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WO2014065584A1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보를수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보를수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2014065584A1
WO2014065584A1 PCT/KR2013/009472 KR2013009472W WO2014065584A1 WO 2014065584 A1 WO2014065584 A1 WO 2014065584A1 KR 2013009472 W KR2013009472 W KR 2013009472W WO 2014065584 A1 WO2014065584 A1 WO 2014065584A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
epdcch
aggregation level
epdcch set
dci format
control information
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/009472
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이승민
서한별
김학성
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 KR1020157008244A priority Critical patent/KR102196315B1/ko
Priority to US14/433,209 priority patent/US10306610B2/en
Priority to CN201380054927.7A priority patent/CN104756535B/zh
Publication of WO2014065584A1 publication Critical patent/WO2014065584A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving control information in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • Evolved Universal Mobile Telecommunications System UMTS
  • the system is an evolution from the existing Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • E—UMTS may be referred to as LTE Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • an E—UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of the bandwidths of 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals. Down link;
  • the base station transmits downlink scheduling information for DL data, and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • uplink For uplink (UL) data the base station transmits uplink scheduling information to the corresponding UE, and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. which can be used by the corresponding UE.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TACTracking Area consisting of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future.
  • Reduce cost per bit increase service availability
  • Use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and proper power consumption of terminals are required.
  • An object of the present invention is to provide a method for receiving control information in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method of receiving control information by a terminal in a wireless communication system which is an aspect of the present invention for solving the above problems, includes an EPDCCH set configuring an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the setting related to the EPDCCH set may include: number of PRB pairs (Physical Resource Block Pairs) constituting the EPDCCH set, system bandwidth, It may be characterized in that it is at least one of the DCI format (Downlink Control Information Format) transmitted in the EPDCCH set.
  • the aggregation level may be set to be proportional to the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set, or when the DCI format (DCI Format) transmitted in the EPDCCH set is a predefined DCI format, the EPDCCH It may be characterized in that it is determined according to the number of PRB pairs constituting the set.
  • the setting related to the EPDCCH set may be received using a higher layer signal black or a physical layer signal.
  • the setting related to the EPDCCH set may be configured such that only aggregation level candidates having a predetermined level or more are used for the EPDCCH set.
  • the configuration related to the EPDCCH set may include at least one increase in the number of PRB pairs constituting an EPDCCH set in which a ratio value of an uplink cell bandwidth and a downlink bandwidth and a predefined DCI format are transmitted.
  • the uplink cell bandwidth may indicate that the uplink cell bandwidth is one of an uplink cell linked with a downlink cell or an uplink cell transmitting a response message for the EPDCCH.
  • the level is based on the ratio of uplink cell bandwidth and downlink bandwidth, and the aggregation level candidate setting according to the DCI format for scheduling of uplink data communication is the aggregation level candidate setting for the DCI format transmitted on the downlink cell.
  • the aggregation level candidate setting according to the DCI format for scheduling of uplink data communication Determines whether aggregation level candidate setting for a DCI format transmitted on a downlink cell is applied or not That may be characterized.
  • the configuration related to the EPDCCH set may be a configuration related to reception of control information based on a predetermined EPDCCH set for fallback until the reset of the EPDCCH set is completed.
  • the setting related to the reception of control information based on a predetermined EPDCCH set for the fallback may include preset search region configuration information for the EPDCCH set for the fallback, or May be one of information for reassigning search region configuration information of the EPDCCH set to which a predefined reset operation is applied.
  • the setting related to the EPDCCH set may include that the number of PRB pairs constituting the first EPDCCH set for distributed EPDCCH transmission uses the second EPDCCH set for localized EPDCCH transmission.
  • the number of PRB pairs may be set to be equal to or greater than.
  • the setting related to the EPDCCH set includes: the aggregation level for the first EPDCCH set for D-EPDCCH (distributed EPDCCH) transmission use is the second for L-EPDCCH (Localized EPDCCH) transmission use; It may be characterized in that it is set higher than the aggregation level for the EPDCCH set.
  • a terminal for receiving control information in a wireless communication system the radio frequency unit (Radio Frequency Unit, RF Unit); And a processor, wherein the processor is configured to monitor an EPDCCH set constituting an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH) and is aggregated to monitor the EPDCCH set.
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • FIG. 1 illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame of the 3GPP system.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • d 5 is a flowchart illustrating a configuration of a physical downlink control channel (PDCCH) in a base station.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 6 illustrates a process for receiving PDCCH at a terminal.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • [28] 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system
  • FIG. 10 illustrates an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • FIG. 11 illustrates a method of detecting control information according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 12 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can 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
  • 0FDMA 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), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecom TM Universal Systems (UMTS).
  • 3rd Generation Partnershi Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0-FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE. [34]
  • 3GPP LTE / LTE ⁇ A but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • the radio frame includes 10 subframes.
  • the subframe includes two slots in the time domain.
  • the time for transmitting a subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot has a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA on downlink and SC-FDMA on uplink, 0FDM or SC-FDMA symbol represents one symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the structure of the wireless frame is shown for illustrative purposes. Accordingly, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be modified in
  • 3 illustrates a resource of a downlink slot; a grid.
  • the downlink slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) 0FDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12X7 (6) REs.
  • the number NDL of RBs included in a downlink slot depends on a downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, but the 0FDM symbol is replaced with the SC—FDMA symbol.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0FDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated. left
  • the OFDM symbol corresponds to a data region to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries an HARQ ACK / NAC (acknowledgment / negatively acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as DCKDownlink Control Information.
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a terminal or a terminal group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling ' information, an uplink transmit power control command, and a power control command.
  • DCI downlink control information
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4, downlink format 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C, etc. defined for uplink.
  • the type of the information field, the number of information fields, and the number of bits of each information field vary according to the DCI format.
  • the DCI format may include a hopping flag, an RB assignment, a modulated ion coding scheme (MCS), a redundancy version (NDV), an NDKnew data indicator (TPC), a transmit power control (TPC), It optionally includes information such as HARQ process number, PMKprecoding matrix indicator) confirmation.
  • control information matched to the DCI format varies according to the DCI format.
  • any DCI format may be used for transmitting two or more types of control information.
  • DCI format 0 / 1A is used to carry DCI format 0 or DCI format 1, which are distinguished by the ' flag field.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation of a DL—SCH (downlink shared channel), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), paging information for a paging channel (PCH), and a system on the DL-SCH.
  • System information resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, a transmit power control command for an individual terminal within an arbitrary terminal group, voice (VoIP) over IP) activation.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on one or a plurality of consecutive CCEs (aggregation).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of available PDCCH bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the code rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a CRC cyclic redundancy check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner or use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a unique identifier (eg, C-RNTI (cell-RNTI)) of the terminal is masked on the CRC.
  • a paging indication identifier eg, P-RNTI (paging-RNTI)
  • the PDCCH relates to system information (more specifically, a system information block (SIB) to be described later)
  • SI-RNTI system information RNTI
  • a random access-RNTI (AR TI) is masked on the CRC to indicate a random access response, which is a response to the transmission of the random access preamble of the terminal.
  • the PDCCH carries a message known as DCKDownlink Control Informat ion (DCK), and the DCI includes resource allocation and other relaying information for one UE or UE group.
  • DCK DCKDownlink Control Informat ion
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • Each PDCCH is transmitted using one or more CCEs, and each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • Four resource elements are referred to as Resource Element Groups (REGs).
  • REGs Resource Element Groups
  • QPSK symbols are mapped to one REG.
  • Resource elements allocated to the reference signal are not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a cell-specific reference signal.
  • REG is also used for other downlink control channels (PCFICH and PHICH). That is, REG is used as a basic resource unit of the control region.
  • PCFICH downlink control channels
  • PHICH PHICH
  • CCEs are numbered and used consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs may be started only in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good downlink channel (eg, adjacent to a base station) may be divided into one CCE. However, in case of a PDCCH for a terminal having a poor channel (for example, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain robust robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
  • LTE defines a CCE set in which the PDCCH can be located for each UE.
  • the CCE set in which the UE can discover its own PDCCH is referred to as a PDCCH search region, simply a search space (Search Space, SS).
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in an SS is called a PDCCH candidate.
  • One PDCCH candidate is referred to 1, 2, 4, or 8 CCEs according to a CCE aggregation level.
  • the base station transmits the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the SS, and the terminal monitors the SS to find the PDCCH (DCI). Specifically, the UE attempts blind detection (BD) for PDCCH candidates in the SS.
  • DCI actual PDCCH
  • BD blind detection
  • a size is given according to a PDCCH format.
  • USS JE-Specific Search Space (CSS) and Common Search Space (CSS) are defined separately.
  • USS is also referred to as a dedicated search area.
  • USS is set individually for each terminal, and CSS ranges are known to all terminals. USS and CSS may overlap for a given terminal. If all CCEs are already allocated in the USS for a specific UE, since there is no remaining CCE, the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to the specific UE in the corresponding subframe. To minimize the likelihood of such blocking leading to the next subframe
  • the USS start position is changed by the UE-specific hopping sequence for each subframe.
  • Table 2 shows the sizes of CSS and USS.
  • the UE does not search all defined DCI formats at the same time.
  • the terminal in USS always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be further required to receive another format (ie, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the terminal searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A. Format 3 / 3A has the same size as format 0 / 1A and is distinguished by having a CRC scrambled with a different (common) identifier.
  • Contents of a transmission mode and a DCI format for configuring a multi-antenna technology are as follows.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission module C 3 Open- 1 oop spati l multiplexing
  • Transmission module 5 : Multi-user MIMO
  • Transmission mode 7 Transmission using UE 'specific reference signals [52] DCI format
  • Po 1 0 Resource grants for the PUSCH transmissions (upl ink)
  • Po 1 Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
  • Po 1 1A Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
  • FIG. 5 is a flowchart showing the configuration of a PDCCH in a base station.
  • the base station generates control information according to the DCI format.
  • the base station may select one DCI format of a plurality of DCI formats (DCI formats 1, 2, ..., N) according to control information to be sent to the terminal.
  • a CRC Cyclic Redundancy Check for error detection is attached to control information generated according to each DCI format.
  • an identifier eg, Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is scrambled with an identifier (eg, RNTI).
  • Table 3 shows examples of identifiers masked on the PDCCH.
  • PDCCH When C-RNTI, Temporary ORNTI, or SPS C-RNTI is used, PDCCH carries control information for a specific UE, and when other R TI is used, PDCCH Carries common control information received by all terminals.
  • channel coding is performed on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • transmission matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format is performed.
  • the coded data is modulated to generate modulation symbols.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one of 1, 2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the modulation symbols are mapped to the physical resource elements RE (CCE to RE mapping).
  • FIG. 6 illustrates a process for receiving a PDCCH at a terminal.
  • step S610 the UE demaps a physical resource element to CCE.
  • step S620 the UE demodulates each CCE aggregation level because it does not know which CCE aggregation level it should receive the PDCCH.
  • step S630 the terminal performs rate dematching on the demodulated data. Since the UE does not know what DCI format (or DCI payload size) it should receive control information, it performs de-matching transmission for each DCI format (or DCI payload size).
  • step S640 channel decoding is performed on the de-matched data according to a code rate, and a CRC is checked to detect whether an error occurs. If no error occurs, the UE detects its own PDCCH.
  • step S650 the UE detecting its PDCCH removes the CRC from the decoded data and obtains control information.
  • a plurality of PDCCHs for a plurality of UEs may be transmitted in a control region of the same subframe.
  • the base station does not provide the terminal with information about where the corresponding PDCCH is in the control region.
  • the UE finds its own PDCCH by monitoring a set of PDCCH candidates in a subframe.
  • monitoring includes attempting to decode each of the PDCCH candidates according to the DCI format and the CCE aggregation level (hereinafter, blind detection (BD)).
  • blind detection BD
  • the UE simultaneously performs identification of the PDCCH transmitted to it and decryption of control information transmitted through the corresponding PDCCH. For example, when de-masking the PDCCH with C-RNTI, if there is no CRC error, the terminal detects its own PDCCH.
  • the number of DCI formats is defined smaller than the type of control information transmitted using the PDCCH.
  • the DCI format includes a plurality of different information fields. The type of the information field, the number of information fields, the number of bits of each information field, etc. vary according to the DCI format. In addition, the size of control information matched to the DCI format varies according to the DCI format. Any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • Table 4 shows an example of control information transmitted by DCI format 0.
  • the bit size of each information field below is an example only, and does not limit the bit size of the field.
  • the flag field is an information field for distinguishing between format 0 and format 1A. That is, DCI formats 0 and 1A have the same payload size and are distinguished by flag fields.
  • the resource block allocation and hopping resource allocation fields may have different bit sizes according to the hopping PUSCH or the non-hopping PUSCH.
  • the RB allocation and hopping resource allocation fields for the non-hopping PUSCH provide the ceiling [log2 (NULRB (NULRB + l) / 2)] bits to the resource allocation of the first slot in the uplink subframe.
  • NULRB is the number of resource blocks included in the uplink slot and depends on the uplink transmission bandwidth set in the cell. Therefore, the payload size of DCI format 0 may vary depending on the uplink bandwidth.
  • DCI format 1A includes an information field for PDSCH allocation, and the payload size of DCI format 1A may also vary according to downlink bandwidth.
  • DCI format 1A provides reference information bit size for DCI format 0. Therefore, when the number of information bits of DCI format 0 is less than the number of information bits of DCI format 1A, DCI format 0 is set to ' ⁇ ' until the payload size of DCI format 0 is equal to the payload size of DCI format 1A. Is added. The added '0' is filled in the padding field of the DCI format.
  • Figure 7 illustrates the structure of an uplink subframe used in the LTE ⁇ .
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two). Slots may contain different numbers of SOFDMA symbols depending on the length of the CP Cyclic Prefix. It may include. For example, in case of a normal CP, a slot may include 7 SC-FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Information (CQI), PMKPrecoding Matrix Indicator (RQank), and RKRank Indication.
  • FIG. 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • component carrier CC
  • the term “component carrier (CC)” may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • Each of the CCs may be adjacent to or in close proximity to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently.
  • Asymmetrical carrier aggregation in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different is also possible.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC (or anchor CC) and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • the introduction of a carrier indicator field (CIF) may be considered.
  • the presence or absence of CIF in the PDCCH may be configured in a semi-static and terminal-specific (or terminal group-specific) manner by higher layer signaling (eg, R C signaling).
  • R C signaling eg, R C signaling
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on one linked UL CC
  • LTE PDCCH structure (same encoding, same CCE—based resource mapping) and same as DCI format ⁇ CIF enabled:
  • a PDCCH on a DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resources on a specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • PDCCH monitoring DL CC set can be allocated.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the combined total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the base station schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific, UE-group-specific or cell-specific manner.
  • the term “PDCCH monitoring DL CC” may be replaced with equivalent terms such as a monitoring carrier, a monitoring cell, or the like.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with an equivalent term such as serving C (:, serving carrier, serving cell, etc.).
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • DL CC A (monitoring DL CC) schedules PDSCH of DL CC A using CIF.
  • the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted.
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • the DL CC A (monitoring DL CC) must include both the PDCCH search region associated with the DL CC A, the PDCCH search region associated with the DL CC B, and the PDCCH search region associated with the DL CC C.
  • the PDCCH search region is defined for each carrier.
  • LTE-A is considering using CIF in PDCCH for cross-CC scheduling.
  • Whether to use CIF (ie support for cross-CC scheduling mode or non-cross-CC scheduling mode) and switching between modes can be set semi-statically / terminal-specifically via RRC signaling, and the corresponding RRC signaling process After passing through the terminal, the terminal can recognize whether CIF is used in the PDCCH to be scheduled.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • an EPDCCH may generally define and use a portion of a PDSCH region for transmitting data, and the UE should perform a blind decoding process for detecting the presence or absence of its own EPDCCH. .
  • the EPDCCH performs the same scheduling operation as the legacy legacy PDCCH (ie PDSCH and PUSCH control). However, when the number of UEs connected to a node such as ⁇ increases, more EPDCCHs are allocated in the PDSCH region. There may be a drawback that the complexity may be increased by increasing the number of blind decoding to be performed.
  • the present invention provides a method for a specific EPDCCH set under an environment in which an enhanced downlink control channel (EPDCCH), which is a control channel transmitted in a legacy PDSCH region, is used instead of a legacy PDCCH.
  • EPDCCH enhanced downlink control channel
  • the definition of the PDSCH region is composed of remaining 0FDM symbols except for the first partial 0FDM symbols used for legacy PDCCH transmission in a subframe (SF) including a plurality of OFDM symbols. Is defined as In addition, since there is no 0FDM symbol used for a PDCCH transmission, all 0FDM symbols of a corresponding subframe are designated and used as a PDSCH region.
  • the EPDCCH described below can be used not only for a general terminal but also for a relay to perform communication with a base station.
  • a basic unit of a resource constituting the EPDCCH is called an ECCE, and the corresponding ECCE is defined as being composed of a predefined number of resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • N an aggregation level
  • a specific EPDCCH transmission is used according to at least one of a channel state change between a base station and a terminal or a change in the number of REs available for EPDCCH transmission on a specific PRB pair. At least one of the number of ECCEs (ie, aggregation level change) or the number of resource elements (REs) constituting one ECCE may be changed.
  • the above-described methods change the coding rate for EPDCCH transmission according to the situation change (e.g., a relatively large number of ECCEs (i.e., relatively By using a high aggregation level for EPDCCH transmission, the EPDCCH coding rate can be lowered relatively) or maintained appropriately regardless of the situation change (i.e., a resource element (RE) available for EPDCCH transmission in a specific PRB pair. ),
  • the appropriate level of EPDCCH coding rate is achieved by using a relatively large number of ECCEs (i.e., a relatively high aggregation level) for EPDCCH transmission when the number of elements is less than a predefined threshold (i.e., X— th ). Can be maintained), thereby enabling reliable EPDCCH transmission.
  • the number of EPDCCH candidates (or the maximum number of EPDCCH candidates) for each aggregation level at which the UE performs a blind decoding operation on the search region (SS) (eg, UE specificity).
  • the search area UE-specific SS, USS
  • the blind decoding coefficients ⁇ 6 6 2 2 ⁇ for each aggregation level ⁇ 1 2 4 8 ⁇ are defined in advance, and the terminal is defined in CSS / USS.
  • control information for example, TM-specific DCI format or Fallback DCI format
  • TM-specific DCI format or Fallback DCI format based on a specific transmission mode (TM or fallback TM) transmitted from the base station to the UE is determined. Can be received.
  • a method for efficiently determining an aggregation level candidate configurable on a specific EPDCCH set is proposed, and an efficient control information reception / transmission operation of a terminal / base station can be performed through an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present invention may provide an EPDCCH transmission type (eg, Localized EPDCCH (L-EPDCGH) or Distributed EPDCCH (D-EPDCCH)) or a specific PRB pair (pair). If the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmission is larger or smaller than a predefined threshold value (X_ th ), it can be extended.
  • L-EPDCGH Localized EPDCCH
  • D-EPDCCH Distributed EPDCCH
  • X_ th a predefined threshold value
  • embodiments of the present invention provide that at least one EPDCCH set (wherein a specific EPDCCH set may consist of one or a plurality of predefined PRB pairs) for EPDCCH transmission. If set, or if the configurations of the aggregation levels set for each EPDCCH set are the same, or if the configuration of the aggregation levels set for each EPDCCH set is different may be applied.
  • embodiments of the present invention may be performed when a plurality of EPDCCH sets are interworked with different cells or exist on different cells under an environment in which carrier aggregation (CA) technology is applied. Can be extended even when a Cross Carrier Scheduling (CCS) method based on EPDCCH (or PDCCH) is applied on a predetermined scheduling cell.
  • CCS Cross Carrier Scheduling
  • CCs component carriers
  • CCs component carriers
  • CCs component carriers
  • CCs component carriers
  • CCs component carriers
  • CCs component carriers
  • embodiments of the present invention is an environment in which a new carrier type (NCT) is used as a carrier aggregation technique together with a legacy cell (black component carrier) having a backward compatibility ( ⁇ ).
  • NCT new carrier type
  • Black is EPDCCH CSS / USS in environments where NCT is used independently (without (downlink) legacy cells or legacy component carriers) (eg, where NCT-based Initial Access operations are required). In all cases where the base communication is performed, it can be extended.
  • the term 'TM-specific DCI format' is used as a term to collectively refer to (specific) DCI formats having a relatively larger payload size (bit size) than the 'Fallback DCI format'.
  • bit size a relatively larger payload size
  • TM-specific DCI format stands for DCI format 2 / 2A / 2B / 2C which has a relatively larger payload size (bit size) compared to DCI format 0 / 1A (ie Fallback DCI format).
  • Ie TM-specific DCI formats actually fallback DCI format Specific DCI formats that have a relatively large payload size (bit size) relative to the mat.
  • an aggregation level (AL) candidate that can be set on a specific EPDCCH set is transmitted in the number or system bandwidth of the PRB pairs constituting the EPDCCH set or in the EPDCCH set. It may be set to be determined by at least one of the type of DCI format (monitored by the terminal) (eg, TM-specific DCI format or Fallback DCI format).
  • EPDCCH set # 1 composed of two EPDCCH sets (eg, 2 PRB pairs) and EPDCCH set # 2 composed of four PRB pairs are set.
  • the aggregation level candidate per EPDCCH set is set in proportion to the number of PRB pairs constituting the respective EPDCCH sets (eg, the greater the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set, Even after relatively high aggregation level candidates are allocated, different aggregation level candidate settings are applied according to the type of DCI format (black monitored by the UE) transmitted on the EPDCCH set in terms of a specific EPDCCH set. Can be.
  • the 'EPDCCH set # The aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ , '1 even if the aggregation level ⁇ 1, 2, 8, 16 ⁇ for the EPDCCH set # 2 is set,' DCI format on EPDCCH set # 2. If the DCI format 2C is transmitted on the aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ ', or' EPDCCH set # 2, the aggregation level ⁇ 1, 2, 8, 16 ⁇ '). .
  • EPDCCH set # 1 consisting of two EPDCCH sets (i.e., 2 PRB pairs) and EPDCCH set # 2 consisting of four PRB pairs are configured
  • a specific EPDCCH set is selected.
  • the EPDCCH set is in view of a specific EPDCCH set.
  • different aggregation level candidate settings may be applied.
  • the first embodiment of the present invention is limitedly applied only when a predefined DCI format (for example, DCI format 2C) is transmitted on the EPDCCH set (or monitored by the terminal). It may also be set to.
  • a search region SS is configured at an aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ on an EPDCCH set composed of four PRB pairs, and the configured search region is an EPDCCH.
  • An EPDCCH set aggregation level candidate may have been set in proportion to the number of PRB pairs constituting the set (for example, the higher the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set, the higher the level of aggregation.
  • EPDCCH candidate numbers of relatively high aggregation level candidates are allocated, or a relatively large number of EPDCCH candidates are allocated), and a predefined DCI format 2C is transmitted on the EPDCCH set, Aggregation level ⁇ 1, 2, 8, 16 ⁇ ', whereas when DCI format 1A (i.e., other DCI formats except DCI format 2C) is transmitted on the corresponding EPDCCH set, the existing aggregation level ⁇ 1 , 2, 4, 8 ⁇ ' May be set to remain the same.
  • DCI format 1A i.e., other DCI formats except DCI format 2C
  • a threshold value for the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set which causes the configurable aggregation level candidates to be derived differently on a specific EPDCCH set, or the "different aggregation level (AL) in advance.”
  • At least one of the information about the type of DCI format (monitored by the terminal) or the "specific DCI format linked to whether the embodiment of the present invention described above" applied for deriving a candidate configuration is determined by the base station to the terminal. It can be configured to inform you via predefined signals (eg higher layer or physical layer signals) or to be based on implicit rules (shared in advance).
  • FIG. 11 shows a method for receiving control information according to the first embodiment of the present invention. Referring to FIG. 11, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 11.
  • the UE may monitor a candidate (ie, an EPDCCH candidate) for detecting control information through the EPDCCH based on the received aggregation level candidate configuration information (S1103).
  • a candidate ie, an EPDCCH candidate
  • S1103 received aggregation level candidate configuration information
  • a (relatively) high aggregation level candidate constituting the EPDCCH set may correspond to the corresponding EPDCCH.
  • the number of PRB pairs that make up the set, or the system bandwidth, or the type of DCI format (for example, monitored by the terminal) transmitted on that EPDCCH set eg TM-specific DCI format or Fallback DCI format. It may be set to be determined by at least one of.
  • the (relatively) low aggregation level candidates that make up that EPDCCH set are the pairs of PRB pairs that make up that EPDCCH set.
  • the number, or system bandwidth, or black may be set to be determined by one of the types of DCI formats (eg, TM-specific DCI format or Fallback DCI format) transmitted on the corresponding EPDCCH set. have.
  • EPDCCH set # 1 is set to be a relatively low aggregation level candidate and EPDCCH set # 2 is configured to be a relatively high aggregation level candidate
  • the EPDCCH set is considered in view of a specific EPDCCH set.
  • Different aggregation level candidates are set in proportion to the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set (for example, the larger the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set, the higher the ' aggregation level candidates,
  • EPDCCH candidate numbers of relatively high aggregation level candidates, or black may be assigned a relatively large number of EPDCCH candidates.
  • the aggregation level (AL) ⁇ 1, 2Y, The aggregation level (AL) ⁇ 4, 8 ⁇ for EPDCCH set # 2 may be set.
  • EPDCCH set # 1 and EPDCCH set # 2 may be configured as 4 or 8 PRB pairs, respectively.
  • the aggregation level (AL) ⁇ 2, 4 ⁇ may be set for the EPDCCH set # 1 and the aggregation level (AL) ⁇ 8, 16 ⁇ for the EPDCCH set # 2.
  • a threshold value for the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set which causes different configurable aggregation level (AL) candidates to be derived differently on a specific EPDCCH set, may be different from each other.
  • EPDCCH sets configured to be configured as (relatively) high aggregation level candidates” or “EPDCCH sets configured to be configured as (relatively) low aggregation level candidates It can be informed via defined signals (eg higher layer or physical layer signals), or it can be set based on implicit rules (shared in advance).
  • an additional transmission mode eg, UL
  • an aggregation level candidate that can be set for the specific DCI format may be determined. That is, in this case, the aggregation level candidate that can be set for a specific DCI format may be a size of an uplink cell bandwidth or a ratio of uplink cell bandwidth and downlink cell bandwidth (for example, 'uplink cell bandwidth ⁇ down').
  • the aggregation level candidate configurable for a specific DCI format may be a ratio of the size of the uplink component carrier (CC) bandwidth or the ratio value of the uplink component carrier (CC) bandwidth and the downlink component carrier (CC) bandwidth (eg, It may be set to be determined by one of 'uplink CC bandwidth ⁇ downlink CC bandwidth'.
  • a specific DCI format for scheduling uplink data communication to which an embodiment of the present invention is applied typically includes an additional DCI generated by additional transmission mode (for example, UL MIM0) set in the uplink.
  • Format can be set to DCI format 4.
  • the DCI format 4 has a relatively large payload size (for transmitting UL MIM0 operation related information) compared to DCI format 0 used for a basic transmission mode (for example, ' single-channel transmission based on uplink data). (Bit size).
  • the uplink cell bandwidth is a bandwidth of an uplink cell in which uplink communication is actually performed, or an uplink cell associated with a downlink cell in which a corresponding DCI format (for example, DCI format 4) is transmitted. Can be set to bandwidth.
  • the uplink component carrier (CC) bandwidth is actually the bandwidth of the uplink component carrier (CC) on which uplink communication is performed, or the downlink component carrier (e.g., DCI format 4) on which the corresponding DCI format is transmitted. It may also be set to the bandwidth of the uplink component carrier (CC) in conjunction with the CC).
  • the downlink cell bandwidth is actually a bandwidth of a downlink cell linked to an uplink cell in which uplink communication is performed, or a downlink in which a corresponding DCI format (eg, DCI format 4) is transmitted.
  • the bandwidth of the downlink component carrier (CC) may be set to the cell bandwidth, and the bandwidth of the downlink component carrier (CC) linked with the uplink component carrier (CC) on which the uplink communication is actually performed is the corresponding DCI format.
  • the mat (eg, DCI format 4) may be set to the bandwidth of the downlink component carrier on which the transmission is carried.
  • embodiments of the present invention can be extended and applied to an environment in which uplink / downlink cell bandwidth or uplink / downlink component carrier bandwidth is applied in various combinations of the above-described embodiments.
  • a threshold for the size of an uplink cell (or CC) bandwidth that causes an aggregation level candidate configurable for a specific DCI format for scheduling of uplink data communication is determined differently.
  • Value “or” threshold for the ratio value of the uplink cell (or CC) bandwidth and the downlink cell (or CC) bandwidth "information, or” the aggregation level candidate configurable for a particular DCI format is determined.
  • " Information about a specific DCI format type for scheduling of uplink data communication or a "threshold for the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set (where the corresponding DCI format is transmitted)” is transmitted from the base station to the UE.
  • Predefined signals e.g. higher layer or physical layer signals
  • implicit rules shared in advance
  • the aggregation level candidate setting for the DCI format may be configured to apply the aggregation level (AL) candidate setting for a specific DCI format transmitted on the downlink cell (or CC).
  • the ratio of the uplink cell bandwidth and the downlink cell bandwidth, or when the uplink cell bandwidth is greater than a predefined threshold value, or the ratio of the uplink cell bandwidth and the downlink cell bandwidth is black.
  • An aggregation level candidate setting eg, 'aggregation level ⁇ 1, 2, 8, 16 ⁇ '
  • DCI format 2 / 2A / 2B / 2C may be set to apply.
  • the uplink component carrier (CC) bandwidth and downlink component carrier (CC) to: bandwidth ratio value, or the uplink component carrier (CC) bandwidth is greater than a predefined threshold, or uplink Uplink data communication when the ratio of component carrier (CC) bandwidth to downlink component carrier (CC) bandwidth, or when the uplink cell component carrier (CC) bandwidth is greater than or equal to a predefined threshold.
  • the aggregation level candidate setting for the TM-specific DCI format that is, DCI format 2 / 2A / 2B / 2C
  • the aggregation level candidate setting for the specific DCI format for scheduling of the UE is transmitted on the downlink component carrier (CC) is applied. It may also be set to.
  • a fallback DCI format in which an aggregation level candidate configuration for a specific DCI format for scheduling uplink data communication is transmitted on the downlink cell eg, for example, an aggregation level candidate setting (eg, 'aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ ') for DCI format 1A / 0 may be set to apply.
  • the ratio between the uplink component carrier (CC) bandwidth and the downlink component carrier (CC) bandwidth, or the uplink component carrier (CC) bandwidth is less than a predefined threshold, or the uplink component carrier ( CC) Specific ratio of DCI format for scheduling uplink data communication, if the ratio value of bandwidth and downlink component carrier (CC) bandwidth or uplink component carrier (CC) is less than or equal to a predefined threshold.
  • Aggregation level candidate configuration for a downlink cell or May be configured to apply the aggregation level candidate setting for the Fallback DCI format (ie, DCI format 1A / 0) transmitted on CC).
  • the aggregation level candidate configuration for example, 'aggregation level U, 2, 4, 8 ⁇ '
  • the fallback DCI format eg, DCI format 1A / 0
  • CC uplink component carrier
  • CC downlink component carrier
  • CC uplink component carrier
  • black The ratio value of the link component carrier (CC) bandwidth and the downlink component carrier (CC) bandwidth, or black, scheduling of uplink data communication when the uplink component carrier (CC) bandwidth is greater than or equal to a predefined threshold value.
  • Aggregation level candidate setting for a specific DCI format eg, DCI format 4
  • a Fallback DCI format eg, DCI format 1A / 0
  • the aggregation level candidate setting for a particular DCI format (e.g. DCI format 4) for scheduling uplink data communication is Aggregation level candidate setting for the TM-specific DCI format (eg DCI format 2 / 2A / 2B / 2C) transmitted on the downlink cell (eg, 'aggregation level ⁇ 1, 2, 8, 16 ⁇ ') This can be set to apply.
  • the ratio of uplink component carrier (CC) bandwidth and downlink component carrier (CC) bandwidth, or uplink component carrier (CC) bandwidth is less than a predefined threshold, or uplink component
  • the ratio of carrier (CC) bandwidth to downlink component carrier (CC) bandwidth, black uplink component carrier (CC) bandwidth is defined in advance
  • the TM—specific DCI format eg, the aggregation level candidate setting for a specific DCI format (eg, DCI format 4) for scheduling of uplink data communication is transmitted on the downlink cell.
  • the aggregation level candidate setting for DCI format 2 / 2A / 2B / 2C may be set to be applied.
  • the above-described embodiment of the present invention can be extended and applied even in an environment in which an uplink / downlink cell (or CC) bandwidth is operated by various combinations of the above-described embodiments.
  • the base station informs the terminal through a predefined signal (for example, higher layer or physical layer signal) or implicit (shared in advance) It can be set based on.
  • resource configuration / EPDCCH transmission type / activity of a specific EPDCCH set through a predefined upper layer signal eg, RRC signaling
  • a reconfiguration operation for a state for example, Enabled Status or Disabled Status
  • the base station and the terminal perform a reset operation of the corresponding EPDCCH set during an ambiguity period of a higher layer signal based operation.
  • it is difficult to perform control information receiving operation based on the EPDCCH set so that the control information receiving operation is performed based on the (other) EPDCCH set for the predefined fallback purpose. Can be set.
  • the UE configures a search region (SS) configured for the corresponding EPDCCH set for the fallback purpose before the reset operation of the specific EPDCCH set described above is applied on the EPDCCH set for the fallback purpose.
  • Set the control information reception operation to be performed by reusing the information (for example, the aggregation level configuration or the number of EPDCCH candidates per aggregation level) (hereinafter, option #A), or predefined
  • the retrieval area (SS) configuration information eg, aggregation level configuration or number of EPDCCH candidates for each aggregation level) of the specific EPDCCH set to which the reset operation is applied according to an additional rule is transferred (or reconfigured) to the EPDCCH set for fallback purposes. Allocation
  • the UE performs control information receiving operation (hereinafter, option #B) on the EPDCCH set for the fallback purpose based on the reassigned search region (SS) configuration information.
  • search area configuration information for EPDCCH set # 0 (ie, designated as an EPDCCH set for fallback purposes) is set to an aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • Blind decoding candidate ⁇ 3, 3, 2, 2 ⁇ ', and the search region (SS) configuration information of EPDCCH set # 1 is blind decoding candidate for the aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . ⁇ 3, 3, 0, 0 ⁇ ', and when the EPDCCH set # 1 is reset based on the higher layer signal, the base station and the terminal are' aggregated 'on the EPDCCH set # 0 for the fallback purpose according to a predefined rule.
  • the configuration information for the EPDCCH set for fallback purposes is set to transfer (or reassign) the search region (SS) configuration information of a specific EPDCCH set to which the reset operation is applied to the EPDCCH set for fallback purposes (for example, the information about option #B) may be informed by the base station through a predefined signal (eg, higher layer or physical layer signal) to the terminal or based on an implicit rule (shared in advance). Can be set.
  • a predefined signal eg, higher layer or physical layer signal
  • scheduling of downlink data communication transmitted on a specific EPDCCH set determined by various rules (references) described in the above-described embodiments of the present invention ie, the first to fourth embodiments.
  • the aggregation level candidate for a specific DCI format for scheduling of uplink data communication may be applied in the form of indicating the lowest aggregation level candidate configurable on the corresponding EPDCCH set or informing the highest aggregation level candidate. also, and black it may also be "mean the aggregation level candidates of the number defined in advance is selected in the above-described rules (by) all based.
  • the aggregation level candidate set for a specific DCI format for scheduling downlink data communication or a specific DCI format for scheduling uplink data communication is set to not one but a plurality (eg, a threshold for a specific parameter).
  • the selectable aggregation level candidate set is set to a number instead of one, the base station selects the terminal through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal).
  • One aggregation level candidate set (here, for example, even if a signal having the same bit value configuration is received Indicating that there may mean a different aggregation level (AL) candidate set), depending on whether group or or (c there based on the implicit rules share) in the prior specific one aggregation level candidate set can be set so decided.
  • AL aggregation level
  • a configurable aggregation level candidates on a particular EPDCCH sets that make up the decision method yae i) specific EPDCCH set to be by the number of PRB pairs (pair) that make up the EPDCCH set
  • the application scheme is a type of DCI format in which aggregation level candidates configurable on a specific EPDCCH set, a system bandwidth, or an EPDCCH transmission type of an EPDCCH set, or transmitted (or monitored by a terminal) are transmitted on the EPDCCH set.
  • the same may be applied to the case determined by either.
  • the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set for D-EPDCCH (Dtributed EPDCCH) transmission use is determined by (other) specific EPDCCH for L-EPDCCH (Localized EPDCCH) transmission use. It may be set to be always greater than or equal to the number of PRB pairs constituting the set.
  • a restriction may be applied to the EPDCCH transmission type setting of the EPDCCH set according to the relative magnitude of the number of PRB pairs constituting the specific EPDCCH set.
  • an EPDCCH transmission type candidate that can be set for a specific EPDCCH set may be limited under an environment in which a plurality of EPDCCH sets are set.
  • the number of PRB pairs constituting EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1 is set to 4 and 8, respectively, and EPDCCH set # 1 is set for L-EPDCCH transmission under an environment in which two EPDCCH sets are set.
  • the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set for EPDCCH transmission is always set equal to or greater than the number of PRB pairs constituting another EPDCCH set for L-EPDCCH transmission.
  • the EPDCCH transmission type candidate configurable for EPDCCH set # 0 is limited to L-EPDCCH.
  • the information on the configuration of the EPDDCH set for the E-PDCCH / L-EPDCCH transmission use of the present invention or information on whether the information is applied thereto may be defined by a base station to a UE in advance with a signal (eg, higher layer or physical). Hierarchical signals) or set based on implicit rules (shared in advance).
  • the number of PRB pairs and the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set for D-EPDCCH transmission use is greater than the number of PRB pairs for another EPDCCH set for L-EPDCCH transmission use. Since it is always set equal to or greater than D, it is based on a predefined setting (for example, the number of EPDCCH candidates with a relatively high aggregation level is proportional to the number of PRB pairs constituting a particular EPDCCH set).
  • the EPDCCH candidates having a relatively high aggregation level may be allocated on a specific EPDCCH set for EPDCCH transmission.
  • redistribution of aggregation level candidates (defined in advance) between EPDCCH sets (predefined) or redistribution of EPDCCH candidate numbers for each aggregation level under an environment in which a plurality of EPDCCH sets are configured sets an EPDCCH transmission type of EPDCCH sets for which repartition is performed. It may be set to be determined differently according to at least one of a combination or a combination of the number of PRB pairs configuring the EPDCCH sets.
  • EPDCCH set # 1 the re-division of aggregation level candidates (or predefined) or EPDCCH candidates by aggregation level between two EPDCCH sets based on the rules in Table 5 It can be set to be performed.
  • the number N_0 of P B pairs constituting the EPDCCH set # 0 is set to be larger than the number N_l of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 1.
  • the aggregation is relatively high as EPDCCH set # 0.
  • Rules to reassign EPDCCH Candidates of a level and to reassign EPDCCH Candidates of a relatively low aggregation level with EPDCCH Set # 1 e.g. EPDCCH Set # 0 means 'aggregation level ⁇ 1, 2').
  • EPDCCH set # 1 is the blind decoding candidate for aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . 0, 0 ⁇ ').
  • EPDCCH transmission types of EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1 are set to Distributed Transmission and Distributed Transmission (or Localized Transmission, Localized Transmission), respectively, (Case #B), they are relatively low as EPDCCH set # 0.
  • Reassignment of EPDCCH Candidates at the Aggregation Level The rule for reassigning a relatively high aggregation level of EPDCCH candidates to high EPDCCH set # 1 (e.g. EPDCCH set # 0 for 'aggregation level (AL) ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ Blind decoding candidate, 4, 0, 0 ⁇ ', EPDCCH set # 1 is set to' blind decoding candidate ⁇ 2, 2, 2, 2 ⁇ 'for aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ It was.
  • information about the repartition rule of the aforementioned (predefined) aggregation level candidates (or the number of EPDCCH candidates per aggregation level) or whether the corresponding rule is applied may include a signal (eg, a signal previously defined by the base station to the UE). For example, it may be configured to inform via a higher layer or physical layer signal) or to be based on an implicit rule (shared in advance).
  • the proposed scheme may include a combination of the number of PRB pairs constituting EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1, or an EPDCCH transmission type setting combination of EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1 in various forms. Even if implemented, it can be extended.
  • re-division of aggregation level candidates (predefined) or EPDCCH candidate numbers per aggregation level (predefined) between EPDCCH sets under an environment in which a plurality of EPDCCH sets are set transmits EPDCCHs of EPDCCH sets in which re-division is performed.
  • different predefined rules may be applied. .
  • an aggregation level candidate or aggregation (predefined) between two EPDCCH sets based on the rules of Table 6 is determined. It may be set to perform repartitioning of EPDCCH candidates for each level.
  • Table 6 it is assumed that the number N_0 of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 0 is set larger than the number N_l of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 1.
  • Distributed EPDCCH set # 0 is 'blind decoding candidate ⁇ 2, 2, 2, 2 ⁇ for aggregation level ⁇ 1, 2, .4, 8 ⁇ '
  • Localized EPDCCH Set # 1 may set 'blind decoding candidate ⁇ 4 4, 0 0 ⁇ for aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ '.
  • EPDCCH transmission type setting of EPDCCH transmission type configuration combinations predefined aggregation level of the EPDCCH transmission type setting combination of each (EPDCCH transmission type setting combination of EPDCCH sets), or the re-division rule of the EPDCCH sets
  • Information on whether the EPDCCH transmission type configuration combination rule is applied is informed by the base station through a predefined signal (for example, higher layer or physical layer signal) or implicit (shared in advance). It may be set to be determined based on.
  • the above-described embodiments of the present invention may include a combination of the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 0 and the EPDCCH set # 1, or an EPDCCH transmission type setting combination of the EPDCCH set # 0 and the EPDCCH set # 1. It can be extended and applied in various cases.
  • redistribution of aggregation level candidates (or predefined number of EPDCCH candidates per aggregation level) between EPDCCH sets in a plurality of EPDCCH sets is performed.
  • Different predefined rules may be applied according to the combination of EPDCCH transmission type settings of EPDCCH sets.
  • An EPDCCH candidate for the BD (BD EPDCCH Candidate) is set to be split.
  • EPDCCH candidate numbers of relatively high aggregation level candidates predefined on the EPDCCH set of Distributed Transmission type are allocated, and only EPDCCH candidate numbers of relatively low aggregation level candidates predefined on the EPDCCH set of Localized Transmission type are defined.
  • This assigned rule applies. Therefore, only If a candidate of one specific aggregation level exists in one specific EPDCCH set, the candidate of the same aggregation level does not exist in another EPDCCH set. Accordingly, the number N_0 of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 0 is set to be larger than the number N_l of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 1, and the EPDCCH set # 0 and the EPDCCH set # 0 are set.
  • Distributed EPDCCH set # 0 is "aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ blind decoding candidates ⁇ 0,0, 2, 2 ⁇ with respect to"
  • the localized EPDCCH set # 1 may be set as a blind decoding candidate ⁇ 6, 6, 0, 0 ⁇ for the aggregation level ⁇ 1 # 2, 4, 8 ⁇ .
  • EPDCCH transmission types of EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1 are set to be the same (for example, ⁇ EPDCCH set # 0, EPDCCH set].
  • # 1 ⁇ ⁇ Localized Transmission, Localized Transmission ⁇ or ⁇ Distributed Transmission, Distributed Transmission ⁇ ) may be set such that an EPDCCH candidate (BD EPDCCH Candidate) for blind decoding is evenly divided at all aggregation levels (AL). Therefore, in order to split EPDCCH candidates of aggregation level candidates (defined in advance) between different EPDCCH sets, an equal division method or a non-uniform division method for the number of EPDCCH candidates per aggregation level may be applied.
  • the EPDCCH candidates of relatively high aggregation level candidates or the relatively high EPDCCH Candidate numbers may be allocated on an EPDCCH set including a relatively large number of PRB pairs. In this case, even if a candidate of a specific aggregation level is present in one particular EPDCCH set, if another number of blind decoding (BD) for that aggregation level is sufficient, another candidate of the same aggregation level is assigned to another EPDCCH set. It exists.
  • BD blind decoding
  • the number N_0 of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 0 is set to be greater than the number N_l of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 1 and the EPDCCH.
  • set # 0 and EPDCCH set # 1 are set to Distributed Transmission type, Distributed Transmission type (or Localized Transmission type, Localized Transmission type) respectively / EPDCCH set # 0 is set to 'aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • Blind decoding candidate against The ⁇ 4, 4, 1, 1 ⁇ , EPDCCH set # 1 may be set to the blind decoding candidate BD ⁇ 2, 2, 1, 1 ⁇ for the aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . have.
  • information on the re-partitioning rule of the (predefined) aggregation level candidates (or the number of EPDCCH candidates per aggregation level) for each EPDCCH transmission type configuration combination of the above-described EPDCCH sets or whether the corresponding rule is applied to the UE is provided to the UE.
  • predefined signals e.g. higher layer or physical layer signals
  • black may be set based on implicit rules (shared in advance).
  • the above-described schemes include various combinations of the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set # 0 and the EPDCCH set # 1, and the EPDCCH transmission type setting combination of the black EPDCCH set # 0 and the ' EPDCCH set # 1. It can be extended even if applied in the form.
  • EPDCCH candidates for blind decoding evenly at all aggregation levels are set to be the same (for example, Case #B of Table 7).
  • An operation in which (BD EPDCCH Candidate) is divided (that is, equally divided) or a non-evenly divided method may be set to be applied only if the corresponding EPDCCH sets are set to a specific combination of a specific EPDCCH transmission type.
  • using the non-uniform splitting method for example, a large number of EPDCCH candidates of specific (or total) aggregation levels are reallocated or relatively high on an EPDCCH set composed of a relatively large number of PRB pairs.
  • the number of EPDCCH candidates of the aggregation level may be reallocated a lot, or may be configured to be reallocated in terms of the total number of EPDCCH candidates. Therefore, if the EPDCCH set # 0 and the EPDCCH set # 1 are both set to the same type as the Distributed Transmission type, the number of (predefined) EPDCCH Candidates per aggregation level among the corresponding EPDCCH sets is equally divided. Many EPDCCH candidates of certain (or full) aggregation levels are reallocated on an EPDCCH set consisting of a large number of PRB pairs, or many of the relatively high aggregation level EPDCCH candidates are reallocated or black. In order to reassign a lot in terms of the total number of candidates for EPDCCH, the rules for repartitioning may be applied.
  • the system bandwidth (eg, whether the predefined system bandwidth threshold is ' satisfied ' ) or the DCI format type (eg, DCI format 0 / 1A or DCI format) 2 / 2C) or EREGs constituting a specific ECCE, or whether a threshold is met for the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmission on one predefined PRB pair.
  • (e.g., where one ECCE consists of four or eight EREGs) black PRB pair number settings between EPDCCH sets, etc.
  • it may be set to determine whether or not the equal / non-uniform splitting method is limitedly applied only when the specific EPDCCH transmission type combination is set.
  • the aggregation level may be used in terms of aggregation levels.
  • Settings where the BD EPDCCH Candidates for blind decoding are split e.g., if candidates of a particular aggregation level exist in one EPDCCH set, candidates of the same aggregation level do not exist in another EPDCCH set).
  • Property rule may be set such that the PRB pair number settings of corresponding EPDCCH sets are limitedly applied depending on whether they are the same.
  • BD EPDCCH Candidate ⁇ Distributed Transmission, Localized Transmission ⁇ Rule for re-dividing the EPDCCH candidate (BD EPDCCH Candidate) for blind decoding in the aggregation level dimension only when the PRB pair number settings of the corresponding EPDCCH sets are differently
  • a rule that causes the BD EPDCCH candidate to be repartitioned at the aggregation level only when the PRB pair number settings of the corresponding EPDCCH sets are set to the same that is, a relatively high predefined predefined value on the EPDCCH set of the Distributed Transmission type.
  • such a method can be used either for system bandwidth (eg, whether a predefined system bandwidth threshold is met) or DCI format type (eg, DCI format 0 / 1A or DCI format 2 / 2C) or dictionary.
  • EREGs (or resource elements (REs)) constituting a specific ECCE or whether a threshold is met for the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmission on one PRB pair defined in It may be set to determine whether to apply in consideration of at least one of the parameters (or parameter combinations) such as the number of (eg, one ECCE is composed of four or eight EREGs). There is also.
  • re-division of aggregation level candidates (predefined) or EPDCCH candidates per aggregation level between the EPDCCH sets has a number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set.
  • the smaller number may be set in a form in which a large number of EPDCCH candidates are reallocated.
  • the number of EPDCCH candidates that are reassigned to a specific EPDCCH set that consists of relatively few PRB pairs consists of EPDCCH candidates of relatively low aggregation levels or according to predefined rules. It may be composed of EPDCCH candidates of specific candidate aggregation levels.
  • EPDCCH candidates there are relatively large numbers of ECCEs (available as EPDCCH candidates), so that a relatively small number of EPDCCH candidates are reallocated on the EPDCCH set. Even if the corresponding EPDCCH candidates are not likely to block (blocking).
  • the EPDCCH set, # 0 is set to 'aggregation level ⁇ Blind decoding candidate ⁇ 1, 1, 1 for 1, 2, 4, 8 ⁇ 2, 2 ⁇ 'and the EPDCCH set # 1 may be set to blind decoding candidates ⁇ 5, 5, 0, 0 ⁇ for the aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . That is, the smaller the number of PRB pairs constituting a particular EPDCCH set, the more can be reassigned to (many) EPDCCH candidates of relatively low aggregation levels.
  • the scope of application of the above-described scheme (a form in which a relatively large number of EPDCCH candidates are reallocated as the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set is smaller) is set to the same EPDCCH transmission type in which a plurality of EPDCCH sets are identical Or a plurality of EPDCCH sets are set to different EPDCCH transmission types, or the EPDCCH transmission type of a specific EPDCCH set (consisting of a relatively small number of PRB pairs) is previously determined.
  • re-division of aggregation level candidates (predefined) or EPDCCH candidate numbers per aggregation level may be performed based on system bandwidth or distributed transmission.
  • K_D the number of EPDCCH sets
  • K_L the number of EPDCCH sets
  • a number of pre-partition rules defined in advance by a combination of at least one of a format type e.g.
  • TM-dependent DCI format or DCI format 1A / 0) or a value of the minimum aggregation level configurable on the EPDCCH set may be set to be selected.
  • the value of the minimum aggregation level configurable on the EPDCCH set is.
  • a predefined subframe type that is, a normal subframe (Normal CP) or a special subframe (Special subframe Configuration # 3, # 4, # 8 (Normal CP)
  • one PRB pair Resource Element (RE) available for EPDCCH transmission on If the number of pieces is greater than or equal to the predefined threshold value (x_ th ), the value of the minimum aggregation level that can be set is 1, and vice versa (that is, less than the predefined threshold value (X_th)).
  • the value of the minimum aggregation level that can be set may be set to 2.
  • EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1 For example, in an environment in which two EPDCCH sets (ie, EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1) are set, aggregation level candidates (or predefined levels) between EPDCCH sets (predefined) as shown in Table 8 are listed. A rule selected for re-dividing the number of star EPDCCH candidates) may be set.
  • the number of PRB pairs constituting EPDCCH set # 0 and EPDCCH set # 1 is assumed to be N_0 and N_l, respectively, and BW_ th (for example, 25 resources) is defined as a threshold value of a predefined system bandwidth. Block (RB)).
  • Configuration #X in Table 8 indicates the respective 'aggregation levels ⁇ al, bl, cl, dl, el' for the predefined EPDCCH set # 0 (selected by the combination of information) and EPDCCH set # 1.
  • EPDCCH candidate number setting for a specific aggregation level is applied differently based on a DCI format type (monitored by a terminal) or a combination of information related to minimum aggregation level configurable on an EPDCCH set.
  • a DCI format type monitored by a terminal
  • a combination of information related to minimum aggregation level configurable on an EPDCCH set can be.
  • Table 8 if the number of EPDCCH candidates for aggregation level 2 (commonly) is set for Configuration # 0 and Configuration # 12 for DCI format 1A / 0, respectively, The number of EPDCCH candidates for aggregation level 2 in configuration # 0 is aggregated in configuration # 16. It may be set relatively more than the number of EPDCCH candidates for level 2.
  • the number of EPDCCH candidates for aggregation level 2 is set to 6
  • the blind decoding candidate ⁇ 0, 1 for aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8, 16 ⁇ , 3, 3, 1 ⁇ (ie EPDCCHset # 0) ',' Blind decoding candidate ⁇ 0, 1, 3, 3, 1 ⁇ for aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8, 16 ⁇ , 'by setting, setting (Configuration) # 16 in the "EPDCCH set # 1) is the number of candidate EPDCCH for aggregation level 2 can be set to a total of two.
  • the number of EPDCCH candidates for aggregation level 2 (commonly) is set in the above-described DCI format.
  • a setting (or rule) different from the rule applied in the case of 1A / 0 may be defined.
  • the configuration condition of the information to be applied differently to the above-described EPDCCH candidate number setting rule for a specific aggregation level, or the configuration condition of the information for allowing one of a plurality of predefined repartitioning rules to be selected may be configured such that the base station informs the terminal through a predefined signal (eg, higher layer or physical layer signal) or is determined based on an implicit rule (shared in advance).
  • a predefined signal eg, higher layer or physical layer signal
  • the combination information of the number of PRB pairs constituting each EPDCCH set, or system bandwidth information, or each of them under the condition that at least one EPDCCH set is set (from the base station).
  • Combination information eg, Localized or Distributed EPDCCH (Set)
  • the type information of the specific DCI format for scheduling of downlink / uplink data communication monitored by the UE, Or downlink transmitted on a specific EPDCCH set by at least one combination of information such as a combination of information of a specific DCI format type for scheduling downlink / uplink data communication monitored by a terminal in each corresponding EPDCCH set; Aggregation level candidates for a specific DCI format for scheduling of uplink data communication may be set differently.
  • the information related to such an operation may also be set so that the base station informs the terminal through a predefined signal (for example, higher layer or physical layer signal) or is determined based on an implicit rule
  • the minimum aggregation level setting supported on the EPDCCH set may be defined differently according to the number of PRB pairs constituting the specific EPDCCH set.
  • the relatively small payload size constituting a specific DCI format in a relatively small system bandwidth environment, even a relatively low aggregation rate of 1 coding rate (Coding Rate) Control information transmission is possible.
  • a payload size constituting a specific DCI format has a relatively high value, it is difficult to transmit reliable control information at a low coding rate at a relatively high aggregation level. Can be.
  • a specific EPDCCH set is selected. You may not set a higher number of PRB pairs. In consideration of this characteristic, when the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set is signaled (or configured) at a small value, an implicit signaling (or an indication that the signaling is a relatively small system bandwidth environment). Setting).
  • the minimum aggregation level setting supported on the EPDCCH set may be defined differently according to the number of PRB pairs constituting the specific EPDCCH set of the above-described scheme. For example, if the number of PRB pairs that make up a particular EPDCCH set is signaled with a smaller value (less than a predefined threshold), then the system is considered to be a relatively small system bandwidth, and the minimum aggregation The level setting can be set to be considered (or set) as one. On the other hand, if the number of PRB pairs constituting a particular EPDCCH set is signaled with a larger value (than a predefined threshold), then the system is considered to be a relatively large system bandwidth, and the minimum aggregation level is set.
  • Is considered to be 2 (or set) Rules can be defined. Specifically, under a situation where the predefined aggregation level candidate configuration is aggregation level ⁇ a, b, c, d, e ⁇ (eg, aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8, 16 ⁇ ), if a specific EPDCCH If the number of PRB pairs constituting the set is set to 2 (e.g., considered as a system of relatively small bandwidth), then the minimum aggregation level is set to 1 and blind decoding (BD ) May be assumed to be 'blind decoding candidate ⁇ 6, 6, 2, 2, 0 ⁇ for aggregation level ⁇ a, b, c, d, e ⁇ '.
  • BD blind decoding
  • the minimum aggregation level is 2 Set and assume that the blind decoding (BD) number (re) assignment is 'blind decoding candidate ⁇ 0, 6, 6, 2, 2 ⁇ for aggregation level ⁇ a, b, c, d, e ⁇ ' Can be set.
  • BD blind decoding
  • whether to apply a method of differently setting the minimum aggregation level supported on the EPDCCH set according to the number of PRB pairs constituting the specific EPDCCH set may include the EPDCCH transmission type of the specific EPDCCH set (eg, For example, Localized EPDCCH or Distributed EPDCCH), or system bandwidth size (e.g., whether or not the bandwidth of the system to which the EPDCCH set is transmitted meets a predefined threshold of bandwidth), or the type of DCI format.
  • the EPDCCH transmission type of the specific EPDCCH set eg, For example, Localized EPDCCH or Distributed EPDCCH
  • system bandwidth size e.g., whether or not the bandwidth of the system to which the EPDCCH set is transmitted meets a predefined threshold of bandwidth
  • DCI Format 0 / 1A or Format 2 / 2A / 2B / 2C black indicates the number of EPDCCH sets that have been set (for example, the number of EPDCCH sets that are set in view of a specific UE), or a specific ECCE.
  • the number of constituent EREGs for example, application may be set differently according to the case where one ECCE is composed of 4 or 8 EREGs), or a resource element (RE) constituting a specific ECCE.
  • the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmission on a particular PRB pair, or the number of resource elements e.g., can be interpreted as the coding rate of a particular ECCE) Whether the specified threshold (i.e.
  • X_ th is satisfied, or the type of subframe type (or CP type) (eg Normal SF / Special SF / Normal CP / Extended CP), or the system type type (eg For example, it may be defined differently according to at least one of parameters (or combinations of some parameters) such as FDD or TDD system).
  • the plurality of parameters (or a combination of some parameters) listed above may be used in the manner described above. It is obvious that other parameters can be considered in order to define differently the minimum aggregation level setting supported in a specific EPDCCH set.
  • a rule in which a cancellation aggregation level setting supported by an EPDCCH transmission type of a specific EPDCCH set is defined differently is that a localized EPDCCH is more stable than a distributed EPDCCH. Since the information (CSI) is required, the corresponding Localized EPDCCH is more likely to be used for UEs having a relatively high SINR, and the minimum aggregation level is relatively higher than that of the Distributed EPDCCH for UEs having a relatively high SINR where the Localized EPDCCH is used. It can also be set to a small value.
  • the rule in which the minimum aggregation level setting supported by the system bandwidth is defined differently increases the payload size of a specific DCI Format as the system bandwidth increases, and for reliable transmission of the DCI Format, High aggregation levels may be required.
  • the bandwidth system the smaller the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set in consideration of the number of PRB pairs available for PDSCH transmission (ie, control channel overhead) to be set to a smaller value.
  • the multiplexing capacity of the EPDCCH can be maintained at an appropriate level.
  • a rule in which the minimum aggregation level setting supported by the type of DCI format is defined differently may be different from that of a specific DCI format (eg, DCI Format 2 / 2A / 2B / 2C). For example, it requires a relatively large payload size compared to DCI Format 0 / 1A (or due to a large increase in payload size that is increased by increasing system bandwidth). / 2A / 2B / 2C), a relatively high minimum aggregation level may be set.
  • a rule in which the minimum aggregation level setting supported by the number of EREGs constituting a specific ECCE (or the number of resource elements (REs) constituting a specific ECCE) is defined differently is an EREG constituting a specific ECCE. Large number of resources (or resource elements) In this case, the minimum aggregation level supported on a specific EPDCCH set may be set lower since the coding rate of the corresponding ECCE is more likely to be maintained.
  • a predefined threshold value ie, X_ th .
  • the rule in which the aggregation level setting is defined differently is that the number of resource elements (REs) constituting a specific ECCE is set differently according to whether or not the corresponding threshold value (that is, X_ th ) is satisfied. If the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmissions does not meet a predefined threshold, it means that the number of resource elements (REs) constituting a particular ECCE is not even (ie, high coding rate). Therefore, a relatively high value may be set to the minimum aggregation level.
  • a rule in which a minimum aggregation level setting differently supported by a subframe type is defined differently is a resource element (RE) available for EPDCCH transmission on one specific PRB pair according to the subframe type.
  • the number of EREGs (black resource elements) constituting a specific ECCE may be defined differently because the number of groups is defined differently.
  • one ECCE may be composed of 8 EREGs, and under the corresponding subframe type, For small values, rules can be defined so that the minimum aggregation level is set.
  • the rule in which the minimum aggregation level setting supported by the CP type is defined differently defines the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmission on one specific PRB pair according to the CP type. Therefore, the number of EREGs (or resource elements) constituting a specific ECCE may be defined differently. In this case, in case of Normal CP or Extended CP, one ECCE may consist of 8 EREGs.
  • a rule may be defined such that a minimum aggregation level is set for a relatively small value. For example, if the number of PRB pairs constituting a particular EPDCCH set is 4 (or 2), the minimum aggregation level setting supported on the EPDCCH set can be set to 1. On the other hand, when the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set is set to eight, the minimum aggregation level supported on the EPDCCH set may be set to two.
  • a minimum aggregation level setting supported on the EPDCCH set is defined differently according to the number of PRB pairs constituting the specific EPDCCH set.
  • the EPDCCH set is preferably assigned the maximum number of blind decodings (BDs) that can be supported from the (predefined) aggregation level X to the aggregation level X. After doing so, it may be set to allocate the maximum number of blind multi-codings available for each aggregation level while sequentially moving to the next higher aggregation levels.
  • BDs blind decodings
  • the maximum number of blind decodings (BDs) supported by a specific aggregation level does not exceed the number of total ECCEs constituting a specific EPDCCH set by a "specific aggregation level value X number of blind decodings (BDs) allocated to a corresponding aggregation level". This does not mean the maximum possible number of blind decoding (BD) allocations.
  • a threshold value for differently applying the minimum aggregation level setting supported on a specific EPDCCH set in the above-described embodiment of the present disclosure according to the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set ( That is, the information on the minimum aggregation level setting differs depending on whether the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set satisfies a corresponding threshold value is implicitly determined by the terminal based on a predefined rule. Or base station may inform through a predefined signal (e.g., higher layer or physical layer signal).
  • the maximum aggregation level setting supported on the EPDCCH set may be differently defined according to the number of PRB pairs constituting the specific EPDCCH set, and the same methods described above may be applied.
  • the number of resource elements (REs) constituting one PRB pair may be defined in advance.
  • X_ th to different levels depending on whether the minimum aggregation in that it is satisfied can be defined.
  • the number of resource elements (REs) constituting a specific ECCE may vary according to whether a predefined threshold value (that is, X_ th ) is satisfied. For example, when the corresponding threshold value (that is, X— th ) is satisfied, the number of resource elements (REs) constituting a specific ECCE is relatively divided (ie, a relatively low coding rate). Reliable control information transmission).
  • a predefined threshold value that is, X_ th
  • the number of resource elements (REs) constituting a specific ECCE is relatively divided (ie, a relatively low coding rate). Reliable control information transmission).
  • the payload size of the DCI Formats is varied by the system bandwidth, it may be unreasonable to define the minimum aggregation level based on a fixed threshold (ie,
  • the minimum (not aggregation level 1) is set by setting a relatively high threshold value (i.e., X_ th ) relative to the latter (i.e. coding rate 0.64).
  • a relatively high threshold value i.e., X_ th
  • Successful control information transmission can be ensured by performing aggregation level 2 based control information transmission.
  • the system 's bandwidth, or black is determined by a specific parameter that implicitly represents the system's bandwidth. You can also set X_ th ) to change (based on pre-defined rules or implicit rules).
  • a rule may be defined such that the threshold value (ie, X_ th ) is changed based on a setting (black signaling) for the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set.
  • the threshold value ie, X_ th
  • a setting black signaling
  • reliable control information can be transmitted at a low coding rate.
  • the number of PRB pairs constituting the EPDCCH set may not be set high.
  • Tacit sig It may be interpreted as nulling (or setting), and the threshold value (ie, X_ th ) may be set to change based on a setting (black signaling) for the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set. There is.
  • the corresponding threshold i.e., X— th
  • the number of PRB pairs constituting a particular EPDCCH set is set to 2 (e.g., considered as a system of relatively small bandwidth)
  • the corresponding threshold i.e., X— th
  • the number of PRB pairs that make up a particular EPDCCH set is set to 4 (or 8) (e.g., considered to be a relatively high bandwidth system)
  • the threshold value on the proposed scheme (that is, X_ th) this special 'a reference value up to a different application according to the number of PRB pairs (pair) constituting the positive EPDCCH set, for example, If the number of PRB pairs above a predefined reference value is set (or signaled) for a particular EPDCCH set (ie, considered as a system with a relatively high value of bandwidth), then the changed threshold (i.e. X_ th Information can be assumed to be implicitly determined by the terminal based on a predefined rule, or the base station can detect a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal). I can tell you through it.
  • a predefined signal for example, a higher layer or a physical layer signal
  • a rule may be defined such that the threshold value (that is, X_ th ) is changed based on the setting (or signaling) of the number of PRB pairs constituting a specific EPDCCH set.
  • the threshold value may be interpreted to limit the maximum aggregation level, not the minimum aggregation level, and the same methods described above may be applied.
  • Figure 12 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the user equipment in the access link. Therefore, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to a situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented in various means, for example, hardware or firmware.
  • ASICs application 1 i cat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • 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.
  • a method for receiving control information and a device therefor in the wireless communication system as described above have been described with reference to an example applied to the 3GPP LTE system, but it is possible to apply to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel)을 구성하는 EPDCCH 세트 (EPDCCH set)를 모니터링하는 단계를 포함하며, 상기 EPDCCH 세트를 모니터링하기 위한 집성 레벨은, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 제어 정보를수신하는 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 무선 통 신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E一 UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 : 스템은 기존 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E— UMTS 는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical speci f icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network' '의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E— UMTS 는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Down link;
DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TACTracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의 상세한 설명 1
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법은, 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel)을 구성하는 EPDCCH 세트 (EPDCCH set)를 모니터링하는 단계를 포함하며, 상기 EPDCCH 세트를 모니터링하기 위한 집성 레벨은, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 상기 EPDCCH 세트를 구성하 는 PRB 쌍 (Physical Resource Block Pair)들의 개수, 시스템 대역폭, 상기 EPDCCH 세트에서 전송되는 DCI 포맷 (Downlink Control Information Format ) 중 적어도 하나인 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 집성 레벨은, 상기 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍들의 개수에 비례하도록 설정될 수 있으며, 또는 상기 EPDCCH 세트에서 전송되는 DCI 포맷 (DCI Format)이 미리 정의된 DCI 포맷 인 경우, 상기 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍들의 개수에 따라 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 상위 계층 시그널 흑은 물 리 계층 시그널을 이용하여 수신되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 소정 레벨 이상의 집성 레 벨 후보만 상기 EPDCCH 세트를 위하여 이용되도록 설정하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 상향링크 셀 대역폭 및 하 향링크 대역폭의 비율 값, 미리 정의된 DCI 포맷이 전송되는 EPDCCH 세트를 구 성하는 PRB 쌍들의 개수 증 적어도 하나인 것을 특징으로 할 수 있다.' 더 나아 가, 상기 상향링크 셀 대역폭은 하향링크 셀과 연동된 상향링크 셀, 또는 상기 EPDCCH 에 대한 응답 메시지를 송신하는 상향링크 셀 중 하나인 것을ᅳ 지시하는 것을 특징으로 할 수 있으며, 상기 집성 레벨은, 상향링크 셀 대역폭 및 하향링 크 대역폭의 비율 값 따라, 상향링크 데이터 통신의 스케쥴링을 위한 DCI 포 맷에 따른 집성 레벨 후보 설정은 하향링크 셀 상에서 전송되는 DCI 포맷을 위 한 집성 레벨 후보 설정이 적용되는지 여부가 결정되는 것을 특징으로 하거나, 상향링크 셀 대역폭 및 하향링크 대역폭의 비율 값과 사전에 정의된 임계값을 비교하여, 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 DCI 포맷에 따른 집성 레벨 후보 설정은 하향링크 셀 상에서 전송되는 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설 정이 적용되는지 여부가 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 상기 EPDCCH 세트의 재설정 이 완료될 때까지, 폴백 (fallback)을 위하여 미리 정해진 EPDCCH 세트 기반의 제어 정보 수신과 관련된 설정인 것을 특징으로 할 수 있으며, 상기 폴백 (fallback)을 위하여 미리 정해진 EPDCCH 세트 기반의 제어 정보 수신과 관련된 설정은, 폴백올 위한 EPDCCH 세트를 위하여 기설정된 검색 영역 구성 정보, 혹 은 사전에 정의된 재설정 동작이 적용되는 상기 EPDCCH 세트의 검색 영역 구성 정보를 재할당하기 위한 정보 중 하나인 것을 특징으로 할 수 았다.
[15] 나아가, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 분산 EPDCCH(distributed EPDCCH) 전송 용도의 제 1 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍의 개수는, 집중 EPDCCH(Localized EPDCCH) 전송 용도의 제 2 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍들 의 개수 이상으로 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 제 1 항에 있어서, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, D- EPDCCH(distributed EPDCCH) 전송 용도의 제 1 EPDCCH 세트를 위한 집성 레벨은 L-EPDCCH(Localized EPDCCH) 전송 용도의 제 2 EPDCCH 세트를 위한 집성 레벨보 다 높게 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 제어 정보를 수산하는 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit, RF Unit); 및 프로세서 (Processor)를 포함하며, 상기 프로세서는, 향상된 하향 링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel)을 구성 하는 EPDCCH 세트 (EPDCCH set)를 모니터링하도록 구성되며, 상기 EPDCCH 세트를 모니터링하기 위한 집성 레벨은, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정에 따라 결정 되는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[18] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 단말의 하향링크 제어 정보를 효과적으로 검출할 수 있다.
[19] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[20] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적ᅳ사상을 설명한다.
[21] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 나타낸다.
[22] 도 2는 3GPP 시스템의 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다. [23] 도 3 은 하향링크 슬롯 (downlink slot)의 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[24] 4는 하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
[25] d 5 는 기지국에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 구성 하는 근 나타낸 흐름도이다.
[26] 도 6은 단말에서의 PDCCH수신을 위한 처리 과정을 예시한다.
[27] 도 7은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[28] 8 은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다
[29] 도 9는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케즐링을 예시한다.
[30] 도 10은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링 되는 PDSCH를 예시한다 .
[31] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 제어 정보를 검출하는 방법을 나 타낸다ᅳ
[32] 도 12 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[33] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Teleco誦 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnershi Project) LTE (long term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. [34] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTEᅳ A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[35] 도 2는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
[36] 도 2 를 참조하며, 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함한다. 서브 프레임은 시간 도메인 (time domain)에서 두 개의 슬롯을 포함한다. 서브프레임 을 전송하는 시간이 전송 시간 간격 (Transmission Time Interval, TTI)으로 정 의된다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 1ms 의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 또는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼을 가진다. 3GPP LTE 는 하 향링크에서 0FDMA를 사용하고 상향링크에서 SC-FDMA 를 사용하므로, 0FDM 또는 SC-FDMA 심볼은 하나의 심볼 기간을 나타낸다. 자원블록 (Resource Block, RB)은 자원 할당 유닛이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속된 부반송파를 포함한다. 무 선 프레임의 구조를 예시적 목적을 위해 도시된 것이다. 따라서 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수, 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 슬롯에 포함 되는 심볼의 개수는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
[37] 도 3은 하향링크 슬롯의 자원 ;그리드를 예시한다.
[38] 도 3 을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 0FDM 심볼 을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록 은 주파수 도메인 (frequency domain)에서 12 개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭 된다. 하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB 의 개수 NDL 은 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향 링크 슬롯의 구조와 동일하되, 0FDM 심볼이 SC— FDMA 심볼로 대체된다.
[39] 도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[40] 도 4 를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)이 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한 다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에 서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ ACK/NAC (acknowledgment/negat ive- acknowledgment ) 신호를 나른다.
[41] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제 어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄링'정보, 상향링 크 전송 전력 제어 명령 (Transmit Power Control Co瞧 and) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[42] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 한다. DCI 포맷 (format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용 -으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등 이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그 (hopping flag), RB 할당 (assignment), MCS(modulat ion coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator), TPC(transmi t power control), HARQ 프로세스 번호, PMKprecoding matrix indicator) 확인 (confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다. 따라서, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈 (size)가 달라진다. 한편, 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A 는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1 을 나르는데 사용되며, 이들은'플래그 필드 (flag field)에 의해 구분된다.
[43] PDCCH 는 DL—SCH( down link shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보 (system information), PDSCH 상에 서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위—계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 임의의 단말 그룹 내에서 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령, VoIP(voice over IP)의 활성화 (activation) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하 나 또는 복수의 연속된 CCE( consecutive control channel element)의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH 를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE 는 복수의 REG(resource element group)에 대응한다. PDCCH 의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 상관 관 계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정 하고, CRC cyclic redundancy check)를 제어 정보에 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자 (RNTI (radio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH 가 특정 단말을 위한 것이면, 해 당 단말의 유일 식별자 (예, C-RNTI (cell-RNTI))가 CRC 에 마스킹 된다. 다른 예로, PDCCH 가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자 (예, P- RNTI(paging-RNTI))가 CRC 에 마스킹 된다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적 으로, 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자 (예, SI-RNTI (system information RNTI))가 CRC 에 마스킹 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 A-R TI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
[44] PDCCH 는 DCKDownlink Control Informat ion)로 알려진 메시지를 나르고 DCI 는 하나의 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 및 다른 계어 정보를 포 함한다. 일반적으로, 복수의 PDCCH 가 하나의 서브프레임 내에서 전송될 수 있 다ᅳ 각각의 PDCCH 는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송 되고, 각각의 CCE 는 9 세트의 4 개 자원요소에 대응한다. 4 개 자원요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 맵핑된 다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG 에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG 의 총 개수는 샐 -특정 (cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념 (즉, 그룹 단위 맵핑, 각 그룹은 4 개의 자원요 소를 포함)은 다른 하향링크 제어 채널 (PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. 즉, REG 는 제어 영역의 기본 자원 단위로 사용된다. 4 개의 PDCCH 포맷이 표 1 에 나열된 바와 같이 지원된다. [45] 【표 1】
R[)CCH formal Number of C Es (;/ ) Number «Γ RECls Numbei-«)r t:CH bits
0 1 9 72
1 2 IS 144
2 4 36 288
8 72 576
[46] CCE 들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호화 프로세스를 간단 히 하기 위해, n CCEs 로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH 는 n 의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE 에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH 의 전송에 사용되는 CCE 의 개수는 채널 상태에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링 크 채널을 가지는 단말 (예, 기지국에 인접함)을 위한 PDCCH 의 경우 하나의 CCE 로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 단말 (예, 셀 경계에 근처 에 존재)을 위한 PDCCH 의 경우 층분한 로버스트 (robustness)를 얻기 위해서는 8 개의 CCE 가 요구될 수 있다. 또한, PDCCH 의 파워 레벨은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
[47] LTE 는 각각의 단말을 위해 PDCCH 가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의한 다. 단말이 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 검색 영역, 간단 히 검색 영역 (Search Space, SS)라고 지칭한다. SS 내에서 PDCCH 가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보 (candidate)라고 지칭한다. 하나의 PDCCH 후보는 CCE 병합 레벨 (aggregation level)에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대웅한다. 기지국은 SS 내의 임의의 PDCCH 후보를 통해 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, 단 말은 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 SS 를 모니터링 한다. 구체적으로, 단말은 SS 내 의 PDCCH 후보들에 대해 블라인드 검출 (Blind Decoding, BD)을 시도한다.
[48] LTE 에서 SS 는 PDCCH 포맷에 따라 사이즈가 주어진다. 또한, USS JE- specif ic Search Space)와 CSS (Common Search Space)가 별도로 정의된다. USS 는 전용 (dedicated) 검색 영역이라고도 지칭된다. USS 는 각 단말을 위해 개별 ' 적으로 설정되고, CSS 범위는 모든 단말에게 알려진다. USS 및 CSS 는 주어진 단말에 대해 오버랩 될 수 있다. 특정 단말을 위한 USS 에서 모든 CCE 가 다른 단말을 위해 이미 할당된 경우 남는 CCE 가 없기 때문에 기지국은 해당 서브프 레임에서 상기 특정 단말에게 PDCCH 를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여
USS 시작 위치는 서브프레임마다 단말ᅳ특정 호핑 시퀀스에 의해 변경된다. 표 2 는 CSS 및 USS의 사이즈를 나타낸다.
[49] 【표 2】:
N umber of CCEs Nu mber οί cantiidiilGS Number of crvndiih¾t:e;
FDCCtt format On in con inon se;V('eii space in decli at l seai 'lY .s ace¬
0 \ —— s
1 6
4 4
Figure imgf000012_0001
[50] 블라인드 검출 시도에 따른 연산 오버헤드를 제어 하에 두기 위해, 단말 은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 서치하지 않는다. 일반적으로, USS 에서 단 말은 항상 포맷 0 및 1A를 서치한다. 포맷 0 및 1A 는 동일한사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가로 다른 포맷 (즉, 기 지국에 의해 설정된 PDSCH 전송 모드에 따라 1, 1B 또는 2)을 수신하도록 요구 될 수 있다. CSS 에서 단말은 포맷 1A 및 1C 를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A 를 서치하도록 구성될 수 있다. 포맷 3/3A 는 포맷 0/1A 와 마찬가지로 동일한 사이즈를 가지며, 다른 (공통) 식별자로 스크램블링 된 CRC 를 가지는 지에 따라 구분된다. 다중-안테나 기술을 구성하기 위한 전송 모드 및 DCI 포맷 의 컨텐츠는 다음과 같다.
[51] 전송 모드 (Transmissic)n Mode)
• 전송 모드 1: Transmission from a single base station antenna port
• 전송 모 t: 2: Transmit diversity
• 전송 모 C 3: Open- 1 oop spati l multiplexing
• 전송 모 n 4: Closed- loop spatial multiplexing
• 전송 모 r: 5: Multi-user MIMO
• 전송 모亡 6: Closed- loop rank— 1 precoding
• 전송 모드 7: Transmission using UEᅳ specific reference signals [52] DCI 포맷
1 0: Resource grants for the PUSCH transmissions (upl ink) • 포 1: Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
• 포1 1A: Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
· 포1 IB: Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
• 포1 1C: Very compact resource assignments for PDSCH (예를 들어 paging/broadcast system information)
·' 포 ID-- Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIMO (mode 5)
• 포 2: Resource assignments for PDSCH for closed- loop MIMO operation (mode 4)
• 포맷 2A: Resource assignments for PDSCH for open- loop MIMO operation (mode 3)
· 포맷 3/3A: Power control co賺 ands for PUCCH and PUSCH with 2- bit/1ᅳ bit power adjustments
[53] 도 5는 기지국에서 PDCCH를 구성하는 것을 나타낸 흐름도이다.
[54] 도 5 를 참조하면, 기지국은 DCI 포맷에 따라 제어 정보를 생성한다. 기 지국은 단말로 보내려는 제어 정보에 따라 복수의 DCI 포맷 (DCI format 1, 2, ···, N) 증 하나의 DCI 포맷을 선택할 수 있다. 단계 S510 에서, 각각의 DCI 포 맷에 따라 생성된 제어 정보에 에러 검출 (error detect ion)을 위한 CRC Cyclic Redundancy Check)를 부착한다. CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner)나 용도에 따라 식별자 (예, RNTI (Radio Network Temporary Identifier))가 마스킹 된다. 다른 말로, PDCCH는 식별자 (예, RNTI)로 CRC 스크램블 된다.
[55] 표 3은 PDCCH에 마스킹 되는 식별자들의 예를 나타낸다.
[56] 【표 3】
Figure imgf000014_0001
[57] C-RNTI , 임시 ORNTI 또는 SPS (Semiᅳ Per si stent Scheduling) C-RNTI 가 사용되면 PDCCH 는 해당하는 특정 단말을 위한 제어 정보를 나르고, 그 외 다른 R TI 가 사용되면 PDCCH 는 샐 내 모든 단말이 수신하는 공용 제어 정보를 나른 다. 단계 S520에서, CRC가 부가된 제어 정보에 채널 부호화 (channel coding)을 수행하여 부호화된 데이터 (codeword)를 생성한다. 단계 S530 에서, PDCCH 포맷 에 할당된 CCE 병합 레벨 (aggregation level)에 따른 전송를 매칭 (rate matching)을 수행한다. 단계 S540 에서, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심볼 들을 생성한다. 하나의 PDCCH를 구성하는 변조 심볼들은 CCE 병합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 단계 S550 에서, 변조 심볼들을 물리적인 자원요소 (RE) 에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다.
[58] 도 6은 단말에서의 PDCCH 수신을 위한 처리 과정을 예시한다.
[59] 도 6 을 참조하면, 단계 S610 에서 , 단말은 물리적인 자원요소를 CCE 로 디맵핑 (CCE to RE demapping)한다. 단계 S620 에서, 단말은 자신이 어떤 CCE 병 합 레벨로 PDCCH 를 수신해야 하는지 모르므로 각각의 CCE 병합 레벨에 대해서 복조 (Demodulation)한다. 단계 S630 에서, 단말은 복조된 데이터에 전송률 디매 칭 (rate dematching)을 수행한다. 단말은 자신이 어떤 DCI 포맷 (또는 DCI 페이 로드 사이즈)을 가진 제어 정보를 수신해야 하는지 모르기 때문에 각각의 DCI 포맷 (또는 DCI 페이로드 사이즈)에 대해서 전송를 디매칭을 수행한다. 단계 S640 에서, 전송를 디매칭된 데이터에 부호율에 따라 채널 복호화를 수행하고, CRC 를 체크하여 에러 발생 여부를 검출한다. 에러가 발생하지 않으면, 단말은 자신의 PDCCH 를 검출한 것이다. 만일, 에러가 발생하면, 단말은 다른 CCE 병합 레벨이나, 다른 DCI 포맷 (또는 DCI 페이로드 사이즈)에 대해서 계속해서 블라인 드 검출을 수행한다. 단계 S650 에서, 자신의 PDCCH 를 검출한 단말은 복호화된 데이터로부터 CRC를 제거하고 제어 정보를 획득한다 .
[60] 복수의 단말에 대한 복수의 PDCCH 가 동일 서브프레임의 제어 영역 내에 서 전송될 수 있다. 기지국은 단말에게 해당 PDCCH 가 제어 영역의 어디에 있는 지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 따라서, 단말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링 하여 자신의 PDCCH 를 찾는다. 여기서, 모니터링 (monitoring)은 DCI 포맷 및 CCE 병합 레벨에 따라 각각의 PDCCH 후보 들에 대해 복호화를 시도하는 것 (이하, 블라인드 검출 (Blind Detection, BD))을 포함한다. BD 를 통해, 단말은 자신에게 전송된 PDCCH 의 식별 ( identification) 과 해당 PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보의 복호화를 동시에 수행한다. 예를 들어, C-RNTI로 PDCCH를 디마스킹 (de— masking) 한 경우, CRC 에러가 없으면 단 말은 자신의 PDCCH를 검출한 것이다.
[61] 한편, BD 오버해드 (overhead)를 감소시키기 위하여, PDCCH 를 이용하여 전송되는 제어 정보의 종류보다 DCI 포맷의 개수가 더 작게 정의된다. DCI 포맷 은 복수의 서로 다른 정보 필드를 포함한다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 또한, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈가 달라진다. 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다.
[62] 표 4 는 DCI 포맷 0 이 전송하는 제어 정보의 예를 나타낸다. 아래에서 각 정보 필드의 비트 크기는 예시일 뿐, 필드의 비트 크기를 제한하는 것은 아 니다.
[63] 【표 4】
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[64] 플래그 필드는 포맷 0 과 포맷 1A 의 구별을 위한 정보 필드이다. 즉, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 페이로드 사이즈를 가지며 플래그 필드에 의해 구분 된다. 자원블록 할당 및 호핑 자원 할당 필드는 호핑 PUSCH또는 논 -호핑 PUSCH 에 따라 필드의 비트 크기가 달라질 수 있다. 논ᅳ호핑 PUSCH를 위한 자원블록 할당 및 호핑 자원 할당 필드는 ceiling[log2(NULRB(NULRB+l)/2)] 비트를 상향 링크 서브프레임 내 첫 번째 슬롯의 자원 할당에 제공한다. 여기서, NULRB 은 상향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수로, 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대 역폭에 종속한다. 따라서 , DCI 포맷 0 의 페이로드 사이즈는 상향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 PDSCH할당을 위한 정보 필드를 포함하고 DCI 포맷 1A 의 페이로드 사이즈도 하향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 0에 대해 기준 정보 비트 사이즈를 제공한다 . 따라서, DCI 포맷 0 의 정보 비트들의 수가 DCI 포맷 1A 의 정보 비트들의 수보다 적은 경우, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈가 DCI 포떳 1A의 페이로드 사이즈와 동일 해질 때까지 DCI 포맷 0 에 '◦'을 부가된다. 부가된 '0' 은 DCI 포맷의 패딩 필드 (padding field)에 채워진다.
[65] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 ·.
[66] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP Cyclic Prefix) 길이에 따돠 서로 다른 수의 SOFDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 보통 (normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼 을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제 어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신 호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH 를 포함하고 제어 정보를 전송하 는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB 쌍 (pair)) (예, >11=0,1,2,3)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 제어 정 보는 HARQ ACK/NACK, CQI (Channel Quality Information), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다.
[67] 도 8 은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
[68] 도 8 을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 컴포넌트 반송파 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 용어 "컴포넌트 반송파 (CC)" 는 등가의 다른 용어 (예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다. 각각의 CC 들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비ᅳ언접할 수 있다. 각 컴포넌트 반송파의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수가 다른 비대칭 반송파 집성도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC 를 프라이머리 CC (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다.
[69] 크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스 CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하 향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 크로스 -CC 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carrier indicator field, CIF)의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF 의 존재 여 부는 상위 계층 시그널링 (예, R C 사그널링)에 의해 반 -정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹—특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하 면 다음과 같다.
■ CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC 상의 PDCCH 는 동일한 DL CC 상 의 PDSCH 자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC 상의 PUSCH자원을 할당
• No CIF
• LTE PDCCH 구조 (동일한 부호화, 동일한 CCE—기반 자원 맵핑) 및 DCI 포맷과 동일 ■ CIF 이네이블드 (enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수 의 병합된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
• CIF를 가지는 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 X-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈에 관계 없이 고정됨 • LTE PDCCH 구조를 재사용 (동일한 부호화, 동일한 CCEᅳ기반 자원 맵핑 ) [70] CIF 가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 할당할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 병 합된 전체 DL CC의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH 의 검출 /복호화를 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH 를 스케즐링 할 경우, PDCCH 는 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 통해 서만 전송된다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특정 (UE-specific), 단말-그 룹 -특정 또는 셀 -특정 (cell-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH 모니터링 DL CC" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대 체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC 는 서빙 C (:, 서빙 캐리어, 서빙 샐 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
[71] 도 9는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC 가 병합되었다고 가정한다. DL CC A 가 PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되었다 고 가정한다. DL CC A-C 는 서.빙 CC, 서빙 캐리어ᅳ 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF 가 디스에이블 된 경우, 각각의 DL CC 는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, 단말-특 정 (또는 단말 -그룹 -특정 또는 셀—특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF 가 이 네이블 된 경우, DL CC A (모니터링 DL CC)는 CIF 를 이용하여 DL CC A 의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 뿐만 아니라 다른 CC 의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH 도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되지 않은 DL CC B/C 에서는 PDCCH 가 전송되지 않는다. 따라서 , DL CC A (모니터링 DL CC)는 DL CC A 와 관련된 PDCCH 검색 영역, DL CC B 와 관련된 PDCCH 검색 영역 및 DL CC C 와 관련된 PDCCH 검색 영역을 모두 포함해야 한다. 본 명세서에서, PDCCH 검 색 영역은 캐리어 별로 정의된다고 가정한다. [72] 상술한 바와 같이, LTE— A 는 크로스 -CC 스케줄링을 위하여 PDCCH 내에서 CIF사용을 고려하고 있다. CIF 의 사용 여부 (즉, 크로스 -CC 스케줄링 모드 또 는 논-크로스 -CC스케줄링 모드의 지원) 및 모드간 전환은 RRC 시그널링을 통해 반—정적 /단말—특정하게 설정될 수 있고, 해당 RRC 시그널링 과정을 거친 후 단 말은 자신에게 스케줄링 될 PDCCH 내에 CIF 가 사용되는지 여부를 인식할 수 있 다.
[73] 도 10은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도 면이다ᅳ
[74] 도 10을 참조하면, EPDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역 의 일부분을 정의하여 사용할 수 있으며 , 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하 기 위한 블라인드 디코딩 (blind decoding) 과정을 수행해야 한다. EPDCCH 는 기 존의 레거시 PDCCH 와 동일한 스케줄링 동작 (즉, PDSCH, PUSCH 제어)을 수행하 지만, 匪 와 같은 노드에 접속한 단말의 개수가 증가하면 PDSCH 영역 안에 보 다 많은 수의 EPDCCH 가 할당되어 단말이 수행해야 할 블라인드 디코딩의 횟수 가 증가하여 복잡도가 높아질 수 있는 단점은 존재할 수 있다.
[75] 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명은 레거시 (Legacy) PDCCH 를 대신하여 레거시 PDSCH 영역에서 전송되는 제어 채널인 향상된 하향링크 제어 채널 (Enhanced PDCCH, EPDCCH)가 이용되는 환경 하에서 특정 EPDCCH 세트 상에서 설 정 가능한 집성 레벨 (AL) 후보를 효율적으로 결정하는 방법을 제안한다.
[76] 본 발명에서, PDSCH 영역에 대한 정의는 다수의 OFDM 심벌 (OFDM Symbol) 로 구성되는 서브프레임 (SF)에서 레거시 PDCCH 전송의 용도로 사용되는 최초의 일부 0FDM 심벌을 제외한 나머지 0FDM 심벌로 구성되는 영역으로 정의된다. 또 는, PDCCH 전송의 용도로 이용되는 0FDM 심벌이 존재하지 않아서 해당 서브프레 임의 모든 0FDM 심벌이 PDSCH 영역으로 지정 및 사용되는 경우도 포함한다. 또 한, 이하에서 설명하는 EPDCCH 는 일반적인 단말뿐만 아니라 릴레이 (relay)가 기지국과 통신을 수행하는데도 사용할 수 있음은 자명하다.
[77] 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해서, EPDCCH 를 구성하는 자원의 기본 단위를 ECCE 로 명명하며, 해당 ECCE 는 사전에 정의된 개수의 자원 요소 (RE)들 로 구성된다고 정의한다. 또한, 특정 EPDCCH 전송에 이용되는 ECCE 의 개수가 N 개이면 집성 레벨 (Aggregation Level, AL) N으로 표기하기로 한다. [78] 이하에서는 설명의 편의를 위해서 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방 식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스 템 외에 다른 특성의 시스템으로도 확장 가능하다.
[79] 본 발명에서는, 신뢰성 높은 EPDCCH 송수신을 위해, 기지국과 단말 간의 채널 상태 변화 혹은 특정 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 RE 들의 개수 변화 중 적어도 하나에 따라서, 특정 EPDCCH 전송에 이용되는 ECCE 의 개수 (즉, 집성 레벨 변화) 혹은 하나의 ECCE 를 구성하는 자원 요소 (RE)들 의 개수 중 적어도 하나가 변화될 수 있다. 여기서, 상술한 방법들은 EPDCCH 전 송을 위한 코딩 레이트 (Coding Rate)를 상황 변화에 따라 적절하게 변경 (예를 들어, 채널 상태가 좋지 않을 경우에 상대적으로 많은 개수의 ECCE 들 (즉, 상 대적으로 높은 집성 레벨)을 EPDCCH 전송에 이용함으로써 EPDCCH코딩 레이트를 상대적으로 낮출 수 있음)하거나, 혹은 상황 변경에 상관없이 적절하게 유지 (즉, 특정 PRB 쌍 (pair)에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개 수가사전에 정의된 임계 값 (즉, X— th) 보다 적을 경우에 상대적으로 많은 개수 의 ECCE 들 (즉, 상대적으로 높은 집성 레벨)을 EPDCCH 전송에 이용함으로써 적 절한 수준의 EPDCCH 코딩 레이트를 유지할 수 가 있음)함으로써 신뢰성 높은 EPDCCH 전송을 수행할 수 있다.
[80] 또한, 레거시 PDCCH 의 경우, 단말이 검색 영역 (SS)상에서 블라인드 디 코딩 동작을 수행하는 집성 레벨별 EPDCCH 후보 (Candidate)의 개수 (혹은 EPDCCH 후보의 최대 횟수) (예를 들어, 단말 특정 검색 영역 (UE-specific SS, USS)의 경우, 집성 레벨 {1 2 4 8} 별 블라인드 디코딩 흿수 {6 6 2 2}로 각각 정의되어 있음)가 사전에 정의되어 있으며, 단말은 CSS/USS 상에서 집성 레벨별 정의된 EPDCCH 후보의 개수에 대한 블라인드 디코딩을 통해서 기지국이 단말에게 전송하는 특정 전송 모드 기반 (TM 혹은 폴백 TM)의 제어 정보 (예를 들어, TM-specific DCI 포맷 혹은 Fallback DCI 포맷)를 수신할 수 가 있다.
[81] 본 발명에서는, 특정 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 집성 레벨 후보를 효율적으로 결정하는 방법을 제안하며, 본 발명의 실시예를 통해서 단말 /기지국 의 효율적인 제어 정보 수신 /송신 동작이 수행될 수 있다.
[82] 본 발명의 실시예들은 EPDCCH 전송 타입 (예를 들어, Localized EPDCCH (L-EPDCGH) 혹은 Distributed EPDCCH (D-EPDCCH)) 혹은 특정 PRB 쌍 (쌍 (pair)) 상에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임 계 값 (X_th) 보다 많은 경우 또는 적은 경우에도 확장 적용 가능하다.
[83] 또한, 본 발명의 실시예들은 적어도 하나의 EPDCCH 세트들 (여기서, 특 정 EPDCCH 세트는 사전에 정의된 하나 혹은 다수 개의 PRB쌍 (pair)들로 구성될 수 있음)이 EPDCCH 전송을 위해 설정된 경우, 혹은 EPDCCH 세트 별 설정된 집성 레벨들의 구성이 동일한 경우, 혹은 EPDCCH 세트별 설정된 집성 레벨들의 구성 이 상이한 경우에서도 확장 적용될 수 가 있다.
[84] 또한 본 발명의 실시예들은, 반송파 집성 (CA, Carrier Aggregation) 기 법이 적용된 환경 하에서 다수 개의 EPDCCH 세트들이 서로 다른 셀과 연동된 경 우, 또는 서로 다른 셀 상에 존재하는 경우, 흑은 사전에 지정된 스케쥴링 (Scheduling)셀 상에서 EPDCCH (혹은 PDCCH) 기반의 CCS (Cross Carrier Scheduling) 방법이 적용될 경우에도 확장 적용 가능하다. 마찬가지로, 반송파 집성 (CA) 기법이 적용된 환경 하에서 다수 개의 EPDCCH 세트들이 서로 다른 컴 포넌트 캐리어 (CC, Component Carrier)와 연동된 경우, 또는 서로 다른 컴포넌 트 캐리어 (CC) 상에 존재하는 경우, 흑은 사전에 지정된 스케줄링 (Scheduling) 컴포넌트 캐리어상에서 EPDCCH (혹은 PDCCH) 기반의 CCS (Cross Carrier Scheduling) 방법이 적용될 경우에도 확장 적용 가능하다.
[85] 또한, 본 발명의 실시예들은 NCT(New Carrier Type)가 기존의 호환성 (Backward Compatibility;^] 있는 레거시 (Legacy)셀 (흑은 컴포넌트 캐리어)과 함께 반송파 집성 기법으로 사용되는 환경이나, 흑은 NCT 가 ((하항링크) 레거 시 셀 혹은 레거시 컴포넌트 캐리어가 없이) 독자적으로 사용되는 환경 (예를 들어, NCT 기반의 초기 접속 (Initial Access) 동작 수행이 요구되는 환경)에서 EPDCCH CSS/USS 기반의 통신이 수행되는 모든 경우에서도 확장 적용될 수 있다.
[86] 본 발명에서 'TM-specific DCI 포맷' 의 용어는 'Fallback DCI 포맷' 에 비해 상대적으로 많은 페이로드 (payload) 사이즈 (비트 사이즈)를 가지는 (특정) DCI 포맷들을 통칭하여 가리키는 단어로 사용될 수 있다. 예를 들어, TM-specific DCI 포맷은 DCI 포맷 0/1A (즉, Fallback DCI 포맷)에 비해 상대적 으로 많은 페이로드 사이즈 (비트 사이즈)를 가지는 DCI 포맷 2/2A/2B/2C 를 한 정적으로 의미 (즉, TM— specific DCI 포떳들 중에 실질적으로 Fallback DCI 포 맷에 비해 상대적으로 많은 페이로드 사이즈 (비트 사이즈)를 가지는 특정 DCI 포맷들을 지칭) 할 수 가 있다.
[87] <제 1 실시예 >
[88] 본 발명의 제 1 실시예에 따르면, 특정 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 집성 레벨 (AL) 후보는 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 혹 은 시스템 대역폭 혹은 해당 EPDCCH 세트에서 전송되는 (단말에 의해서 모니터 링되는) DCI 포맷의 종류 (예를 들어, TM-specific DCI 포맷 혹은 Fallback DCI 포맷)중 적어도 하나에 의해서 결정되도록 설정될 수 있다.
[89] 예를 들어, 2 개의 EPDCCH 세트 (예:를 들어, 2 PRB 쌍 (pair))들로 구성 된 EPDCCH 세트 #1, 4 개의 PRB쌍 (pair)들로 구성된 EPDCCH 세트 #2)들이 설정 된 상황 하에서, 각각의 EPDCCH 세트들을 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수에 비 례하여 EPDCCH 세트 별 집성 레벨 후보가 설정 (예를 들어 , 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 많을수록 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들 이 할당) 된 후에도, 특정 EPDCCH 세트의 관점에서 해당 EPDCCH 세트 상에 전송 되는 (흑은 단말에 의해서 모니터링되는) DCI 포맷의 종류에 따라서 서로 다른 집성 레벨 후보 설정이 적용되도록 설정될 수 있다. 즉, 2 개의 EPDCCH 세트 (예를 들어, 2 PRB쌍 (pair))들로 구성된 EPDCCH 세트 #1, 4 개의 PRB쌍 (pair) 들로 구성된 EPDCCH 세트 #2)들이 설정된 상황 하에서, 'EPDCCH 세트 #1 에 대 하여 집성 레벨 {1, 2, 4, 8Γ , 'EPDCCH 세트 #2 에 대한 집성 레벨 {1, 2, 8, 16}이 설정된 경우에도, 'EPDCCH 세트 #2 상에서 DCI 포맷.1A 가 전송되는 경 우에는 집성 레벨 {1, 2, 4, 8}' , 'EPDCCH 세트 #2 상에서 DCI 포맷 2C 가 전 송되는 경우에는 집성 레벨 {1, 2, 8, 16}' )되도록 설정될 수 있다. 마찬가지 로, 2개의 EPDCCH 세트 (즉, 2 PRB 쌍 (pair))들로 구성된 EPDCCH 세트 #1, 4개 의 PRB 쌍 (pair)들로 구성된 EPDCCH 세트 #2)들이 설정된 상황 하에서, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 많을수록 상대적으로 높은 집 성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들 혹은 상대적으로 많은 EPDCCH Candidate 개수들)이 할당되도록 설정된 경우에도, 특정 EPDCCH 세트의 관점에서 해당 EPDCCH 세트상에 전송되는 DCI 포맷의 종류에 따라서, 서로 다른 집성 레벨 후 보 설정이 적용될 수 도 있다. [90] 또한, 본 발명의 제 1 실시예는 사전에 정의된 특정 DCI 포맷 (예를 들 어, DCI 포맷 2C)이 EPDCCH 세트 상에서 전송되는 (혹은 단말에 의해서 모니터 링되는) 경우에만 제한적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[91] 예를 들어, 4 개의 PRB 쌍 (pair)들로 구성되는 EPDCCH 세트 상에서 '집 성 레벨 {1, 2, 4, 8}' 로 검색 영역 (SS)이 구성되며, 구성된 검색 영역은 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 비례하여 EPDCCH 세트 별 집 성 레벨 후보가 설정되었을 (예를 들어, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 많을수록, 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들이 할당되거나, 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들이 할당되거나, 혹은 상대적으로 많은 EPDCCH 후보 개수들이 할당되는 설정) 때, 해당 EPDCCH 세트 상에서 사전에 정의된 DCI 포맷 2C 가 전송될 경우에는 '집성 레벨 {1, 2, 8, 16}' 로 변경되며 , 반면에 해당 EPDCCH 세트 상에서 DCI 포맷 1A (즉, DCI 포맷 2C 를 제외한 다른 DCI 포맷)가 전송될 경우에는 기존에 구성된 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8}' 가 동일하게 유지되도록 설정될 수 있다.
[92] 나아가, 특정 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 집성 레벨 후보가 서로 다르게 도출되도록 만드는 "EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 대한 임계 값" 흑은 "사전에 서로 다른 집성 레벨 (AL) 후보 구성 도출을 위해 구분된 (단말에 의해서 모니터링되는) DCI 포맷의 종류" 혹은 "상술한 본 발 명의 실시예 적용 여부와 연동된 특정 DCI 포맷" 에 대한 정보들 중 적어도 하 나는, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물 리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다.
[93] 도 11 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 제어 정보 수신 방법을 나타낸 것이다. 도 11 을 참조하여 본 발명의 제 1 실시예를 설명하면 단말은 설정 가 능한 집성 레벨 후보 구성에 관하여 상술한 정보를 수신할 수 있다 (S1101).
[94] 따라서, 단말은 수신된 집성 레벨 후보 구성에 관한 정보에 기반하여 EPDCCH 를 통한 제어 정보를 검출하기 위한 후보 (즉, EPDCCH 후보)를 모니터링 할 수 있다 (S1103).
[95] <제 2 실시예 > [96] 본 발명의 제 2 실시예에 따르면, 특정 EPDCCH 세트가 (상대적으로) 높 은 집성 레벨 후보로 구성되도록 설정될 경우, 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 (상대적으로) 높은 집성 레벨 후보는 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair) 들의 개수, 혹은 시스템 대역폭, 혹은 해당 EPDCCH 세트에서 전송되는 (단말에 의해서 모니터링되는) DCI 포맷의 종류 (예를 들어, TM-specific DCI 포맷 흑은 Fallback DCI 포맷)중 적어도 하나에 의해서 결정되도록 설정될 수 가 있다. 또 는, 특정 EPDCCH 세트가 (상대적으로) 낮은 집성 레벨 후보로 구성되도록 설정 될 경우, 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 (상대적으로) 낮은 집성 레벨 후보는 해 당 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수, 혹은 시스템 대역폭, 흑은 해당 EPDCCH 세트에서 전송되는 (단말에 의해서 모니터링되는) DCI 포맷의 종류 (예를 들어, TM-specific DCI 포맷 혹은 Fallback DCI 포맷)중 하나에 의해서 결정되도록 설정될 수 도 있다.
[97] 또는, 2 개의 EPDCCH 세트들이 설정되고 EPDCCH 세트 #1 가 상대적으로 낮은 집성 레벨 후보, EPDCCH 세트 #2 가 상대적으로 높은 집성 레벨 후보로 구 성되도록 설정되었을 경우, 특정 EPDCCH 세트의 관점에서 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 비례하여 서로 다른 집성 레벨 후보가 설정 (예를 들어, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 많을수록 상대적으로 높은'집성 레벨 후보들, 또는 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들, 흑은 상대적으로 많은 EPDCCH 후보 개수들이 할당)될 수 있다.
[98] 예를 들어, EPDCCH 세트 #1와 EPDCCH 세트 #2가 각각 2, 4개의 PRB 쌍 (pair)들로 구성될 경우에는 'EPDCCH 세트 #1 에 대하여 집성 레벨 (AL) {1, 2Y , 'EPDCCH 세트 #2 에 대하여 집성 레벨 (AL) {4, 8}' 로 설정될 수 있으며, 또 다른 실시 예로 EPDCCH 세트 #1와 EPDCCH 세트 #2가 각각 4, 8개의 PRB쌍 (pair)들로 구성될 경우에는 'EPDCCH 세트 #1 에 대하여 집성 레벨 (AL) {2, 4}' , 'EPDCCH 세트 #2 에 대하여 집성 레벨 (AL) {8, 16}' 로 설정될 수 있다.
[99] 추가적으로 특정 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 집성 레벨 (AL) 후보가 서로 다르게 도출되도록 만드는 "EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개 수에 대한 임계 값" 흑은 "사전에 서로 다른 집성 레벨 (AL) 후보 구성 도출을 위해 구분된 (단말에 의해서 모니터링되는) DCI 포맷의 종류" 에 대한 정보들 혹은 "(상대적으로) 높은 집성 레벨 후보로 구성되도록 설정된 EPDCCH 세트들" 혹은 "(상대적으로) 낮은 집성 레벨 후보로 구성되도록 설정된 EPDCCH 세트들" 중 적어도 하나에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예 를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전 에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 설정될 수 도 있다.
[100] <제 3실시예 >
[101] .본 발명의 제 3 실시예에 따르면, 특정 EPDCCH세트 상에서 상향링크 데 이터 통신의 스케즐링을 위한 특정 DCI 포맷이 전송될 경우, 예를 들어, 상향 링크에 추가적인 전송 모드 (예, UL MIM0)가 설정되어 추가적으로 발생하는 DCI 포맷 (즉, DCI 포맷 4))이 전송되거나 혹은 단말에 의해 모니터링될 경우, 상기 특정 DCI 포맷을 위해 설정 가능한 집성 레벨 후보가 결정될 수 있다. 즉, 이러 한 경우, 특정 DCI 포맷을 위해 설정 가능한 집성 레벨 후보는 상향링크 셀 대 역폭의 크기, 혹은 상향링크 셀 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값 (예를 들어 , '상향링크 셀 대역폭 ÷하향링크 셀 대역폭' ;), 혹은 해당 DCI 포맷이 전 송되는 EPDCCH세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수중 하나에 의해서 결정되 도록 설정될 수 있다. 또는, 특정 DCI 포맷을 위해 설정 가능한 집성 레벨 후보 는 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭의 크기 흑은 상향링크 컴포넌트 캐리 어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값 (예를 들어, '상향링크 CC 대역폭 ÷하향링크 CC 대역폭' ) 중 하나에 의해서 결정되도록 설 정될 수 도 있다.
[102] 예를 들어, 본 발명의 실시예가 적용되는 상향링크 데이터 통신의 스케 줄링올 위한 특정 DCI 포맷은 대표적으로 상향 링크에 추가적인 전송 모드 (예 를 들어, UL MIM0)가 설정되어 추가적으로 발생하는 DCI 포맷인 DCI 포맷 4 로 설정될 수 가 있다. 상기 DCI 포맷 4 는 기본적인 전송 모드 (예를 들어, ' Single-Antenna Port 기반의 상향링크 테이터 전송)를 위해 이용되는 DCI 포맷 0 에 비해서 (UL MIM0 동작 관련 정보 전송을 위해) 상대적으로 많은 페이로드 사이즈 (비트 사이즈)로 구성될 수 있다.
[103] 또한, 상향링크 셀 대역폭은, 실제로 상향링크 통신이 수행되는 상향링 크 셀의 대역폭 혹은 해당 DCI 포맷 (예를 들어ᅳ DCI 포맷 4)이 전송되는 하향 링크 셀과 연동된 상향링크 셀의 대역폭으로 설정될 수 가 있다. 마찬가지로, 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭은, 실제로 상향링크 통신이 수행되는 상 향링크 컴포넌트 캐리어 (CC)의 대역폭 흑은 해당 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포 맷 4)이 전송되는 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC)와 연동된 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC)의 대역폭으로 설정될 수 도 있다.
[104] 또는, 하향링크 셀 대역폭은, 실제로 상향링크 통신이 수행되는 상향링 크 샐과 연동된 하향링크 셀의 대역폭, 혹은 해당 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포 맷 4)이 전송되는 하향링크 셀의 대역폭으로 설정될 수 있으며, 하향링크 컴포 넌트 캐리어 (CC) 대역폭은 실제로 상향링크 통신이 수행되는 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC)와 연동된 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC)의 대역폭 흑은 해당 DCI 포 맷 (예를 들어, DCI 포맷 4)이 전송되는 하향링크 컴포넌트 캐리어의 대역폭으 로 설정될 수 도 있다.
[105] 나아가, 본 발명의 실시예들은, 상향링크 /하향링크 셀 대역폭 흑은 상향 링크 /하향링크 컴포넌트 캐리어 대역폭이, 상술한 실시 예들의 다양한 조합으로 적용되는 환경에서도 확장 적용 가능하다.
[106] 추가적으로 상기 제안 방식에서 일례로 상향링크 데이터 통신의 스케줄 링을 위한 특정 DCI 포맷을 위해 설정 가능한 집성 레벨 후보가 서로 다르게 도 출되도록 만드는 "상향링크 셀 (혹은 CC) 대역폭의 크기에 대한 임계 값" 혹 은 "상향링크 셀 (혹은 CC) 대역폭과 하향링크 샐 (혹은 CC) 대역폭의 비율 값 에 대한 임계 값" 에 대한 정보들, 혹은 "특정 DCI 포맷올 위해 설정 가능한 집성 레벨 후보가 결정되는 상향링크 데이터 통신의 스케즐링을 위한 특정 DCI 포맷 종류" 혹은 "(해당 DCI 포맷이 전송되는) EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 대한 임계 값" 에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전 에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)올 통해서 알 려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다.
[107] 추가적으로 상향링크 셀 (혹은 CC) 대역폭과 하향링크 셀 (혹은 CC) 대 역폭의 비율 값이 사전에 정의된 임계 값 보다 큰지 혹은 작은지의 여부에 따라, 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링크 셀 (혹은 CC) 상에서 전송되는 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레 벨 (AL) 후보 설정이 적용되도록 설정될 수 있다. [108] 구체적인 실시 예로, 상향링크 셀 대역폭과 하향링크 샐 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 셀 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 큰 경우이거나, 흑 은 상향링크 셀 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 흑은 상향링크 샐 대 역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 크거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통 신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링크 셀 상에서 전송되는 TM-specific DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 2/2A/2B/2C)을 위한 집성 레벨 후보 설정 (예를 들어, '집성 레벨 {1, 2, 8, 16}' )이 적용되 도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하 향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대:역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 큰 경우이거나, 혹은 상향링크 컴포 넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포년트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값, 혹 은 상향링크 셀 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 크 거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 상에서 전송되는 TM-specific DCI 포맷 (즉, DCI 포맷 2/2A/2B/2C)을 위한 집성 레벨 후보 설정 이 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[109] 반면에, 상향링크 샐 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 혹은 상 향링크 셀 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 작은 경우이거나, 상향링크 샐 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 셀 대역폭이 사전에 정 의된 임계 값 보다 작거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링크 샐 상에서 전송되 는 Fallback DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 1A/0)을 위한 집성 레벨 후보 설정 (예를 들어, '집성 레벨 {1, 2, 4, 8}' )이 적용되도록 설정될 수 있다. 마찬 가지로, 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 작은 경우이거나 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링 크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 이 사전에 정의된 임계 값 보다 작거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링크 셀 (혹 은 CC) 상에서 전송되는 Fallback DCI 포맷 (즉, DCI 포맷 1A/0)을 위한 집성 레벨 후보 설정이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[110] 또 다른 실시 예로, 상향링크 셀 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 셀 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 큰 경우이거나, 혹 은 상향링크 샐 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 흑은 상향링크 셀 대 역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 크거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통 신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 4)을 위한.집성 레 벨 후보 설정이 하향링크 셀 상에서 전송되는 Fallback DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 1A/0)을 위한 집성 레벨 후보 설정 (예를 들어, '집성 레벨 U, 2, 4, 8}' )이 적용되도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, 상향링크 컴포년트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 컴포 넌트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 큰 경우이거나, 흑은 상 향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값, 흑은 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 크거나 같은 경우에는, 상향링크 테이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 4)을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링크 컴포넌 트 캐리어 (CC) 상에서 전송되는 Fallback DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 1A/0) 을 위한 집성 레벨 후보 설정이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[111] 반면에, 상향링크 셀 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 혹은 상 향링크 샐 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 작은 경우이거나, 흑은 상향링 크 셀 대역폭과 하향링크 셀 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 셀 대역폭이 사 전에 정의된 임계 값 보다 작거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통신의 스케 줄링을 위한 특정 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 4)을 위한 집성 레벨 후보 설 정이 하향링크 셀 상에서 전송되는 TM-specific DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 2/2A/2B/2C)을 위한 집성 레벨 후보 설정 (예를 들어, '집성 레벨 {1, 2, 8, 16}' )이 적용되도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포년트 캐리어 (CC) 대역폭의 비율 값, 혹은 상향링크 컴포년트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 작은 경우이거나, 혹은 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭과 하향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대 역폭의 비율 값, 흑은 상향링크 컴포넌트 캐리어 (CC) 대역폭이 사전에 정의된 임계 값 보다 작거나 같은 경우에는, 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 4)을 위한 집성 레벨 후보 설정이 하향링 크 셀 상에서 전송되는 TM— specific DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 2/2A/2B/2C) 을 위한 집성 레벨 후보 설정이 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[112] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예는 상향링크 /하향링크 셀 (혹은 CC) 대 역폭이 상술한 실시 예들의 다양한 조합으로 작용되는 환경에서도 확장 적용 가 능하다.
[113] 추가적으로, 상술한 본 발명의 실시예에서, 상향링크 셀 (흑은 CC) 대역 폭과 하향링크 셀 (혹은 CC) 대역폭의 비율 값이 사전에 정의된 임계 값 보다 큰지 혹은 작은지의 여부에 따라, 상향링크 데이터 통신의 스케즐링을 위한 특 정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 따르게 되는 (하향링크 셀 (흑은 CC) 상에서 전송되는) 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정에 대한 정보, 혹 은 특정 DCI 포맷의 종류에 대한 정보 중 하나는, 기지국이 단말에게 사전에 정 의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)올 통해서 알려주거 나혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 설정될 수 있다.
[114] <제 4실시예 >
[115] 본 발명의 제 4 실시예에 따르면, 다수의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서 사전에 정의된 상위 계층 시그널 (예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 특정 EPDCCH 세트의 자원 설정 /EPDCCH 전송 타입 /활성 상태 (예를 들어, Enabled Status 혹은 Disabled Status)에 대한 재설정 (Reconfiguration) 동작 이 수행될 경우, 기지국과 단말은 상위 계층 시그널 기반 동작의 모호 (Ambiguity) 구간 동안, 흑은 해당 EPDCCH세트의 재설정 동작이 완료될 때까지 의 요구 시간 동안에는 해당 EPDCCH세트 기반의 제어 정보 수신 동작이 수행되 기 어려우므로, 사전에 정의된 폴백 (Fallback) 목적의 (다른) EPDCCH세트를 기 반으로 제어 정보 수신 동작이 수행되도록 설정될 수 있다.
[116] 여기서, 본 발명의 제 4 실시 예가 적용될 경우, 단말은 폴백 목적의 EPDCCH 세트 상에서 상술한 특정 EPDCCH 세트의 재설정 동작이 적용되기 전에 폴백 목적의 해당 EPDCCH 세트를 위해 설정된 검색 영역 (SS) 구성 정보 (예를 들어, 집성 레벨 구성 혹은 집성 레벨 별 EPDCCH후보 개수)를 재이용하여 제어 정보 수신 동작이 수행되도록 설정 (이하, 옵션 #A)하거나, 혹은 사전에 정의된 추가적인 규칙에 따라 재설정 동작이 적용되는 상술한 특정 EPDCCH 세트의 검색 영역 (SS) 구성 정보 (예를 들어, 집성 레벨 구성 혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후 보 개수)가 폴백 목적의 EPDCCH 세트로 이전 (혹은 재할당) 된다고 가정할 수 가 있으며 단말은 재할당된 검색 영역 (SS) 구성 정보를 기반으로 폴백 목적의 EPDCCH 세트 상에서 제어 정보 수신 동작을 수행 (이하, 옵션 #B)하게 된다.
[117] 구체적으로 2 개의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서, EPDCCH 세트 #0 (즉, 폴백 목적의 EPDCCH 세트로 지정)에 대한 검색 영역 구성 정보가 '집 성 레벨 {1, 2, 4, 8}에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {3, 3, 2, 2}' 로 설정되 고, EPDCCH 세트 #1 의 검색 영역 (SS) 구성 정보가, '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {3, 3, 0, 0}' 로 설정되며, EPDCCH 세트 #1 이 상위 계층 시그널을 기반으로 재설정될 경우, 기지국과 단말은 사전에 정의 된 규칙에 따라 폴백 목적의 EPDCCH 세트 #0 상에서 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {3, 3, 2, 2} !:즉, 옵션 #Α)' 혹은 '집성 레 벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {6, 6, 2, 2} (즉, 옵션 #Β)' 기반의 제어 정보를 수신할 수 있다.
[118] 나아가, 폴백 목적의 EPDCCH 세트에 대한 설정 정보 흑은 재설정 동작이 적용되는 특정 EPDCCH 세트의 검색 영역 (SS) 구성 정보가 폴백 목적의 EPDCCH 세트로 이전 (혹은 재할당) 되는 설정 (예를 들어, 옵션 #B)에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계 층 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으 로 설정될 수 있다.
[119] 추가적으로, 상술한 본 발명의 실시예들 (즉, 제 1 내지 제 4 실시예) 상에서 설명한 다양한 규칙 (기준)에 의해서 결정되는, 특정 EPDCCH 세트 상에 서 전송되는 하향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷 흑은 상향 링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보는, 해당 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 가장 낮은 집성 레벨 후보를 알려주거나 가장 높은 집성 레벨 후보를 알려주는 형태로 적용될 수 도 있으며, 흑은 상기 설명한 규칙 (기준)올 기반으로 선택되는 사전에 정의된 개수의 집성 레벨 후보 를 의미할 '수 도 있다. [120] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들 (즉, 제 1 내지 제 4 실시예) 상에서 사전에 정의된 다양한 파라미터들에 대한 임계 값들의 만족 여부를 기반으로 결 정되는, 특정 EPDCCH 세트 상에서 전송되는 하향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷 혹은 상향링크 데이터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포 맷을 위한 집성 레벨 후보 집합이 하나가 아닌 다수 개로 설정 (예를 들어, 특 정 파라미터에 대한 임계 값이 만족되는 경우에 선택 가능한 집성 레벨 후보 집 합이 하나가 아닌 다수 개로 설정된 경우)되었을 경우, 기지국이 단말에게 사전 에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 선 택된 하나의 집성 레벨 후보 집합 (여기서, 일례로 동일한 비트 값 구성의 시그 널이 수신되었다고 할지라도 임계 값의 만족 여부에 따라 다른 집성 레벨 (AL) 후보 집합을 의미할 수 가 있음)을 알려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 특정 하나의 집성 레벨 후보 집합이 정해지도록 설정될 수 있 다.
[121] 본 발명의 제안 방식들에서, 특정 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 집성 레벨 후보가 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 의해서 결 정되는 방식은 i) 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 많을 수록 상대적으로 더 많은 종류의 집성 레벨들이 할당되거나, 혹은 더 많은 종류 의 집성 레벨들의 EPDCCH 후보 개수들이 할당되는 방식, ii) 특정 EPDCCH 세트 를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 많을수록 상대적으로 높은 집성 레벨들이 할당되거나, 흑은 상대적으로 높은 집성 레벨들의 EPDCCH후보 개수들이 할당되 는 방식, iii) 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 많을수록 사전에 정의된 특정 후보 집성 레벨들의 EPDCCH 후보 개수들이 상대적으로 더 많이 할당되는 방식, iv) 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 가 많을수록 해당 EPDCCH 세트에 할당되는 최소 집성 레벨의 값이 커지거나, 또 는 최대 집성 레벨 (AL)의 값이 커지는 방식 등으로 적용될 수 있다. 여기서, 이 러한 적용 방식은 특정 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 집성 레벨 후보가, 시 스템 대역폭, 혹은 EPDCCH 세트의 EPDCCH 전송 타입, 혹은 해당 EPDCCH 세트 상 에서 전송되는 (또는 단말에 의해서 모니터링되는) DCI 포맷의 종류 중 하나에 의해서 결정되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. [122] 추가적으로 본 발명에서는, D-EPDCCH(Distributed EPDCCH) 전송 용도의 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수는, L-EPDCCH(Local ized EPDCCH) 전송 용도의 (또 다른) 특정 EPDCCH.세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수보다 항상 크거나 같도록 설정될 수 있다. 즉, 특정 EPDCCH 세트를 구성하 는 PRB 쌍 (pair)들 개수의 상대적인 대소 관계에 따라 해당 EPDCCH 세트의 EPDCCH 전송 타입 설정에 제한이 적용될 수 있다. 예를 들어, 다수의 EPDCCH 세 트들이 설정된 환경 하에서 특정 EPDCCH 세트를 위해 설정 가능한 EPDCCH 전송 타입 후보가 제한될 수 있다. 구체적으로 2 개의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서 EPDCCH 세트 #0과 EPDCCH 세트 #1을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수들 이 각각 4, 8로 설정되고 EPDCCH 세트 #1이 L-EPDCCH 전송 용도로 설정된 경우 으 EPDCCH 전송 용도의 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수는, L-EPDCCH 전송 용도의 또 다른 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 보다 항상 크거나 같도록 설정되는 방식에 따라 EPDCCH 세트 #0 을 위해 설정 가능한 EPDCCH 전송 타입 후보는 오직 L-EPDCCH 로 한정된다. 나아가, 본 발명 의 E-PDCCH/L-EPDCCH 전송 용도의 EPDDCH 세트 구성에 대한 정보 혹은 이에 대 한 적용 여부에 대한 정보들은 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공 유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다. 또는, 상술한 방식이 적용될 경우, D-EPDCCH 전송 용도의 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들와 개수가 L-EPDCCH 전송 용도의 또 다른 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수보다 항상 크거나 같게 설정되므로, 사전에 정의된 설정 (예를 들어 , 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 비례하여 상대적으로 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 개수가 할당)을 기반으로 D— EPDCCH 전송 용도의 특정 EPDCCH 세트 상에 상대적으로 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 개수가 할당되는 형태로 적용될 수 도 있다.
[123] 추가적으로 다수의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보의 재분할 흑은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수들의 재분할은, 재분할이 수행되는 EPDCCH 세트들의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합 혹은 EPDCCH 세트들을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 조합 중 적어도 하 나에 따라서 다르게 결정되도록 설정될 수 있다. 구체적인 예로, 2 개의 EPDCCH 세트들 (즉, EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1)이 설정된 환경 하에서 표 5 의 규칙을 기반으로 2 개의 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 혹은 집성 레벨 별 EPDCCH후보들의 재분할이 수행되도록 설정될 수 있다.
[124] 【표 5】
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[125] 여기서, EPDCCH 세트 #0 을 구성하는 P B 쌍 (pair)들의 개수 (N_0)가 EPDCCH 세트 #1 을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 (N_l) 보다 크게 설정된 경 우를 가정하였다. 표 5 에 대한 구체적인 설명으로, EPDCCH 세트 #0 의 EPDCCH 전송 타입이 Distributed Transmission, EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 Localized Transmission 로 설정된 경우 (Case #A)에는 EPDCCH 세트 #0 으로 상 대적으로 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 (Candidate)를 재할당하고 EPDCCH 세트 #1 으로는 상대적으로 낮은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 (Candidate)를 재할당하는 규칙 (예를 들어, EPDCCH 세트 #0 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대한 블라인 드 디코딩 후보 {2, 2, 2, 2}' , EPDCCH 세트 #1 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대한 블라인드 디코딩 후보 {4, 4, 0, 0}' 로 설정)을 설정할 수 가 있다.
[126] 또한, EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 각각 Distributed Transmission, Distributed Transmission (혹은 Localized Transmission, Localized Transmission)로 설정된 경우 (Case #B)에는 EPDCCH 세트 #0 으로 상대적으로 낮은 집성 레벨의 EPDCCH후보 (Candidate)를 재할당하 고 EPDCCH 세트 #1 으로는 상대적으로 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 (Candidate) 를 재할당하는 규칙 (예를 들어, EPDCCH 세트 #0 는 '집성 레벨 (AL) {1, 2, 4, 8} 에 대한 블라인드 디코딩 후보 , 4, 0, 0}' , EPDCCH 세트 #1 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대한 블라인드 디코딩 후보 {2, 2, 2, 2}' 로 설정)을 설 정하였다.
[127] 나아가, 상술한 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 (혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수)들의 재분할 규칙 혹은 해당 규칙의 적용 여부에 대한 정보들 은 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반 으로 정해지도록 설정될 수 도 있다.
[128] 또한, 상기 제안 방식은 EPDCCH 세트 #0 와 EPDCCH 세트 #1 을 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수 조합 혹은 EPDCCH 세트 #0 와 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합 등이 다양한 형태로 구현된 경우에서도 확장 적용 가능하 다.
[129] 또 다른 제안 방법으로 다수의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 흑은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수들의 재분할은, 재분할이 수행되는 EPDCCH 세트들의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합에 따라서 사전에 정의된 서로 다른 규칙이 적용되도록 설정될 수 있 다. .
[130] 【표 6】
Figure imgf000035_0001
[131] 구체적으로 2 개의 EPDCCH 세트들 (즉, EPDCCH 세트 #0 EPDCCH 세트 #1) 이 설정된 환경 하에서 표 6의 규칙을 기반으로 2개의 EPDCCH 세트들 간에 (사 전에 정의된) 집성 레벨 후보 혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보들의 재분할이 수 행되도록 설정될 수 있다. 표 6에서, EPDCCH 세트 #0을 구성하는 PRB쌍 (pair) 들의 개수 (N_0)가 EPDCCH 세트 #1 을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 (N_l) 보다 크게 설정된 경우를 가정하였다.
[132] 구체적으로, 표 6 은 EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 서로 상이하게 설정되었을 경우 (예를 들어, {EPDCCH 세트 #0 EPDCCH 세트 #1} = {Distributed Transmission, Localized Transmission}) (즉, Case #A)에는 Distributed Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들이 재할당되고 Localized Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에 상대적으로 낮은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개 수들이 재할당되도록 하는 규칙 (예를 들어, Distributed EPDCCH 세트 #0 는 '집성 레벨 {1, 2, .4, 8} 에 대한 블라인드 디코딩 후보 {2, 2, 2, 2}' , Localized EPDCCH 세트 #1 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대한 블라인드 디코 딩 후보 {4 4, 0 0}' 로 설정)을 설정할 수 가 있다. [133] 또 다른 예로 EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 서로 동일하게 설정되었을 경우 (예를 들어, {EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1} = {Localized Transmission, Localized Transmission} 혹은 {Distributed Transmission, Distributed Transmission}) (즉, Case #B)에는 상대적으로 많은 개수의 PRB 쌍 (pair)들로 구성되는 EPDCCH 세트 상에 상대적으로 높은 집성 레 벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들 혹은 상대적으로 많은 EPDCCH 후보 개수들이 할당되도록 하는 규칙 (예를 들어, EPDCCH 세트 #0 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 U, 1, 2, 2Y , EPDCCH 세트 #1 는 '집성 레 벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {5, 5, 0, 0}' 로 설정)을 설 정할 수 가 있다. 나아가, 상술한 EPDCCH.세트들의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합 별 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 혹은 EPDCCH 세트들의 EPDCCH 전송 타입 설 정 조합 별 집성 레벨 각각에 대한 EPDCCH 후보 개수들의 재분할 규칙, 혹은 EPDCCH 세트들의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합 별 규칙의 적용 여부에 대한 정보 들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물 리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다. 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 EPDCCH 세트 #0와 EPDCCH 세트 #1을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 조합, 혹 은 EPDCCH 세트 #0와 EPDCCH 세트 #1의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합 등이 다양 한 형태로 구현된 경우에서도 확장 적용 가능하다.
[134] 또 다른 본 발명의 실시예로, 다수의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에 서 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 (혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수)들의 재분할은, 재분할이 수행되는 EPDCCH 세트들의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합에 따라서 사전에 정의된 서로 다른 규칙이 적용되도록 설 정될 수도 있다.
[135] 【표 7】
Figure imgf000037_0001
[136] 예를 들어, 표 7 와 같이, 2 개의 EPDCCH 세트들 (즉, EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1)이 설정된 환경 하에서, 만약 EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 서로 상이하게 설정되었올 경우 (예를 들어, {EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1} = {Distributed Transmission, Localized Transmission}) (즉, 표 7 의 Case #A)에는 집성 레벨 차원에서 블라인드 디코 딩을 위한 EPDCCH 후보 (BD EPDCCH Candidate)이 분할되도록 설정된다. 즉, Distributed Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에 사전에 정의된 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들만이 할당되고 Localized Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에는 사전에 정의된 상대적으로 낮은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들만이 할당되는 규칙이 적용된다. 따라서, 만 일 특정 집성 레벨의 후보가 특정한 하나의 EPDCCH 세트에 존재한다면 동일한 집성 레벨의 후보는 다른 EPDCCH 세트에는 존재하지 않게 된다. 따라서, EPDCCH 세트 #0 을 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수 (N_0)가 EPDCCH 세트 #1 을 구성하 는 PRB쌍 (pair)들의 개수 (N_l) 보다 크게 설정되고 EPDCCH 세트 #0 와 EPDCCH 세트 #1·이 각각 Distributed Transmission 타입, Localized Transmission 타입 으로 설정되었을 경우, Distributed EPDCCH 세트 #0 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {0, 0, 2, 2}' , Localized EPDCCH 세트 #1 는 '집성 레벨 {1ᅳ 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {6, 6, 0, 0}' 로 설정될 수 가 있다.
[137] 또한, 표 7 의 Case #B 에서와 같이 , 만약 EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세 트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 서로 동일하게 설정되었을 경우 (예를 들어, {EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1} = {Localized Transmission, Localized Transmission} 혹은 {Distributed Transmission, Distributed Transmission}) 에는 모든 집성 레벨 (AL)에서 골고루 블라인드 디코딩을 위한 EPDCCH 후보 (BD EPDCCH Candidate)이 분할되도록 설정될 수 도 있다. 따라서, 서로 다른 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보들을 분할하기 위 해 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수에 대한 균등 분할 방법 혹은 비 균등 분할 방법이 적용될 수 있다. (예를 들어, 상대적으로 많은 개수의 PRB쌍 (pair)들로 구성되는 EPDCCH 세트 상에 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들 혹은 상대적으로 많은 EPDCCH Candidate 개수들이 할당되도록 설정될 수 도 있다. 이러한 경우에, 특징적으로 특정 집성 레벨의 후보가 특정한 하나의 EPDCCH 세트에 존재한다고 하더라도 해당 집성 레벨에 대한 블라인드 디코딩 (Blind Decoding, BD) 횟수가 충분한 경우에는 동일한 집성 레벨의 다른 후보가 다른 EPDCCH 세트에 존재하게 된다.
[138] 이러한 경우, 예를 들어, EPDCCH 세트 #0 을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 (N_0)가 EPDCCH 세트 #1 을 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 (N_l) 보다 크게 설정되고 EPDCCH 세트 #0 와 EPDCCH 세트 #1 이 각각 Distributed Transmission 타입, Distributed Transmission 타입 (혹은 Localized Transmission 타입, Localized Transmission 타입)으로 설정되었을 경우/ EPDCCH 세트 #0 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8}에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {4, 4, 1, 1}' , EPDCCH 세트 #1 는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라 인드 디코딩 후보 BD {2, 2, 1, 1}' 로 설정될 수 가 있다. 나아가, 상술한 EPDCCH 세트들의 EPDCCH 전송 타입 설정 조합 별 (사전에 정의된) 집성 레벨 후 보 (혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수)들의 재분할 규칙 혹은 해당 규칙의 적용 여부에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들 어., 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나 흑은 (사전에 공유 된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다. 추가적으로, 상술 한 방식은 EPDCCH 세트 #0 와 EPDCCH 세트 #1 을 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개 수 조합, 흑은 EPDCCH 세트 #0 와' EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입 설정 조 합 등이 다양한 형태로 적용된 경우에서도 확장 적용 가능하다.
[139] 또는, EPDCCH 세트 #0과 EPDCCH 세트 #1의 EPDCCH 전송 타입이 서로 동 일하게 설정되었을 경우 (예를 들어, 표 7 의 Case #B)에 모든 집성 레벨에서 골고루 블라인드 디코딩을 위한 EPDCCH 후보 (BD EPDCCH Candidate)이 분할 (즉, 균등 분할)되는 동작 혹은 비 균등 분할 방법은 해당 EPDCCH 세트들이 사전에 정의된 특정 EPDCCH 전송 타입 조합으로 설정된 경우에만 한정적으로 적용되도 록 하는 설정될 수 있다. 여기서, 비 균등 분할 방법을 예로 들면, 상대적으로 많은 개수의 PRB쌍 (pair)들로 구성되는 EPDCCH 세트 상에 특정 (혹은 전체) 집 성 레벨들의 EPDCCH 후보 개수들이 많이 재할당되거나, 혹은 상대적으로 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 개수들이 많이 재할당되거나, 혹은 전체 EPDCCH 후보 개수 측면에서 많이 재할당되도록 하는 설정일 수 있다. 따라서, EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 이 모두 Distributed Transmission 타입으로 동일하게 설 정된 경우에만 해당 EPDCCH 세트들 간에 집성 레벨 별 (사전에 정의된) EPDCCH Candidate 개수가 비 균등 분할 방법 (즉, 상대적으로 많은 개수의 PRB 쌍 (pair) 들로 구성되는 EPDCCH 세트 상에 특정 (혹은 전체) 집성 레벨들의 EPDCCH 후보 개수들이 많이 재할당되거나, 혹은 상대적으로 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보 개수들이 많이 재할당되거나흑은 전체 EPDCCH후보 개수 측면에서 많이 재할당 되도록 하는 방법)으로 재분할되도록 하는 규칙이 적용되도록 설정될 수 도 있 다.
[140] 나아가, 시스템 대역폭 (예를 들어, 사전에 정의된 시스템 대역폭 임계 값의 '만족 여부) 혹은 DCI 포맷 타입 (예를 들어, DCI 포맷 0/1A 혹은 DCI 포맷 2/2C) 혹은 사전에 정의된 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송 용도로 사 용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수에 대한 임계 값의 만족 여부 혹은 특정 ECCE 를 구성하는 EREG들 (흑은 RE들)의 개수ᅳ (예를 들어, 하나의 ECCE가 4개 혹은 8개의 EREG들로 구성되는 경우들) 흑은 EPDCCH 세트들 사이의 PRB쌍 (pair) 개 수 설정들이 동일 또는 상이한지의 여부 등의 파라미터들 (혹은 파라미터 조합들) 중 적어도 하나를, 추가적으로 고려하여, 균등 /비균등 분할 방법이 특정 EPDCCH 전송 타입 조합으로 설정된 경우에만 한정적으로 적용되는지 여부가 결정되도록 설정될 수 도 있다.
[141] 또 다른 실시 예로, 상술한 실시예에서 EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 서로 상이하게 설정되었을 경우 (예를 들어, 표 7 의 Case #A)에 집성 레벨 차원에서 블라인드 디코딩을.위한 EPDCCH 후보 (BD EPDCCH Candidate)들이 분할되는 설정 (예를 들어, 특정 집성 레벨의 후보가 특정한 하 나의 EPDCCH 세트에 존재한다면 동일한 집성 레벨의 후보는 다른 EPDCCH 세트에 는 존재하지 않게 되는 특성의 규칙)은, 해당 EPDCCH 세트들의 PRB쌍 (pair) 개 수 설정들이 동일한지의 여부에 따라 한정적으로 적용되도록 하는 설정될 수도 있다. 예를 들어, EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 의 EPDCCH 전송 타입이 서 로 상이하게 설정된 환경 (예를 들어, {EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1} = {Distributed Transmission, Local i zed Transmission}) 하에서, 해당 EPDCCH 세 트들의 PRB 쌍 (pair) 개수 설정들이 상이하게 설정된 경우에만 집성 레벨 차원 에서 블라인드 디코딩을 위한 EPDCCH 후보 (BD EPDCCH Candidate)가 재분할되도 록 하는 규칙 (예를 들어, Distributed Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에 사전에 정의된 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH후보 개수들만이 할 당되고 Localized Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에는 사전에 정의된 상대 적으로 낮은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들만이 할당)이 적용될 수 가 있다. 혹은, 해당 EPDCCH 세트들의 PRB 쌍 (pair) 개수 설정들이 동일하게 설정 된 경우에만 집성 레벨 차원에서 BD EPDCCH 후보가 재분할되도록 하는 규칙 (즉, Distributed Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에 사전에 정의된 상대적으로 높은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH 후보 개수들만이 할당되고 Localized Transmission 타입의 EPDCCH 세트 상에는 사전에 정의된 상대적으로 낮은 집성 레벨 후보들의 EPDCCH후보 개수들만이 할당)이 적용되도록 설정될 수 도 있다. 나아가, 이와 같은 방법은 시스템 대역폭 (예를 들어, 사전에 정의된 시스템 대 역폭 임계 값의 만족 여부) 혹은 DCI 포맷 타입 (예를 들어, DCI 포맷 0/1A 혹 은 DCI 포맷 2/2C) 혹은 사전에 정의된 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전 송 용도로 사용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수에 대한 임계 값의 만족 여부 혹 은 특정 ECCE 를 구성하는 EREG들 (혹은 자원 요소 (RE)들)의 개수 (예를 들어, 하나의 ECCE 가 4 개 혹은 8 개의 EREG들로 구성되는 경우들) 등의 파라미터들 (혹은 파라미터 조합들) 중 적어도 하나를 추가적으로 고려하여 적용 여부가 결 정되도록 설정될 수 도 있다.
[142] 또한, 다수의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수들의 재분 할은 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 적을수록 상대적은 많은 EPDCCH 후보 개수가 재할당되는 형태로 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 상 대적으로 적은 PRB 쌍 (pair)들의 개수로 구성되는 특정 EPDCCH 세트에 재할당되 는 EPDCCH후보 개수는 상대적으로 낮은 집성 레벨들의 EPDCCH후보들로 구성되 거나 혹은 사전에 정의된 규칙에 따라 특정 후보 집성 레벨들의 EPDCCH 후보들 로 구성될 수 가 있다. 상술한 방식은 상대적으로 적은 PRB 쌍 (pair)들의 개수 로 구성된 특정 EPDCCH 세트에서는 (EPDCCH 후보들로 이용 가능한) 상대적으로 적은 개수의 ECCE 들이 존재하게 되므로, 해당 EPDCCH 세트 상에 상대적으로 많 은 EPDCCH 후보 개수를 재할당함으로써 블로킹 이벤트 (blocking Event)가 발생 하는 확를을 최대한으로 감소 (혹은 회피) 시킬 수 가 있다. 즉, 특정 집성 레 벨 기반의 일부 EPDCCH 후보가 블로킹 (blocking)된다고 할지라도 해당 집성 레 벨 기반의 나머지 EPDCCH후보가 블로킹 (blocking)되지 않을 확를을 상대적으로 높일 수 있다. 반면에, 상대적으로 많은 PRB 쌍 (pair)들의 개수로 구성된 특정 EPDCCH 세트에서는 (EPDCCH 후보들로 이용 가능한) 상대적으로 많은 개수의 ECCE 들이 존재하게 되므로, 해당 EPDCCH 세트 상에는 상대적으로 적은 EPDCCH 후보 개수를 재할당하더라도 해당 EPDCCH후보들이 블로킹 (blocking) 될 확률이 높지 않을 수가 있다.
[143] 구체적으로, 2 개의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에서 EPDCCH 세트 #0과 EPDCCH 세트 #1이 각각 8, 4개의 PRB 쌍 (pair)들로 구성될 경우, EPDCCH 세트, #0 은 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블라인드 디코딩 후보 {1, 1, 2, 2}' 로 설정되고 EPDCCH 세트 #1 은 '집.성 레벨 {1, 2, 4, 8} 에 대하여 블 라인드 디코딩 후보 {5, 5, 0, 0}' 로 설정될 수 있다. 즉, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 적을수록 상대적은 낮은 집성 레벨들의 (많 은) EPDCCH 후보들로 재할당될 수 있다. 나아가, 상술한 방식 (특정 EPDCCH 세트 를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 적을수록 상대적은 많은 EPDCCH 후보 개 수가 재할당되는 형태)의 적용 범위는 다수의 EPDCCH 세트가 동일한 EPDCCH 전 송 타입으로 설정되는 경우로 한정되거나, 혹은 다수의 EPDCCH 세트가 상이한 EPDCCH 전송 타입으로 설정되는 경우로 한정되거나, (상대적으로 적은 개수의 PRB쌍 (pair)들로 구성되는) 특정 EPDCCH 세트의 EPDCCH 전송 타입이 사전에 정 의된 특정 EPDCCH 전송 타입으로 설정될 경우, 혹은 다수꾀 EPDCCH 세트 상에서 단말이 모니터링하는 DCI 포맷의 종류가 동일한 경우로 한정되거나, 혹은 다수 의 EPDCCH 세트 상에서 단말이 모니터링하는 DCI 포맷의 종류가 상이한 경우로 한정되거나, 혹은 (상대적으로 적은 개수의 PRB 쌍 (pair)들로 구성되는) 특정 EPDCCH 세트 상에서 단말이 사전에 정의된 특정 DCI 포맷을 모니터링하는 경우 혹은 시스템 대역폭이 사전에 정의된 특정 임계 값보다 크거나 같은 경우 혹은 시스템 대역폭이 사전에 정의된 특정 임계 값보다 작거나 같은 경우로 한정될 수 도 있다.
[144] 또 다른 본 발명의 적용예로, 다수의 EPDCCH 세트들이 설정된 환경 하에 서 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 혹은 집성 레벨 별 EPDCCH후보 개수들의 재분할은, 시스템 대역폭 혹은 Distributed Transmission 기반의 EPDCCH 세트 개수 (K_D)와 Localized Transmission 기반의 EPDCCH 세트 개수 (K_L)의 설정 조합 혹은 각각의 EPDCCH 세트들올 구성하는 PRB 쌍 (pair)들 의 개수 설정 조합 혹은 (단말에 의해서 모니터링 되는) DCI 포맷 종류 (예를 들어 , TM-dependent DCI 포맷 혹은 DCI 포맷 1A/0) 혹은 EPDCCH 세트 상에서 설 정 가능한 최소 집성 레벨의 값 등의 정보들 중 적어도 하나의 조합에 의해서 사전에 정의된 다수의 재분할 규칙들 중에 하나가 선택되도록 설정될 수 있다. 여기서, EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 최소 집성 레벨의 값은. 예를 들어, 사전에 정의된 특정 서브프레임 타입, 즉 Normal 서브프레임 (Normal CP) 또는 Special 서브프레임 (Special 서브프레임 Configuration #3, #4, #8 (Normal CP))의 경우, 하나의 PRB 쌍 상에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE) 들의 개수가 사전에 정의된 임계 값 (x_th) 보다 많거나 같은 경우에는 설정 가 능한 최소 집성 레벨의 값이 1 이고, 반대의 경우 (즉, 사전에 정의된 임계 값 (X_th) 보다 작은 경우)에는 설정 가능한 최소 집성 레벨의 값이 2 로 설정될 수 있다.
[145] 【표 8】
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[146] 예를 들어 , 2 개의 EPDCCH 세트들 (즉, EPDCCH 세트 #0, EPDCCH 세트 #1) 이 설정된 환경 하에서 표 8 와 같이 EPDCCH 세트들 간에 (사전에 정의된) 집성 레벨 후보 (혹은 집성 레벨 별 EPDCCH 후보 개수)들을 재분할하기 위해 선택되 는 규칙이 설정될 수 있다. 여기서, EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 을 구성 하는 PRB쌍 (pair)들의 개수를 각각 N_0, N_l 로 가정하였고, 사전에 정의된 시 스템 대역폭의 임계 값을 BW_th (예를 들어, 25 자원 블록 (RB))로 가정하였다. 또한, 표 8 에서 설정 (Configuration) #X 는 사전에 정의된 (정보들의 조합으로 선택되는) EPDCCH 세트 #0 과 EPDCCH 세트 #1 을 위한 각각의 '집성 레벨 {al, bl, cl, dl, el}을 위한 블라인드 디코딩 후보 {a2, b2, c2, d2, e2} (즉, EPDCCH 세트 #0)' , '집성 레벨 {al, bl, cl, dl, el}을 위한 블라인드 디코딩 후보 {a3, b3, c3, d3, e3} (즉, EPDCCH 세트 #1)' 을 나타낸다.
[147] 구체적인 본 발명의 실시예로, (단말에 의해서 모니터링 되는) DCI 포맷 종류 혹은 EPDCCH 세트 상에서 설정 가능한 최소 집성 레밸 값 관련 정보들의 조합을 기반으로 특정 집성 레벨을 위한 EPDCCH 후보 개수 설정은 다르게 적용 될 수 있다. 예를 들어, 표 8 에서 만약 DCI 포맷 1A/0 에 대한 설정 (Configuration) #0 과 설정 (Conf igurat ion) #12 의 경우에 각각 (공통적으로) 집성 레벨 2 를 위한 EPDCCH 후보 개수가 설정된다면, 설정 (Configuration) #0 의 집성 레벨 2 를 위한 EPDCCH 후보 개수가 설정 (Configuration) #16 의 집성 레벨 2 를 위한 EPDCCH 후보 개수보다 상대적으로 많이 설정될 수 있다. 예를 들어, 설정 (Configuration) #0 의 경우에는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8, 16} 을 위한 블라인드 디코딩 후보 {3, 3, 1, 1, 0} (즉, EPDCCH 세트 #0)' , '집성 레벨 {1, 2, 4, 8, 16} 을 위한 블라인드 디코딩 후보 {3, 3, 1, 1, 0} (즉, EPDCCH 세트 #1)' 로 설정함으로써, 설정 (Configuration) #0 에서는 집성 레벨 2를 위한 EPDCCH후보 개수가총 6개로 설정하고, 설정 (Configuration) #16의 경우에는 '집성 레벨 {1, 2, 4, 8, 16} 을 위한 블라인드 디코딩 후보 {0, 1, 3, 3, 1} (즉, EPDCCH세트 #0)' , '집성 레벨 {1, 2, 4, 8, 16} 을 위한 블라 인드 디코딩 후보 {0, 1, 3, 3, 1} (즉, EPDCCH세트 #1)' 로 설정함으로써, 설 정 (Configuration) #16에서는 '집성 레벨 2를 위한 EPDCCH후보 개수가총 2개 로 설정할 수 있다. 추가적으로 TM-dependent DCI 포맷에 대한 설정 (Configuration) #6 과 설정 (Conf igurat ion) #18 의 경우에 각각 (공통적으로) 집성 레벨 2 를 위한 EPDCCH 후보 개수가 설정되는 상황에서는, 상술한 DCI 포 맷 1A/0 의 경우에 적용되는 규칙과는 서로 상이한 설정 (혹은 규칙)이 정의될 수 도 있다. 나아가, 상술한 특정 집성 레벨을 위한 EPDCCH 후보 개수 설정 규 칙이 서로 다르게 적용되기 위한 정보들의 구성 조건, 혹은 사전에 정의된 다수 의 재분할 규칙들 중에 하나가 선택되도록 하기 위한 정보들의 구성 조건에 대 한 정보들은 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다.
[148] 상술한 본 발명의 실시예들은 (기지국으로부터) 적어도 하나의 EPDCCH 세트가 설정된 상황 하에서 해당 각각의 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair) 개수들의 조합 정보, 혹은 시스템 대역폭 정보, 혹은 해당 각각의 EPDCCH 세트 의 EPDCCH 전송 타입 종류의 조합 정보 (예를 들어, Localized 혹은 Distributed EPDCCH (Set)), 흑은 단말이 모니터링하는 하향링크 /상향링크 데이 터 통신의 스케줄링을 위한 특정 DCI 포맷의 종류 정보, 혹은 해당 각각의 EPDCCH세트에서 단말이 모니터링하는 하향링크 /상향링크 데이터 통신의 스케줄 링을 위한 특정 DCI 포맷 종류의 조합 정보 등의 적어도 하나의 정보 조합에 의 해서, 특정 EPDCCH 세트 상에서 전송되는 하향링크 /상향링크 데이터 통신의 스 케즐링을 위한 특정 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보들이 서로 다르게 설정될 수 도 있다. 나아가, 이러한 동작과 관련된 정보 또한 기지국이 단말에게 사전 에 정의된 시그널 (예를 들어,. 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알 려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다.
[149] 추가적으로 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 따라 해당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정의될 수 도 있다. 이러한 경우, 상대적으로 작은 시스템 대역폭 환경 하에서는 특정 DCI 포 맷을 구성하는 페이로드 사이즈 (Payload Size)가 상대적으로 작은 값으로 구성 되기 때문에 상대적으로 집성 레벨 1 으로도 낮은 코딩 레이트 (Coding Rate)의 신뢰성 있는 제어 정보 전송이 가능하다. 반면에, 상대적으로 큰 시스템 대역폭 환경 하에서는 특정 DCI 포맷을 구성하는 페이로드 사이즈가 상대적으로 높은 값으로 구성되기 때문에 상대적으로 집성 레벨 1 으로는 낮은 코딩 레이트 (Coding Rate)의 신뢰성 있는 제어 정보 전송이 어려울 수 가 있다. 따라서, 상 대적으로 작은 시스템 대역폭 환경 하에서는 특정 DCI 포맷을 구성하는 페이로 드 사이즈가 상대적으로 작은 값으로 구성되고 집성 레벨 1 으로도 낮은 Coding Rate 의 신뢰성 있는 제어 정보 전송이 가능하기 때문에 특정 EPDCCH 세트를 구 성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수를 높게 설정하지 않을 수 가 있다. 이와 같은 특 성을 고려하여, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 작은 값 으로 시그널링 (혹은 설정)될 경우에 해당 시그널링을 상대적으로 작은 시스템 대역폭 환경이라는 것을 알려주는 암묵적인 시그널링 (혹은 설정)으로 판단될 수 가 있다.
[150] 마찬가지로, 상술한 방식의 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair) 들의 개수에 따라 해당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다 르게 정의되도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 만약 특정 EPDCCH 세트를 구성 하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 (사전에 정의된 임계값보다) 작은 값으로 시그널 링 될 경우에는 해당 시스템이 상대적으로 작은 시스템 대역폭으로 간주되고, 최소 집성 레벨 설정이 1 로 간주 (혹은 설정)되도록 설정될 수 가 있다. 반면 에, 만약 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 (사전에 정의 된 임계값보다) 큰 값으로 시그널링 될 경우에는 해당 시스템이 상대적으로 큰 시스템 대역폭으로 간주되고, 최소 집성 레벨 설정이 2 로 간주 (혹은 설정)되 는 규칙이 정의될 수 가 있다. 구체적으로 사전에 정의된 집성 레벨 후보 구성 이 집성 레벨 {a, b, c, d, e}인 상황 (예를 들어, 집성 레벨 {1, 2, 4, 8, 16}) 하에서, 만약 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)들의 개수가 2 로 설정 (예를 들어, 상대적으로 작은 값의 대역폭의 시스템으로 간주) 된다면 상기 제 안 방식에 따라 최소 집성 레벨이 1 로 설정되고 블라인드 디코딩 (BD) 횟수 (재) 할당이 '집성 레벨 {a, b, c, d, e} 을 위한 블라인드 디코딩 후보 {6, 6, 2, 2, 0}' 로 가정될 수 가 있다. 반면에, 만약 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 4 흑은 그 이상의 값으로 설정 (예를 들어, 상대적으로 높 은 값의 대역폭의 시스템으로 간주) 된다면 최소 집성 레벨이 2 로 설정되고 블 라인드 디코딩 (BD) 횟수 (재)할당이 '집성 레벨 {a, b, c, d, e} 을 위한 블라 인드 디코딩 후보 {0, 6, 6, 2, 2}' 로 가정하도록 설정될 수가 있다.
[151] 여기서, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 따라 해 당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정을 다르게 설적하는 방식 의 적용 여부는, 특정 EPDCCH 세트의 EPDCCH 전송 타입 (예를 들어, Localized EPDCCH or Distributed EPDCCH) , 혹은 시스템 대역폭 크기 (예를 들어, 해당 EPDCCH 세트가 전송되는 시스템의 대역폭이 사전에 정의된 대역폭의 임계 값을 만족시키는지에 대한 여부), 혹은 DCI 포맷의 종류 (예를 들어, DCI Format 0/1A or Format 2/2A/2B/2C), 흑은 설정된 EPDCCH 세트의 개수 (예를 들어, 특 정 단말의 관점에서 설정된 EPDCCH 세트의 개수), 혹은 특정 ECCE 를 구성하는 EREG들의 개수 (예를 들어, 하나의 ECCE가 4개 혹은 8개의 EREG들로 구성되 는 경우에 따라서 적용 여부가 다르게 설정될 수 있음), 혹은 특정 ECCE 를 구 성하는 자원 요소 (RE)들의 개수 (예를 들어, 특정 ECCE 의 코딩 레이트 (Coding Rate)으로 해석될 수 가 있음)ᅳ 혹은 특정 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송으로 사용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임계 값 (즉, X_th)을 만족하는지의 여부, 혹은 서브프레임 타입 (혹은 CP 타입)의 종류 (예를 들어, Normal SF/Special SF/Normal CP/Extended CP), 혹은 시스템 타입 종류 (예를 들어, FDD or TDD 시스템) 등의 파라미터들 (혹은 일부 파라미터들의 조 합들) 중 적어도 하나에 따라서 다르게 정의될 수 도 있다. 또한, 여기서, 상기 나열한 다수의 파라미터들 (혹은 일부 파라미터들의 조합)은 상술한 방식 상에 서 특정 EPDCCH 세트에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정을 다르게 정의하기 위 해서 고려될 수 있는 또 다른 파라미터들로 간주될 수 있음은 자명한사실이다.
[152] 또한, 특정 EPDCCH 세트의 EPDCCH 전송 타입 종류 (예를 들어, Localized EPDCCH or Distributed EPDCCH)에 의해 지원되는 취소 집성 레벨 설 정이 다르게 정의되는 규칙은 Localized EPDCCH 가 Distributed EPDCCH 에 비해 상대적으로 안정적인 채널 상태 정보 (CSI)를 요구하므로 해당 Localized EPDCCH 는 상대적으로 높은 SINR 의 단말들을 위해서 사용될 가능성이 높고, 또 한 Localized EPDCCH 가사용되는 상대적으로 높은 SINR 의 단말을 위해서는 최 소 집성 레벨이 Distributed EPDCCH 에 비해 상대적으로 작은 값으로 설정될 수 도 있다.
[153] 또는, 시스템 대역폭에 의해 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정 의되는 규칙은 시스템 대역폭이 증가할수록 특정 DCI Format 의 페이로드 사이 즈가 증가하게 되며, 해당 DCI Format 의 신뢰성 있는 전송을 위해서는 상대적 으로 높은 집성 레벨이 요구될 수 있다.
[154] 추가적으로 작은 대역폭의 시스템일수록 PDSCH 전송에 이용 가능한 PRB 쌍 (pair)들의 개수 (즉, 제어 채널 오버헤드)를 고려하여 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수를 작은 값으로 설정할 가능성이 높으며ᅳ 이와 같은 경우에 상대적으로 낮은 값의 최소 집성 레벨이 설정됨으로써, 해당 EPDCCH 의 다중화 용량 (Multiplexing Capacity)을 적절한 수준으로 유지할 수 가 있다.
[155] 또한, DCI 포맷의 종류에 의해 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정의되는 규칙은 특정 DCI Format (예를 들어, DCI Format 2/2A/2B/2C)의 경우 에 다른 DCI 포맷 (예를 들어, DCI Format 0/1A)에 비해 상대적으로 많은 페이 로드 사이즈를 요구하기 때문에 (혹은 시스템 대역폭 증가에 의해 증가되는 페 이로드 사이즈의 증가폭이 크기 때문에) 해당 DCI Format (예를 들어, DCI Format 2/2A/2B/2C)을 위해서 상대적으로 높은 값의 최소 집성 레벨이 설정될 수 도 있다.
[156] 또한, 특정 ECCE를 구성하는 EREG들의 개수 (혹은 특정 ECCE를 구성하 는 자원 요소 (RE)들의 개수)에 의해 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정 의되는 규칙은 특정 ECCE 를 구성하는 EREG 들 (혹은 자원 요소들)의 개수가 크 게 설정될 수록 해당 ECCE 의 코딩 레이트 (Coding Rate)가 상대적으로 낮게 유 지될 가능성이 높으므로 이와 같은 경우에서는 특정 EPDCCH 세트 상에서 지원되 는 최소 집성 레벨을 낮게 설정될 수 있다.
[157] 또한, 특정한 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송으로 사용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가사전에 정의된 임계 값 (즉, X_th)을 만족하는지의 여 부에 의해 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정의되는 규칙은 특정 ECCE 를 구성하는 자원 요소 (RE)들의 개수가 해당 임계 값 (즉, X_th)의 만족 여부에 의해서 다르게 설정되기 때문이며, 특정한 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송으로 사용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임계 값을 만족 시키지 못하는 경우에는 특정 ECCE 를 구성하는 자원 요소 (RE)들의 개수가 층분 하지 않음을 의미 (즉, 높은 코딩 레이트)하므로, 상대적으로 높은 값은 최소 집성 레벨이 설정될 수 도 있다.
[158] 마찬가지로, 또 다른 실시 예로 서브프레임 타입에 의해 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정의되는 규칙은 서브프레임 타입에 따라 특정 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송으로 사용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 다르게 정의되기 때문에 특정 ECCE 를 구성하는 EREG 들 (흑은 자원 요소들)의 개수 (예를 들어, 하나의 ECCE가 4개 혹은 8개의 EREG들로 구성 )가 다르게 정 의될 수 가 있다. 예를 들어, 스페셜 서브프레임 설정 (Special SF Configuration) #1,2,6,7,9 혹은 정상 서브프레임에서는 하나의 ECCE 가 8 개의 EREG들로 구성될 수 가 있으며, 해당 서브프레임 타입 하에서는 상대적으로 작 은 값은 최소 집성 레벨이 설정되도록 규칙이 정의될 수 가 있다. 물론, 마찬 가지로 CP 타입에 의해 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정의되는 규칙 은 CP 타입에 따라 특정 하나의 PRB 쌍 (pair) 상에서 EPDCCH 전송으로 사용 가 능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 다르게 정의되기 때문에 특정 ECCE 를 구성하는 EREG 들 (혹은 자원 요소들)의 개수가 다르게 정의될 수 도 있으며, 이 경우에 도 Normal CP 인 경우 혹은 Extended CP 인 경우에서는 하나의 ECCE 가 8 개의 EREG 들로 구성될 수 가 있으며, 해당 CP 타입 하에서는 상대적으로 작은 값은 최소 집성 레벨이 설정되도록 규칙이 정의될 수 도 있다. 예를 들어, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)의 개수가 4 (혹은 2)개로 설정된 경우에 는 해당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정을 1 로 설정할 수가 있으며, 반면에 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair)의 개수가 8 개로 설 정된 경우에는 해당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정을 2 로 설정할 수 가 있다.
[159] 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 따라 해당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 다르게 정의되는 방식을 구현하는 또 다른 실시 예로, 만약 특정 EPDCCH 세트가 사전에 정의된 임계 값 이상의 PRB 쌍 (pair)들로 구성될 경우에, 해당 EPDCCH 세트 상에서는 (사전에 정의된) 특정 집성 레벨 X 부터 해당 집성 레벨 X 로 지원 가능한 최대 블라인 드 디코딩 (BD) 개수를 우선적으로 할당 시킨 후에, 다음으로 높은 집성 레벨들 로 순차적으로 이동하면서 각각의 집성 레벨들로 자원 가능한 최대 블라인드 다 코딩 개수를 할당시키도록 설정될 수도 있다. 여기서, 특정 집성 레벨로 지원 가능한 최대 블라인드 디코딩 (BD) 개수는 "특정 집성 레벨 값 X 해당 집성 레 벨에 할당된 블라인드 디코딩 (BD) 개수" 가 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 전체 ECCE 들의 개수를 초과하지 않는 범위 내에서 최대한으로 가능한 블라인드 디코 딩 (BD) 개수 할당을 의미한다.
[160] 또 다른 실시 예로, 상술한 본 발명의 실시예의 특정 EPDCCH 세트 상에 서 지원되는 최소 집성 레벨 설정이 해당 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB쌍 (pair) 들의 개수에 따라 다르게 적용되기 위한 임계 값 (즉, 특정 EPDCCH 세트를 구성 하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 해당 임계 값을 만족하지는 지의 여부에 따라서 최소 집성 레벨 설정이 다르게 적용됨)에 대한 정보는 사전에 정의된 규칙을 기 반으로 단말이 암묵적으로 간주하거나, 혹은 기지국이 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려줄 수 가 있다. 나아가, 상술한 방식에서 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수 에 따라 해당 EPDCCH 세트 상에서 지원되는 최대 집성 레벨 설정이 다르게 정의 될 수 도 있으며, 상술한 동일한 방법들이 적용될 수 가 있다.
[161] 또한, 특정 서브프레임 (SF) 타입 흑은 순환 전치 (CP) 타입 환경 하에서 는 하나의 PRB 쌍 (pair)를 구성하는 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임계 값 (즉, X_th)을 만족하는지의 여부에 따라서 최소 집성 레벨이 다르게 정 의될 수 가 '있다. 이러한 동작은 사전에 정의된 임계 값 (즉, X_th)의 만족 여부 에 따라서 특정 ECCE 을 구성하는 자원 요소 (RE)들의 개수가 가변 될 수 가 있 기 때문이며, 일례로 해당 임계 값 (즉, X— th)이 만족되는 경우에는 특정 ECCE 를 구성하는 자원 요소 (RE)들의 개수가 상대적으로 층분한 것 (즉, 상대적으로 낮은 코딩 레이트 (Coding Rate)로 신뢰성 있는 제어 정보 전송이 가능)으로 간 주될 수 가 있다. 하지만, DCI Format 들의 페이로드 사이즈는 시스템 대역폭에 의해서 가변 되기 때문에 시스템 대역폭에 상관없이 고정된 임계 값 (즉, X_th) 을 기반으로 최소 집성 레벨을 정의하는 방법은 비합리적일 수 가 있다.
[162] 예를 들어, 2()Mz 의 시스템 환경하에서 '24 RE 의 DM-RS 오버헤드 /Normal SF (Normal CP)/QPSK/특정 하나의 ECCE가 4 EREG들로 구성되는 경우' 를 고려할 때에 집성 레벨 1 기반의 DCI format 2C (즉, 66bits) 전송의 코딩 레이트 (Coding Rate)는 0.92 가 된다. 반면에 1.4Mz 의 시스템 환경하에서 '24 RE 의 DM-RS오버헤드 /Normal SF (Normal CP)/QPSK/특정 하나의 ECCE 가 4 EREG 들로 구성되는 경우' 를 고려할 때에 집성 레밸 1 기반의 DCI format 2C (즉 46bits) 전송의 코딩 레이트 (Coding Rate)는 0.64가 된다.
[163] 즉, 전자 (즉, Coding rate 0.92)의 예에서는 후자 (즉, Coding rate 0.64) 에 비해 상대적으로 높은 값의 임계 값 (즉, X_th)을 설정함으로써 (집성 레벨 1 이 아닌) 최소 집성 레벨 2 기반의 제어 정보 전송이 수행되도록 함으로써 성공 적인 제어 정보 전송을 보장할 수 가 있다. 따라서, 고정돤 하나의 임계 값 (즉, X一 th)을 기반으로 최소 집성 레벨을 정의하는 방법보다, 시스템'대역폭 흑은 시 스템 대역폭 크기를 암묵적으로 나타내는 특정 파라미터에 의해서 해당 임계 값 (즉, X_th)미 (사전에 정의된 규칙 흑은 암묵적인 규칙을 기반으로) 변경되도록 설정할수도 있다. 또한, 이러한 경우에 임계 값 (즉, X_th)은 특정 EPDCCH 세트 를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 대한 설정 (흑은 시그널링)을 기반으로 변경되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 여기서, 상대적으로 작은 시스템 대역폭 환경 하에서는 특정 DCI 포맷을 구성하는 페이로드 사이즈가 상대적으로 작은 값으로 구성되고 집성 레벨 1 로도 낮은 코딩 레이트 (Coding Rate)의 신뢰성 있 는 제어 정보 전송이 가능하기 때문에, 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수를 높게 설정하지 않을 수 가 있다.
[164] 따라서, 이와 같은 특성을 고려할때 , 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 작은 값으로 시그널링 (혹은 설정)될 경우에 해당 시그널 링을 상대적으로 작은 시스템 대역폭 환경이라는 것을 알려주는 암묵적인 시그 널링 (혹은 설정)으로 해석될 수 가 있으며 , 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 대한 설정 (흑은 시그널링)을 기반으로 임계 값 (즉, X_th) 이 변경되도록 설정될 수 가 있다. 구체적으로, 만약 특정 EPDCCH 세트를 구성 하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 2 로 설정된 경우 (예를 들어, 상대적으로 작은 값의 대역폭의 시스템으로 간주)에는 해당 임계 값 (즉, X— th)을 104 로 가정하 고, 반면에 만약 특정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수가 4 (혹 은 8)로 설정된 경우 (예를 들어, 상대적으로 높은 값의 대역폭의 시스템으로 간주)에는 해당 임계 값 (즉, X_th)을 104 보다 큰 값 (예를 들에 108)으로 가 정하도록 설정될 수 있다.
[165] 또 다른 실시 예로 상기 제안 방식 상에서 해당 임계 값 (즉, X_th)이 특 '정 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 따라 다르게 적용되기 위 한 기준 값, 예를 들어, 사전에 정의된 기준 값 이상의 PRB쌍 (pair) 개수가 특 정 EPDCCH 세트를 위해서 설정 (혹은 시그널링)될 경우 (즉, 상대적으로 높은 값의 대역폭의 시스템으로 간주)에는 변경된 임계 값 (즉, X_th)의 적용을 가정 할 수 있는지에 대한 정보는 사전에 정의된 규칙을 기반으로 단말이 암묵적으로 파악하도록 하거나, 혹은 기지국이 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계 층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려줄 수 가 있다. 나아가, 임계 값 (즉, X_th)은 특정 EPDCCH세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair)들의 개수에 대한 설정 (혹은 시그널링)을 기반으로 변경되도록 규칙이 정의될 수 가 있으며, 이와 같은 규칙 을 통해서 설정되는 임계 값은 최소 집성 레벨이 아닌 최대 집성 레벨을 한정하 는 용도로 해석될 수 도 있으며, 상기 설명한 동일한 방법들이 적용될 수 도 있 다.
[166] 도 12 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서ᅳ 도면에 예시된 기지국 또는 사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[167] 이상에서 상술한 본 발명의 다양한 실시예들은 각각 독립적으로 실시될 수 도 있으나, 경우에 따라서 상술한 본 발명의 적어도 하나의 실시예들의 일부 가 결합하여 실시되거나, 전부 결합하여 실시되는 경우일지라도 본 발명에서 제 시하는 기술적 해결 수단의 범위 내에 포함되는 것은 자명하다.
[168] 도 12 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포 함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도 록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[169] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[170] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어
(fimware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의
ASICs ( app 1 i cat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs (digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서 , 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[171] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프^세서 내부 또는 외부에 위치하여 , 이 마공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[172] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인.것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[173] 【산업상 이용가능성】
[174] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법에 있어서, 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel)을 구성하는 EPDCCH 세트 (EPDCCH set)를 모니터링하는 단계를 포함하며 ,
상기 EPDCCH 세트를 모니터링하기 위한 집성 레벨은, 상기 EPDCCH 세트 에 관련된 설정에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서, '
상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은,
상기 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (Physical Resource Block Pair)들 의 개수, 시스템 대역폭, 상기 EPDCCH 세트에서 전송되는 DCI 포맷 (Downlink Control Information Format ) 중 적어도 하나인 것올 특징으로 하는,
제어 정보 수신방법.
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 집성 레벨은,
상기 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍들의 개수에 비례하도록 설정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 4]
제 3 항에 있어서,
상기 집성 레벨은,
상기 EPDCCH 세트에서 전송되는 DCI 포맷 (DCI Format)이 미리 정의된 DCI 포맷인 경우, 상기 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍들의 개수에 따라 결정되 는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 5} 제 1 항에 있어서 ,
상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은,
상위 계층 시그널 혹은 물리 계층 시그널을 이용하여 수신되는 것을 특 징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은,
소정 레벨 이상의 집성 레벨 후보만 상기 EPDCCH 세트를 위하여 이용되 도록 설정하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 71
제 1 항에 있어서,
상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은,
상향링크 셀 대역폭 및 하향링크 대역폭의 비율 값, 미 리 정의된 DCI 포맷이 전송되는 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍들의 개수 중 적 어도 하나인 것 을 특징으로 하는 ,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 81
제 7 항에 있어서 ,
상기 상향링크 셀 대역폭은,
하향링크 샐과 연동된 상향링크 셀, 또는 상기 EPDCCH 에 대한 웅답 메 시지를 송신하는 상향링크 셀 중 하나인 것을 지시하는 것을 특징으로 하는 , 제어 정보 수신 방법 .
【청구항 9】
제 7 항에 있어서,
상기 집성 레벨은
상향링크 셀 대역폭 및 하향링크 대역폭의 비율 값에 따라, 상향링크 데이터 통신의 스케즐링을 위한 DCI 포맷에 따른 집성 레벨 후보 설정은 하향링 크 셀 상에서 전송되는 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 적용되는지 여 부가 결정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 10]
제 7 항에 있어서,
상기 집성 레벨은,
상향링크 샐 대역폭 및 하향링크 대역폭의 비율 값과 사전에 정의된 임 계값을 비교하여, 상향링크 데이터 통신의 스케쥴링을 위한 DCI 포맷에 따른 집 성 레벨 후보 설정은 하향링크 셀 상에서 전송되는 DCI 포맷을 위한 집성 레벨 후보 설정이 적용되는지 여부가 결정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수선 방법.
【청구항 11】
제 7 항에 있어서 ,
상기 EPDCCH세트에 관련된 설정은,
상기 EPDCCH 세트의 재설정이 완료될 때까지, 폴백 (fallback)을 위하여 미리 정해진 EPDCCH 세트 기반의 제어 정보 수신과 관련된 설정인 것을 특징으 로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 12]
거 111 항에 있어서,
상기 폴백 (fallback)을 위하여 미리 정해진 EPDCCH 세트 기반의 제어 정보 수신과 관련된 설정은,
폴백을 위한 EPDCCH 세트를 위하여 기설정된 검색 영역 구성 정보, 혹 은 사전에 정의된 재설정 동작이 적용되는 상기 EPDCCH 세트의 검색 영역 구성 정보를 재할당하기 위한 정보 중 하나인 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 13]
제 1 항에 있어서,
상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은, 분산 EPDCCH(distributed EPDCCH) 전송 용도의 제 1 EPDCCH 세트를 구 성하는 PRB 쌍의 개수는, 집중 EPDCCH (Localized EPDCCH) 전송 용도의 제 2 EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍들의 개수 이상으로 설정되는 것을 특징으로 하 제어 정보 수신 방법 .
【청구항 14】
제 1 항에 있어서,
상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정은,
D-EPDCCH( distributed EPDCCH) 전송 용도의 제 1 EPDCCH 세트를 위한 집성 레벨은, L-EPDCCH(Localized EPDCCH) 전송 용도의 제 2 EPDCCH 세트를 위 한 집성 레벨보다 높게 설정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 15】
무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit, RF Unit); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는,
향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel)을 구성하는 EPDCCH 세트 (EPDCCH set)를 모니터링하도록 구성 되며, 상기 EPDCCH 세트를 모니터링하기 위한 집성 레벨은, 상기 EPDCCH 세트에 관련된 설정에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
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