시예 1에 의한, EPDCCH에 관련된 안테나 포트의 결정은 다음 수학식 9-1 내지 9-3 중 어느 하나에 의할 수 있다ᅳ
【수학식 8】
RAP = 01 + (»eCCE + idxcan + Yk mod N )mod4 (^ 노멀 cp) RAP ^ 107 + ("eCCE + idxcan + Yk mod V ) mod 2, ^ 확장 cp) 상기 수학식 8에서, "eCCE 는 PRB 페어 내에서 EPDCCH 후보에 사용되는
ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인덱스, 는 C-RNTI 및 서브프레임 번호 k에 의해 결정되는 변수, 는 대표 안테나포트를 의미한다.
【수학식 9-1】 RAP = \01 + («eCCE + idxset + Yk mod N )m0d4 (for 노멀 cp)
RAP = 107 + (neCCE + idxset + Yk mod N )mod2^ (^ 확장 cp) . 【수학식 9-2】
RAP = 107 + (neCCE + idxcm + Yk mod N )mod4 > (^ 노멀 cp)
RAP = 107 + ("eCCE + idxcan + Yk mod ^ ) mod 2 , 확장 cp) 【수학식 9-3]
RAP = 107 + («eCCE + idxset + idxcm + Yk mod N )mod4 (^ 노멀 cp)
RAP = \Q1 + ("eCCE + idxssl + idxcan + Yk mod N ) mod 2 , ( 확장 cp) 상기 수학식 들 중 대표 안테나 포트를 결정하는 수학식은 국부형 EPDCCH PRB 세트에 적용 가능한 것이므로, 실시예 1에 따른 수학식들이 적용되기 위해서는 단말에게 설정된 EPDCCH PRB 세트 중 적어도 하나는 국부형 EPDCCH 전송올 위한 EPDCCH PRB 세트일 수 있다. 실시예 2-1
같은 자원을 두 개 이상의 EPDCCH 후보가 공유할 경우, 해당 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE 인텍스 순서대로 해당 ECCE와 링크 (할당)되어 있는 대표 안테나 포트를 해당 EPDCCH 후보의 대표 안테나 포트로 결정하도록 미리 정해 둘 (pre-define) 수 있다. 즉, 같은 자원을 공유하는 EPDCCH 후보 중 낮은 인텍스의 EPDCCH 후보부터 낮은 인덱스의 ECCE에 할당된 안테나 포트를 대표 안테나 포트로 선정할 수 있다.
도 9에는 실시예 2의 일 예시가 도시되어 있다. 도 9에 예시된 바와 같이, EPDCCH PRB 세트의 PRB 페어 n에서, EPDCCH 후보 0과 EPDCCH 후보 2가 동일한 자원 (해칭 부분)에 할당될 경우, EPDCCH 후보 0에는 안테나 포트 7(AP 7)이 그리고 EPDCCH 후보 2에는 안테나포트 8(AP 8)이 각각 대표 안테나 포트가 되도록 미리 설정되어 있을 수 있다.
또는, EPDCCH 후보 0의 대표 안테나 포트는 수학식 4 또는 8.에 의해 결정되도록 하고, EPDCCH 후보 2의 대표 안테나 포트는 해당 EPDCCH 후보에 포함된 ECCE에 할당되어 있는 안테나 포트 중 EPDCCH 후보 0과 다른 안테나 포트가 선택되도록 할 수도 있다. 실시예 2-2
실시 예 1의 경우, EPDCCH 후보 인텍스 또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스가 집합 레벨의 배수일 경우 또 다시 동일한 안테나 포트가 선택될 수도 있다. 따라서, 하나의 안테나 포트에 EPDCCH 후보가 두 개 이상 해당되는 경우, 기본적으로 실시 예 1에 의하되, EPDCCH 후보 인 텍스 또는 EPDCCH PRB 세트 인덱스가 집합 레벨의 배수일 경우, 실시 예 2-1에 따라 대표 안테나 포트를 결정하도록 설정 될 수도 있다. 실시예 3 '
상위 계층 시그널링을 통하여 각 EPDCCH PRB 세트 별로 블라인드 복호를 수행해야 하는 각 AL 별 EPDCCH 후보의 수를 signaling하는 것 이다. (필요할 경우 각 EPDCCH 후보의 시 작 위치를 시그널링하는 것도 가능하다) 이는 기지국 (또는 네트워크)가 N의 값에 따라 서로 다른 수의 EPDCCH 후보를 각 EPDCCH PRB 세트에 부여한다고 해석 될 수 있으며, 기지국은 셀프 블로킹 가능성 등을 고려하여 각 EPDCCH PRB 세트당 EPDCCH 후보 수를 시그널링할 수 있다.
RRC 시그널링을 이용하는 또 다른 방법으로써, " 대표 안테나 포트를 RRC 시그널링을 통하여 지정해 줄 수 있다. 이 는 AL2 이상에서 각 AL내의 EPDCCH 후보들이 같은 자원을 공유할 경우 유용할 수 있다. 이는 대표 안테나 포트를 지 정하는 우선순위 등을 설정하는 역할을 할 수 있으며 , 동일 자원에 대하여 첫 번째 EPDCCH 후보를 위 한 AP와 두 번째 EPDCCH 후보를 위 한 AP를 설정하는 순서를 시그널링 한다는 의미로 해석될 수 있다. 본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
도 10은 본 발명의 실시 형 태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시 한 도면이다.
도 10올 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (1010)는, 수신모들 (101 1), 전송모들 (1012), 프로세서 (1013), 메모리 (1014) 및 복수개의 안테나 (1015)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1015)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의 미 한다. 수신모들 (1011)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1012)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1013)는 전송포인트 장치 (1010) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전송포인트 장치 (1010)의 프로세서 (1013)는, 앞서 설명된 각 실시 예들에서 필요한 사항들올 처 리할 수 있다.
전송포인트 장치 (1010)의 프로세서 (1013)는 그 외에도 전송포인트 장치 (1010)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처 리하는 기능올 수행하며, 메모리 (1014)는 연산 처 리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 ᅳ 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다. '
계속해서 도 10을 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (1020)는, 수신모들 (1021), 전송모들 (1022), 프로세서 (1023), 메모리 (1024) 및 복수개의 안테나 (1025)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1025)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미 한다. 수신모들 (1021)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데 이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1022)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1023)는 단말 장치 (1020) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명 의 일 실시 예에 따른 단말 장치 (1020)의 프로세서 (1023)는 앞서 설명된 각 실시 예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
단말 장치 (1020)의 프로세서 (1023)는 그 외에도 단말 장치 (1020)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처 리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1024)는 연산 처 리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버 퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적 인 구성은, 전술한 본 발명 의 다양한 실시 예에서 설명 한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시 예가 동시에 적용되도톡 구현될 수 있으며 , 중복되는 내용은 명 확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 10에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (1010)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1020)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 증계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우ᅳ 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAsCField Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 수현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징올 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 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. 본 발명은 여기에 나타난 실시형 태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허 청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의 해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 본 발명의 실시 형 태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서 ,
하나 이상의 EPDCCH PRB(Physical Resource BlOock) 세트를 수신하는 단계 ; 상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트에서 , 집합 레벨별로 EPDCCH 후보에 대해 블라인드 복호를 수행하는 단계 ;
를 포함하며,
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트 결정에는, EPDCCH 후보 인텍스 또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스 중 하나 이상이 이용되는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서 ,
상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트는 국부형 EPDCCH PRB 세트를 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서 ,
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 결정에는 상기 EPDCCH 후보의 가장 낮은 ECCE 인텍스, 단말 식별자, 자원 블록 당 ECCE 개수가 이용되는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 증 어느 하나로부터 결정되 며 ,
("ECCE.IOW + idx x ) mod NEccE + "RNTI mod min( V^^CH , JV^CE ) "ECCE.IOW M OD ^ECCE + (¾NTI + ) mod min(N CCE CH > ^ECCE )
RJB EPDCCH R_B
= ("ECCEJow + ^set ) mod ^ECCE + ("RNT1 + idx set ) mod min( ^ECCE , NECCE ) 상기 수학식에서, 는 상기 안테나 포트를 지시하는 값, 상기 "ECCE ow 는 EPDCCH 세트에서 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 중 가장 낮은 ECCE
RRB EPDCCH
RNTI 는 단말 식별자, "ECCE는 자원 블록 당 ECCE 개수, ECCE 집합 레벨, idxset는 상기 EPDCCH PRB 세트 인덱스인, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서, '
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 증 어느 하나로부터 결정되며,
, , ■ 、 . ArRB , , . , Ar EPDCCH ,rRB λ
n = ("ECCE,10W + ) m0d ^ECCE + "RNTI mod mln(^ECCE , ^ECCE )
, „ . ¾rRB , , , . , 、 , . Ar EPDCCH srRB 、
" = "ECCEJOW mod NECCE + ("RNT1 + idxcan ) mod mm(NECCE , NECCE )
= ("ECCE, low + ^can ) mod N ECCE + ("RNTI + '^can ) mod min (씨 , ^ECCE ) 상기 수학식에서 , n' 는 상기 안테나 포트를 지시하는 값, "ECCE' w 는 EPDCCH 세트에서 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 중 가장 낮은 ECCE
w AiRB AR EPDCCH 인덱스, 'RNTI 는 단말 식별자, ^ECCE는 자원 블톡 당 ECCE 개수, ^ECCE 는 집합 레벨, xcan는 상기 EPDCCH후보 인텍스인, 하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 6
저)1항에 있어서,
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 다음 수학식 증 어느 하나로부터 결정되며,
RB EPDCCH R_B
" = ("ECCE'low + ^set + idxoan ) mod NECCE + "RNTI mod min(^ECCE , ^ECCE )
"ECCE,IOW MOD ^ECCE + ("RNTI + idx set + idx can ) mod min(N^ CH , NEccE )
= ("ECCE, low + ^set + idx C!m ) mod ^ECCE + ("RNTI + ^set + ^can ) mod min(NECCE , NECCE ) 상기 수학식에서 , 는 상기 안테나 포트를 지시하는 값, "ECCE'l v 는 EPDCCH 세트에서 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE들 중 가장 낮은 ECCE γ) ΛΓ^ ..EPDCCH 인덱스, RNTI 는 단말 식별자, VECCE는 자원 블톡 당 ECCE 개수, ^ECCE 는 집합 레벨, xcan는 상기 EPDCCH후보 인텍스, set는 상기 EPDCCHPRB 세트 인덱스인, 하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 7】
제 4항또는 제 6항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 가 0, 1, 2, 3인 경우 각각 107, 108, 109, 110번 안테나 포트를 지시하는, 하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 8]
제 1항에 있어서,
상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 집합 레벨에 무관하게 1개인, 하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
상기 EPDCCH 후보 인덱스 또는 EPDCCH PRB 세트 인덱스는 집합 레벨의 배수에 해당되지 않는, 하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 10】
제 1항에 있어서,
상기 EPDCCH 후보 인덱스 또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스가 집합 레벨의 배수이며, 하나의 안테나 포트에 EPDCCH 후보가 두 개 이상 해당될 경우, 상기 두 개 이상의 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는 각각 다르게 결정되는, 하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 11】
제 10항에 있어서,
상기 두 개 이상의 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트는, 상기 EPDCCH 후보에 해당되는 ECCE 인덱스의 순서대로, ECCE에 할당되어 있는 안테나 포트로 결정되는, 하향링크 신호 수신 방법ᅳ
【청구항 12】
제 1항에 있어서, 상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트는 상위 계층 시그널링으로 지시 되는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 13】
무선 통신 시스템에서 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 하향링크 신호를 수신하는 단말 장치에 있어서 ,
수신 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 하나 이상의 EPDCCH PRBCPhysical Resource BlOock) 세트를 수신하고, 상기 하나 이상의 EPDCCH PRB 세트에서 , 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보에 대해 블라인드 복호를 수행하며 , 상기 EPDCCH 후보에 관련된 안테나 포트 결정에는, EPDCCH 후보 인텍스 또는 EPDCCH PRB 세트 인텍스 중 하나 이상이 이용되는, 단말 장치 .
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