WO2017030325A1 - 스페셜 서브프레임에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
스페셜 서브프레임에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017030325A1 WO2017030325A1 PCT/KR2016/008885 KR2016008885W WO2017030325A1 WO 2017030325 A1 WO2017030325 A1 WO 2017030325A1 KR 2016008885 W KR2016008885 W KR 2016008885W WO 2017030325 A1 WO2017030325 A1 WO 2017030325A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- special subframe
- downlink
- terminal
- base station
- dwpts
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 52
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 105
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 48
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 21
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 claims description 21
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 18
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 14
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 10
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 7
- 230000006870 function Effects 0.000 description 6
- 230000015654 memory Effects 0.000 description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 6
- 230000004044 response Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 230000001351 cycling effect Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 241000760358 Enodes Species 0.000 description 1
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 1
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000009795 derivation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000001151 other effect Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a special subframe.
- the special subframe may receive a downlink signal and transmit an uplink signal in one subframe. Therefore, in order to prevent the transmission of the signal and the reception of the signal overlap, a guard period is positioned between the downlink reception period and the uplink transmission period.
- An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving a signal in a special subframe and an apparatus therefor.
- the method includes receiving a special subframe setting indicating a configuration of a special subframe from a base station, wherein the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS) and a guard interval. (Guard Period, GP), and Uplink Pilot Time Slot (UpPTS); Receiving a downlink signal transmitted by the base station in the DwPTS; And in the special subframe, when reference signal transmission is scheduled in at least one symbol before the UpPTS, determining whether the reference signal transmission is missing.
- DwPTS downlink pilot time slot
- Guard interval Guard Period, GP
- UpPTS Uplink Pilot Time Slot
- the omission of the reference signal transmission may be determined based on the signaling from the base station.
- signaling may be received through higher layer signaling or downlink control information.
- the omission of the reference signal transmission may be determined based on a propagation delay of the terminal.
- the reference signal may be a sounding reference signal (SRS). Also, preferably, when the sounding reference signal is a periodic sounding reference signal, it may be determined that transmission of the reference signal is omitted.
- SRS sounding reference signal
- the method for receiving a downlink signal of a terminal for solving the above-described problem is a step of receiving a special subframe configuration indicating a configuration of a special subframe from a base station, wherein the special subframe is protected by a downlink pilot time slot (DwPTS) A period of Guard Period (GP), and Uplink Pilot Time Slot (UpPTS); And puncturing at least a portion of a downlink signal transmitted by the base station in the DwPTS of the special subframe when a reference signal transmission is scheduled in at least one symbol before the UpPTS in the special subframe. And determining).
- DwPTS downlink pilot time slot
- GP Guard Period
- UpPTS Uplink Pilot Time Slot
- the puncturing may be determined based on signaling from the base station.
- the signaling may be received through higher layer signaling or downlink control information.
- the puncturing may be determined based on a propagation delay of the terminal.
- the reference signal is a non-periodic sounding reference signal (SRS)
- SRS non-periodic sounding reference signal
- the downlink signal may be a downlink signal excluding a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced PDCCH (EPDCCH).
- PDCH physical downlink control channel
- EPDCCH enhanced PDCCH
- the terminal for solving the above problems, the transceiver configured to transmit and receive radio signals; And a processor configured to control the transceiver, wherein the processor receives a special subframe setting indicating a configuration of a special subframe from a base station, and the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS) and a guard interval (DwPTS). Guard Period (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot), in which the DwPTS receives a downlink signal transmitted by the base station, and within the special subframe, at least one before the UpPTS. If a reference signal transmission is scheduled in the symbol of, it may be further configured to determine whether the reference signal transmission is missing.
- DwPTS downlink pilot time slot
- DwPTS guard interval
- GP Guard Period
- UpPTS Uplink Pilot Time Slot
- the transceiver configured to transmit and receive wireless signals; And a processor configured to control the transceiver, wherein the processor receives a special subframe setting indicating a configuration of a special subframe from a base station, and the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS) and a guard interval (DwPTS). Guard Period, GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot), and in the special subframe, when reference signal transmission is scheduled in at least one symbol before the UpPTS,
- the DwPTS may further be configured to determine whether to puncture at least a portion of a downlink signal transmitted by the base station.
- FIG. 1 illustrates a system structure of an LTE system that is an example of a wireless communication system.
- 3 shows a user plane of a wireless protocol.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a type 1 radio frame.
- 5 is a diagram illustrating a structure of a type 2 radio frame.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
- FIG. 7 illustrates a structure of a downlink subframe.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
- 9A and 9B show an exemplary structure of a multiple antenna system.
- 10A and 10B show examples of a typical CDD structure in a multiple antenna system.
- AAS active antenna system
- FIG. 12 illustrates a configuration of a special subframe according to an embodiment.
- FIG. 13A is a flowchart of a method of transmitting a reference signal in a special subframe according to an embodiment.
- 13B is a flowchart of a downlink signal reception method in a special subframe according to an embodiment.
- FIG. 14 is a schematic diagram of devices according to an embodiment of the present invention.
- each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
- Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
- some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
- the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
- a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
- the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
- the term “terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
- LTE-A Advanced
- WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
- the LTE system is a mobile communication system evolved from the UMTS system.
- the LTE system structure can be broadly classified into an Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) and an Evolved Packet Core (EPC).
- E-UTRAN is composed of a UE (User Equipment, UE) and an eNB (Evolved NodeB, eNB), and is called a Uu interface between the UE and the eNB, and an X2 interface between the eNB and the eNB.
- UE User Equipment
- eNB evolved NodeB
- the EPC consists of a Mobility Management Entity (MME) that handles the control plane and a Serving Gateway (S-GW) that handles the user plane.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Gateway
- the S1-MME interface is used between the eNB and the MME.
- the eNB and the S-GW are called S1-U interfaces, and they are collectively called S1 interfaces.
- the radio interface protocol (Radio Interface Protocol) is defined in the Uu interface, which is a radio section, and consists of a physical layer, a data link layer, and a network layer horizontally. Is divided into a user plane for user data transmission and a control plane for signaling (control signal) transmission.
- This air interface protocol is based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems.
- OSI Open System Interconnection
- L2 Layer 2
- MAC Medium Access Control
- RLC Radio Link Control
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RRC Radio Resource Control
- FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane of a radio protocol
- FIG. 3 is a diagram illustrating a user plane of a radio protocol.
- a physical layer (PHY) layer which is a first layer, provides an information transfer service to a higher layer by using a physical channel.
- the PHY layer is connected to the upper Medium Access Control (MAC) layer through a transport channel, and data between the MAC layer and the PHY layer moves through this transport channel.
- the transport channel is largely divided into a dedicated transport channel and a common transport channel according to whether the channel is shared. Then, data is transferred between different PHY layers, that is, between PHY layers of a transmitting side and a receiving side through a physical channel using radio resources.
- the media access control (MAC) layer serves to map various logical channels to various transport channels, and also plays a role of logical channel multiplexing to map multiple logical channels to one transport channel.
- the MAC layer is connected to a Radio Link Control (RLC) layer, which is a higher layer, by a logical channel, and the logical channel is a control channel that transmits information on the control plane according to the type of information to be transmitted. It is divided into (Control Channel) and Traffic Channel that transmits user plane information.
- RLC Radio Link Control
- the RLC layer of the second layer performs segmentation and concatenation of data received from the upper layer to adjust the data size so that the lower layer is suitable for transmitting data in a wireless section.
- the AM RLC performs a retransmission function through an Automatic Repeat and Request (ARQ) function for reliable data transmission.
- ARQ Automatic Repeat and Request
- the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer is an IP containing relatively large and unnecessary control information for efficient transmission in a low bandwidth wireless section when transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6. Performs Header Compression which reduces the packet header size. This transmits only the necessary information in the header portion of the data, thereby increasing the transmission efficiency of the radio section.
- the PDCP layer also performs a security function, which is composed of encryption (Ciphering) to prevent third-party data interception and integrity protection (Integrity protection) to prevent third-party data manipulation.
- the radio resource control (RRC) layer located at the top of the third layer is defined only in the control plane, and the configuration, re-configuration, and release of radio bearers (RBs) are performed. It is responsible for controlling logical channels, transport channels and physical channels.
- the radio bearer (RB) refers to a logical path provided by the first and second layers of the radio protocol for data transmission between the terminal and the UTRAN, and in general, the establishment of the RB means a radio protocol required to provide a specific service.
- RB is divided into SRB (Signaling RB) and DRB (Data RB). SRB is used as a channel for transmitting RRC messages in the control plane, and DRB is used as a channel for transmitting user data in the user plane.
- a structure of a downlink radio frame will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
- uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
- the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
- the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
- the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
- One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
- RBs resource blocks
- the resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
- Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS downlink pilot time slot
- GP guard period
- UpPTS uplink pilot time slot
- One subframe consists of two slots.
- DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
- UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
- the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
- the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
- One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include twelve subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
- one slot includes seven OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include six OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
- CP general cyclic prefix
- Each element on the resource grid is called a resource element.
- One resource block includes 12x7 resource elements.
- the number of NDLs of resource blocks included in a downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
- the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
- the downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical HARQ indicator channel.
- PCFICH Physical Control format indicator channel
- PDCH physical downlink control channel
- HARQ indicator channel Physical HARQ indicator channel
- the PHICH includes a HARQ Acknowledgment (ACK) / NACK (Negative ACK) signal as a response to uplink transmission.
- Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
- DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
- the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and PD- Resource allocation of upper layer control messages, such as random access responses transmitted on the SCH, sets of transmit power control commands for individual terminals in any terminal group, transmit power control information, Voice over IP (VoIP) Activation may be included.
- a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
- the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
- the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive control channel elements (CCEs).
- CCEs control channel elements
- the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on the state of a radio channel.
- the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
- the PDCCH format and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
- the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
- the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
- a paging indicator identifier eg, Paging-RNTI (P-RNTI)
- P-RNTI Paging-RNTI
- the PDCCH is for system information (more specifically, System Information Block (SIB))
- SIB System Information Block
- SI-RNTI system information RNTI
- RA-RNTI Random Access-RNTI
- RA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access response that is a response to transmission of a random access preamble of the terminal.
- the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
- a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated to the data area.
- PUCCH physical uplink control channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
- PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
- Multi-antenna technology is a next-generation mobile communication technology that can be widely used in mobile communication terminals and repeaters because it can improve the data transmission speed in a specific range or increase the system range for a specific data transmission speed. It is attracting attention as the next generation technology that can overcome the traffic limit of mobile communication which reached the limit situation.
- FIG. 9A is a configuration diagram of a general multiple antenna (MIMO) communication system.
- MIMO general multiple antenna
- the channel transmission capacity is theoretically proportional to the number of antennas, unlike when the transmitter or the receiver uses multiple antennas. This increases. Therefore, it is possible to improve transmission rate and significantly improve frequency efficiency.
- the transmission rate according to the increase in the channel transmission capacity may theoretically increase as the maximum rate R0 in the case of using one antenna is multiplied by the increase rate Ri of Equation 1 below.
- the research trends related to multi-antennas to date include information theory aspects related to calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and transmission reliability and transmission rate improvement.
- Active research is being conducted from various viewpoints, such as the study of space-time signal processing technology.
- the communication method in the multi-antenna system in a more specific manner, it can be represented as follows mathematically. Assume that there are N T transmit antennas and N R receive antennas as shown in FIG. 6A. First, referring to the transmission signal, when there are N T transmit antennas, since the maximum transmittable information is N T , the transmission information may be represented by a vector shown in Equation 2 below.
- each transmission information Can have different transmit powers.
- the transmission information of which transmission power is adjusted is represented by a vector as shown in Equation 3 below.
- Receive signal of each antenna when there are N R receiving antennas When expressed as a vector is as shown in Equation 6 below.
- channels may be classified according to transmit / receive antenna indexes, and a channel passing through the receive antenna i from the transmit antenna j will be denoted as h ij .
- h ij a channel passing through the receive antenna i from the transmit antenna j.
- the order of the index of h ij is that the reception antenna index is first, and the index of the transmission antenna is later.
- These channels can be grouped together and displayed in vector and matrix form.
- An example of the vector display is described as follows. 6B illustrates a channel from N T transmit antennas to receive antenna i.
- a channel arriving from the N T transmit antennas to the reception antenna i may be expressed as follows.
- Equation 7 Equation 8
- the real channel is added with Additive White Gaussian Noise (AWGN) after passing through the channel matrix H as described above, so that the white noise added to each of the N R receiving antennas When expressed as a vector is expressed by the following equation (9).
- AWGN Additive White Gaussian Noise
- Equation 10 The received signal obtained using the above equations is shown in Equation 10 below.
- the number of rows and columns of the channel matrix H representing the channel condition is determined by the number of transmit antennas and receive antennas.
- the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receive antennas N R
- the number of columns is equal to the number of transmit antennas N T. That is, the channel matrix H may be represented by an N R ⁇ N T matrix.
- the rank of a matrix is defined by the smaller of the number of rows and columns independent of each other. Therefore, the rank of the matrix cannot have a value larger than the number of rows or columns of the matrix.
- the rank of the channel matrix H can be represented by the following equation (11).
- Multiple antenna transmit / receive schemes used for the operation of multiple antenna systems include frequency switched transmit diversity (FST), Space Frequency Block Code (SFBC), Space Time Block Code (STBC), and Cyclic Delay Diversity (CDD).
- FST frequency switched transmit diversity
- SFBC Space Frequency Block Code
- STBC Space Time Block Code
- CDD Cyclic Delay Diversity
- TSTD time switched transmit diversity
- SM spatial multiplexing
- GCDD Generalized Cyclic Delay Diversity
- S-VAP Selective Virtual Antenna Permutation
- FSTD is a method of obtaining diversity gain by allocating subcarriers having different frequencies for each signal transmitted to each of the multiple antennas.
- SFBC is a technique that efficiently applies selectivity in the spatial domain and frequency domain to secure both diversity gain and multi-user scheduling gain in the corresponding dimension.
- STBC is a technique for applying selectivity in the space domain and the time domain.
- CDD is a technique of obtaining diversity gain by using path delay between transmission antennas.
- TSTD is a technique of time-dividing a signal transmitted through multiple antennas.
- Spatial multiplexing is a technique to increase the data rate by transmitting different data for each antenna.
- GCDD is a technique for applying selectivity in the time domain and the frequency domain.
- S-VAP is a technique using a single precoding matrix.
- Multi-codeword (MCW) S which mixes multiple codewords between antennas in spatial diversity or spatial multiplexing, and Single Codeword (SCW) S using single codeword. There is a VAP.
- the STBC scheme is a scheme in which the same data symbol is repeated in a manner of supporting orthogonality in the time domain to obtain time diversity.
- the SFBC technique is a method in which the same data symbols are repeated in a manner of supporting orthogonality in the frequency domain to obtain frequency diversity.
- Equations 12 and 13 An example of a time block code used for STBC and a frequency block code used for SFBC is shown in Equations 12 and 13 below. Equation 12 represents a block code in the case of a two-transmission antenna, and equation (13) in the case of a four-transmission antenna.
- Equations 12 and 13 represent modulated data symbols. Further, the rows of the matrices of equations (12) and (13) represent antenna ports, and the column represents time (in case of STBC) or frequency (in case of SFBC).
- the CDD scheme increases frequency diversity by artificially increasing delay spread.
- 10A and 10B show examples of a typical CDD structure in a multiple antenna system.
- Figure 10a shows how to apply a cyclic delay in the time domain.
- the CDD technique applying the cyclic delay of FIG. 10A may be implemented by applying phase-shift diversity as shown in FIG. 10B.
- AAS active antenna system
- AAS active antenna system
- AAS is a technique in which each antenna is composed of an active antenna including an active circuit, thereby reducing interference or efficiently supporting beamforming by changing an antenna pattern adaptively to a wireless communication environment.
- the 2D-AAS may install an antenna in a vertical direction and a horizontal direction to construct an antenna system including a large amount of antennas.
- the 2D-AAS as described above When the 2D-AAS as described above is introduced, a large amount of antennas may be installed by increasing the antenna in the vertical antenna area.
- the design of a reference signal (RS) for measuring a channel for each antenna and the design of a method of feeding back channel information between the antenna and the terminal are important.
- the reference signal overhead and the feedback overhead may increase linearly or exponentially with increasing number of antennas.
- a Sounding Reference Signal may be used.
- the SRS is an uplink reference signal transmitted by the terminal to the base station. SRS is used for more accurate calculation of the uplink channel of a specific terminal.
- the SRS is transmitted separately from the PUCCH and the PUSCH.
- the SRS may be transmitted on any subcarrier in the last symbol in the subframe.
- the SRS may be transmitted prior to the transmission of other channels except for the transmission of the PUCCH format 1.
- the SRS may be transmitted in the last two symbols of the special subframe.
- the base station may determine the characteristics of the uplink channel of the terminal through the SRS.
- the base station may perform uplink allocation for the terminal based on the determined uplink channel.
- the SRS may be transmitted as a Zadoff-Chu (ZC) sequence.
- ZC Zadoff-Chu
- the base station may determine a rank index (RI) and a precoding matrix index (PMI) using the SRS.
- RI rank index
- PMI precoding matrix index
- signaling overhead for obtaining RI and PMI can be reduced.
- transmission of the SRS may be increased to reduce signaling overhead. In this case, increasing resources for the transmission of the SRS may be considered.
- a special subframe may be located between a downlink subframe and an uplink subframe.
- subframe 6 may be set as a special subframe.
- the special subframe may be configured of DwPTS, Guard Period (GP), and UpPTS.
- DwPTS may be used for transmission of a downlink signal
- UpPTS may be used for uplink transmission.
- the GP exists for switching between uplink and downlink.
- the GP exists for a terminal (hereinafter referred to as an edge UE) that exists at the edge of coverage of the base station.
- the base station may transmit a signal to the edge terminal in the DwPTS.
- the edge terminal may have a relatively high propagation delay.
- the signal transmitted in the DwPTS may be received in the UpPTS due to the propagation delay.
- the edge terminal transmits the uplink signal
- the terminal needs to transmit the uplink data in the GP section before UpPTS in consideration of the propagation delay. Therefore, by placing the GP between the DwPTS and the UpPTS, it is possible to reduce the interference between the uplink signal and the downlink signal of the edge terminals transmitting and receiving in the special subframe.
- the lengths of the DwPTS and UpPTS may be defined as shown in Table 1 below, and may be set in the terminal based on the special subframe configuration by the base station.
- the above-mentioned special subframe configuration may be configured in the terminal through radio resource control (RRC) signaling.
- RRC radio resource control
- a terminal of a TDD wireless communication system may transmit SRS on up to two Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols of a special subframe.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the SRS in previous symbols of symbols assigned to UpPTS (ie, symbols at the end of the GP on the time axis), the SRS may be transmitted. That is, additional resources for transmission of the SRS may be set in the OFDM symbols of the GP adjacent to the UpPTS.
- the last symbols of the GP used for the transmission of the SRS may be referred to as an extended UpPTS.
- FIG. 12 illustrates a configuration of a special subframe according to an embodiment.
- an extended UpPTS consisting of N OFDM symbols, where N is an integer of 1 or more, is located in front of the UpPTS.
- the extended UpPTS may consist of two or more symbols.
- the base station may direct the terminal to SRS transmission in the last symbol (ie, OFDM symbol # 1 of the extended UpPTS of FIG. 12 as the first OFDM symbol on the right).
- the terminal may receive data transmitted in the DwPTS in a part of the GP interval due to the propagation delay.
- the terminal may transmit data allocated to UpPTS in a part of the GP period in consideration of timing advance (TA) due to a propagation delay.
- TA timing advance
- a reception timing of downlink data allocated to DwPTS and a transmission timing of uplink data allocated to UpPTS may overlap.
- the terminal may not receive a downlink signal or may not transmit an uplink signal (SRS).
- SRS uplink signal
- symbols of the extended UpPTS are indexed from 1 to N in FIG. 12, they may be indexed from 0 to N-1.
- the symbols of the extended UpPTS are indexed in the reverse order on the time axis, they may be sequentially indexed on the time axis.
- the last symbols of DwPTS are indexed from 1 to M (where M is an integer of 1 or more).
- M is an integer of 1 or more
- the last symbols of DwPTS may be indexed from 0 to M-1.
- the last symbols of the DwPTS are indexed in reverse order on the time axis, but may be sequentially indexed on the time axis.
- overlap of uplink transmission timing and downlink reception timing may occur only in some terminals.
- terminals having a long propagation delay such as edge terminals may overlap the above-described transmission timing and reception timing.
- the base station may know the propagation delay for each terminal.
- SRS transmission in an extended UpPTS based on the above is proposed.
- the base station may indicate the information of the resource for the transmission of the SRS through the extended UpPTS to the terminal.
- the base station may indicate to the terminal information of a resource for transmitting a downlink signal in the DwPTS.
- the downlink signal of the DwPTS may refer to the remaining downlink signal except for the PDCCH or the enhanced PDCCH (ePDCCH) allocated to the corresponding DwPTS.
- the downlink signal of DwPTS in the following embodiments may refer to a PDSCH.
- some (OFDM) symbols of the DwPTS may refer to at least some of the remaining symbols except for the PDCCH or the enhanced PDCCH (ePDCCH) allocated to the corresponding DwPTS.
- some symbols of DwPTS in the following embodiments may refer to at least some of the symbols to which the PDSCH has been assigned.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least some of some OFDM symbols of the extended UpPTS.
- the UE may be instructed to transmit the SRS in at least some of 1 to N OFDM symbols (see FIG. 12) of the extended UpPTS.
- the UE may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe.
- the base station may not transmit a signal to the terminal for some symbols of the DwPTS.
- the base station may indicate to the terminal that the downlink signal is not transmitted from the last symbol of the DwPTS to the Mth symbol to the left.
- the terminal receiving the indication of the base station may assume that the downlink signal is not transmitted from the last symbol of the DwPTS to the Mth symbol to the left.
- the above assumption may be referred to as a DwPTS non-transmission hypothesis.
- the base station may instruct the terminal semi-statically the DwPTS non-transmission assumption using higher layer signaling (eg, Radio Resource Control (RRC) signaling).
- RRC Radio Resource Control
- the base station may dynamically instruct the DwPTS non-transmission assumption to the terminal using control information (for example, downlink control information (DCI)).
- DCI downlink control information
- the base station may instruct the terminal to semi-static the above-described M value using higher layer signaling (eg, Radio Resource Control (RRC) signaling).
- RRC Radio Resource Control
- the base station may dynamically indicate the M value to the terminal using control information (eg, downlink control information (DCI)).
- DCI downlink control information
- an OFDM symbol in which a UE transmits an SRS for the first (most left) of OFDM symbols of an extended UpPTS may be assumed to be an OFDM symbol N2 (where N2 is an integer less than or equal to N).
- the value of M may be instructed to the terminal in association with the value of N2.
- the value of M may be preset according to the value of N2.
- the relationship between the values of M and N2 may be preset or may be instructed by the base station to the terminal.
- the value of M may be determined based on the propagation delay value of the terminal.
- the value of M may have a preset value according to the propagation delay value.
- M and N2 may be preset to have the same value.
- the terminal may assume that the above-described M value and N value.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in the Nth symbol (in the left direction) from the last symbol of the extended UpPTS.
- the UE when receiving the downlink signal in the DwPTS, the UE may assume that the downlink signal is not transmitted from the last right symbol to the Nth symbol to the left of the OFDM symbols of the DwPTS.
- separate signaling is not received from the base station, and is instructed by the base station to transmit the SRS in the Nth OFDM symbol from at least some OFDM symbols of the extended UpPTS or the last OFDM symbol of the extended UpPTS, and the terminal is instructed to A downlink signal may be received in the DwPTS.
- the UE may assume reception of a downlink signal in all OFDM symbols of DwPTS according to TDD configuration.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in the Nth OFDM symbol (Nth OFDM symbol left from the last OFDM symbol) of the extended UpPTS.
- the terminal may receive a downlink signal in the DwPTS.
- the base station may indicate to the terminal only up to the number of symbols from the left of the UpPTS. That is, the base station may indicate whether to transmit the SRS in a symbol equal to or greater than the K th (where K is an integer of 1 or more) symbol from the start symbol of UpPTS (ie, the last left symbol of FIG. 12) to the left.
- the base station may transmit the indication based on the first symbol (ie, the last left symbol) of the UpPTS.
- the base station may indicate resources for which SRS transmission is not assumed.
- the K value may be set equal to the value of M of the above-described first embodiment.
- the base station instructs the terminal to semi-static the above-described K value using higher layer signaling (eg, Radio Resource Control (RRC) signaling). You may.
- the base station may dynamically indicate the K value to the terminal using control information (eg, downlink control information (DCI)).
- DCI downlink control information
- an OFDM symbol in which a UE transmits an SRS for the first (most left) of OFDM symbols of an extended UpPTS may be assumed to be an OFDM symbol N2 (where N2 is an integer less than or equal to N).
- the value of K may be indicated to the terminal in association with the value of N2.
- the value of K may be preset according to the value of N2.
- the relationship between the values of K and N2 may be preset or may be instructed by the base station to the terminal. Also, the value of K may be determined based on the propagation delay value of the terminal. For example, the value of K may have a preset value according to the propagation delay value. K and N2 may also be preset to have the same value.
- the UE may assume that the above-described K value and N value.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in the Nth symbol (in the left direction) from the last symbol of the extended UpPTS.
- the UE may assume that the downlink signal is not transmitted from the last right symbol to the Nth symbol to the left of the OFDM symbols of the DwPTS.
- separate signaling is not received from the base station, and is instructed by the base station to transmit the SRS in the Nth OFDM symbol from at least some OFDM symbols of the extended UpPTS or the last OFDM symbol of the extended UpPTS, and the terminal is instructed to A downlink signal may be received in the DwPTS.
- the UE may assume that the SRS is transmitted in the Nth symbol to the left from the last left symbol on the new axis of the UpPTS.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least a portion of the extended UpPTS including the Nth symbol in a left direction from the last right symbol of the extended UpPTS (see FIG. 12).
- the UE may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe.
- the UE assumes transmission of the SRS in the N-th symbol and may puncture OFDM symbols of the DwPTS that cannot be received.
- the terminal may determine puncturing based on a signal from the base station.
- the base station may instruct puncturing semi-statically to the terminal through higher layer signaling or dynamically through information such as DCI.
- the terminal may determine puncturing based on an indication of transmission of the SRS in the extended UpPTS or an indication of an OFDM symbol for transmission of the SRS in the UpPTS.
- the UE may determine puncturing based on an indication of a specific resource or a specific OFDM symbol in the DwPTS.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least a portion of the extended UpPTS including the Nth symbol in the left direction from the last right symbol of the extended UpPTS (see FIG. 12).
- the terminal may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe. In this case, the terminal may receive all of the downlink signals corresponding to the DwPTS and drop at least part of the SRS transmission in the extended UpPTS. For example, the UE may miss SRS transmission from the last right symbol of the extended UpPTS to the Nth symbol to the left.
- the omission of the above-described SRS transmission may be determined based on signaling from the base station.
- the base station may instruct the terminal to semi-statically indicate the omission of the SRS transmission through higher layer signaling or dynamically through information such as DCI.
- the terminal may determine the omission of the SRS transmission based on an indication of a specific resource or a specific OFDM symbol in the DwPTS.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least a portion of the extended UpPTS including the Nth symbol in a left direction from the last right symbol of the extended UpPTS (see FIG. 12).
- the UE may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe.
- the base station may instruct the terminal of the information on the downlink reception resources in the DwPTS and the information on the SRS transmission resources in the extended UpPTS.
- the base station indicates information (or hypothesis) indicating that the SRS is not transmitted over the M2 (where M2 is an integer greater than or equal to 1) symbol from the last symbol of the extended UpPTS (the last symbol in the right of FIG. 12) to the left. Can be transmitted to the terminal.
- the base station may semi-statically indicate the above information through higher layer signaling.
- the base station may dynamically indicate the above-described information using downlink control information such as DCI.
- the above-described values of M1 and / or M2 may be indicated together with the above-described information or may be indicated through separate signaling.
- the values of M1 and / or M2 may be semi-statically indicated through higher layer signaling or may be dynamically indicated through downlink control information such as DCI.
- the leftmost symbol among the OFDM symbols to which the SRS is transmitted may be assumed to be N2.
- the value of M1 and / or M2 may be associated with the value of N2.
- the value of M1 and / or M2 may be determined by the terminal based on the value of N2.
- the value of M1 and / or M2 may be preset according to the value of N2.
- the value of M1 and / or M2 may be set to have a value equal to half of N2.
- the value of M1 and / or M2 may be related to the propagation delay value of the terminal.
- the value of M1 and / or M2 may be preset according to the value of the propagation delay.
- the terminal may assume that the value of M1 and / or M2 is equal to half of the value of N2.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least a portion of the extended UpPTS including the Nth symbol in the left direction from the last right symbol of the extended UpPTS (see FIG. 12).
- the UE may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe. In this case, the terminal may not expect to receive the downlink signal from the last symbol of the DwPTS to the M1 (eg, N2 / 2) th symbol to the left.
- the UE may assume that the SRS is not transmitted in a symbol more than the M2 (eg, N2 / 2) th symbol from the last symbol of the extended UpPTS.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least a portion of the extended UpPTS including the Nth symbol in a left direction from the last right symbol of the extended UpPTS (see FIG. 12).
- the UE may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe. In this case, the UE may assume that the downlink signal is not received from the last OFDM symbol of the DwPTS to the Mth symbol to the left. That is, the UE may assume that the downlink signal is received from the last OFDM symbol of DwPTS to the M + 1th symbol to the left.
- the UE may omit at least a part of the transmission of the SRS signal. have.
- the terminal may miss transmission of the SRS signal in the extended UpPTS.
- the base station may instruct the terminal to transmit the SRS in at least a portion of the extended UpPTS including the Nth symbol in the left direction from the last right symbol of the extended UpPTS (see FIG. 12).
- the UE may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe. In this case, the UE may assume that the SRS is transmitted in the Mth symbol to the left from the last symbol of the extended UpPTS, and may puncture OFDM symbols corresponding to the unreceivable DwPTS.
- the terminal is instructed or configured to transmit the SRS in the extended UpPTS.
- the terminal transmits the SRS in the extended UpPTS according to the indication / configured.
- the UE may perform the following operation. First, the terminal may receive the downlink signal without puncturing and may omit transmission of the indicated / configured SRS in all or the first partial symbols of the extended UpPTS. Second, the terminal may puncture and receive the last part of the downlink signal, and may transmit the SRS indicated / configured in the extended UpPTS.
- the UE may be indicated through a downlink (or uplink) grant DCI for scheduling higher layer signaling (eg, RRC signaling) or DwPTS.
- the omission of the uplink SRS or the puncturing of the downlink signal may be determined based on signaling from the base station.
- the above-described signaling may be instructed semi-statically to the terminal using higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) signaling).
- RRC radio resource control
- the above-described signaling may be dynamically instructed to the terminal using control information (eg, downlink control information (DCI)).
- DCI downlink control information
- the UE may puncture a downlink signal from the last OFDM symbol of the DwPTS to the Mth symbol to the left.
- the value of M may be associated with the value of N2.
- the value of M may be determined by the terminal based on the value of N2.
- the value of M may be preset according to the value of N2.
- the value of M may be related to the propagation delay value of the terminal.
- the value of M may be preset according to the value of the propagation delay.
- N2 and M may be preset such that the value has a value. Further, for example, M may be a preset value.
- the above schemes may be applied independently, but may be selectively applied through signaling (RRC signaling or DL (or UL) grant DCI) from the base station.
- the terminal when the terminal performs both the reception of the downlink signal in the DwPTS and the uplink signal (eg, SRS) in the extended UpPTS, the terminal is a DwPTS Some or all of the downlink signals may be punctured or some or all of the SRS signals of the extended UpPTS may be omitted.
- the terminal may ignore the DCI of the downlink signal of the DwPTS.
- the UE may ignore the downlink DCI scrambled with the Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI).
- C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
- one UE may be defined not to perform downlink signal reception in the DwPTS and SRS transmission in the extended UpPTS in the same subframe.
- the transmission start timing of the signal in the extended UpPTS may be partially or totally the signal in the DwPTS. It may also be set such that it cannot be earlier than the timing at which reception of the symbol ends.
- the transmission start timing of the extended UpPTS may be set earlier than the transmission start timing of the actual uplink signal in consideration of the DL / UL switching time.
- the base station may select the TDD special subframe configuration based on the maximum propagation delay of the terminal according to cell coverage at the time of network setting.
- DwPTS, GP, and UpPTS have different lengths depending on the special subframe configuration.
- the base station determines that the transmission start timing of the extended UpPTS is based on the propagation delay and ends reception of all or part of the signal of the DwPTS.
- Special subframe settings can be selected so that they are not earlier than the timing.
- the base station may indicate a special subframe configuration having a relatively long GP for a terminal having a large maximum propagation delay.
- the base station may not instruct SRS transmission in the extended UpPTS of the special subframe to the terminal receiving the downlink in the DwPTS through the DCI. In addition, the base station may not instruct the SRS transmission in the extended UpPTS of the special subframe receiving the DwPTS for the terminal having a propagation delay of more than a predetermined value.
- the base station may allocate an appropriate Timing Advance (TA) to the UE transmitting the SRS in the extended UpPTS of the special subframe receiving the downlink in the DwPTS.
- TA Timing Advance
- the base station may adjust the TA of the terminal so that the SRS transmission start timing in the extended UpPTS of the terminal is not earlier than the reception end timing of all or part of the signal of the DwPTS.
- the base station may reduce the TA of a specific terminal or adjust the TA to have a negative value.
- the uplink signal transmitted from the specific terminal may not coincide with the subframe boundary of the base station. That is, the base station may allow interference due to an uplink signal from a specific terminal.
- Adjustment of the above-described TA value may be limitedly applied only to a specific special subframe.
- the base station may indicate the TA value adjusted using higher layer signaling (eg, RRC signaling) or DCI.
- the base station may track the TA of the terminal and set the reception of the DwPTS signal in the special subframe so as not to overlap with the transmission interval of the extended UpPTS. Therefore, the base station receives the DwPTS signal in the specific subframe to the terminal only when the SRS transmission start timing in the extended UpPTS of the terminal is not earlier than the reception termination timing of all or part of the signal of the DwPTS based on the TA of the terminal. And signal transmission of the extended UpPTS. For example, by tracking the TA, the base station can determine whether the actual transmission start time of the uplink signal in the extended UpPTS of the terminal is earlier than the reception end time of all or part of the signal of the DwPTS.
- the base station When the actual transmission start time of the uplink signal in the extended UpPTS is earlier than the reception end time of the DwPTS signal, the base station receives the downlink signal of the DwPTS and the uplink signal of the extended UpPTS in the same special subframe for the corresponding UE. May not instruct transmission.
- FIG. 13A is a flowchart of a method of transmitting a reference signal in a special subframe according to an embodiment.
- the UE may receive a TDD UL-DL configuration indicating the location of the special subframe from the base station. For example, the terminal may determine the location of the special subframe based on the TDD UL-DL configuration. In addition, the terminal may receive a special subframe configuration indicating the configuration of the special subframe from the base station (S1301). As described above, the special subframe may be configured in the order of DwPTS, GP, and UpPTS.
- the terminal may receive a downlink signal in the DwPTS of the special subframe.
- the terminal may perform the following steps only when receiving a downlink signal.
- the UE When transmission of a reference signal (eg, SRS) is scheduled in at least one first OFDM symbol located before UpPTS in a special subframe, the UE drops a reference signal transmission in the first OFDM symbol. It is determined whether or not (S1302).
- the terminal may receive information for transmission of the SRS from the base station.
- the information for transmission of the SRS may be received by the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- the terminal may determine whether the reference signal is missing based on an indication from the base station. Also, for example, the terminal may determine whether a reference signal is missing based on a propagation delay. For example, the terminal may miss transmission of the SRS only if the scheduled SRS is a periodic SRS. In addition, the terminal may drop transmission of the reference signal when a signal is received from the base station in the DwPTS. In addition, the above-described determination of whether the reference signal transmission is omitted may be performed only when the downlink signal is received in the DwPTS of the special subframe.
- 13B is a flowchart of a downlink signal reception method in a special subframe according to one embodiment.
- the UE punctures at least a portion of the downlink signal received in the DwPTS. It is determined whether or not (S1352).
- the terminal may be a terminal that receives a downlink signal corresponding to the DwPTS period based on the downlink control information.
- the downlink signal received in the DwPTS may refer to a downlink signal transmitted by the base station in the DwPTS.
- the terminal may determine whether to puncture the downlink signal based on the indication from the base station. Also, for example, the terminal may determine whether to puncture based on a propagation delay. For example, the UE may puncture at least a portion of the downlink signal only when the scheduled SRS is an aperiodic SRS. In addition, at least a portion of the punctured downlink signal may be a downlink signal except for a PDCCH or an EPDCCH.
- FIG. 14 is a diagram for schematically describing a configuration of devices to which the embodiments of the present invention described with reference to FIGS. 1 to 13 may be applied as an embodiment of the present invention.
- the first device 1400 and the second device 1450 may include radio frequency units (RF units) 1410 and 1460, processors 1420 and 1470, and optionally memories 1430 and 1480. have.
- the first device 1400 and the second device 1450 may be a terminal and / or a base station.
- Each Radio Frequency (RF) unit 1430, 1460 may include a transmitter 1411, 1461 and a receiver 1412, 1462, respectively. Each RF unit 1430, 1460 may be a transceiver.
- the transmitter 1411 and receiver 1412 of the first device 1400 are configured to transmit and receive signals with the second device 4250 and other terminals, and the processor 1420 is a transmitter 1411 and receiver 1412. May be configured to control a process of transmitting and receiving a signal with other devices.
- the first device 1400 and / or the second device 1450 may be a base station.
- the processor 1420 may perform various processing on a signal to be transmitted, transmit the same to the transmitter 1411, and may perform processing on a signal received by the receiver 1412. If necessary, the processor 1420 may store information included in the exchanged message in the memory 1430.
- the first device 1400 can perform the method of the various embodiments of the present invention described above.
- each signal and / or message may be transmitted and received using a transmitter and / or receiver of an RF unit, and each operation may be performed under the control of a processor.
- the first device 1400 may include various additional components according to the device application type.
- the first device 1400 may include an additional configuration for measuring power, and the like, and the power measuring operation may be performed by the processor 1420. It may be controlled, or may be controlled by a separately configured processor (not shown).
- the second device 1450 may be a base station.
- the transmitter 1541 and the receiver 1462 of the base station are configured to transmit and receive signals with other base stations, servers, and devices, and the processor 1470 is functionally connected to the transmitter 1541 and the receiver 1462.
- the transmitter 1462 and the receiver 1462 may be configured to control a process of transmitting and receiving a signal with other devices.
- the processor 1470 may perform various processing on the signal to be transmitted, transmit the same to the transmitter 1541, and may perform processing on the signal received by the receiver 1462. If necessary, the processor 1470 may store information included in the exchanged message in the memory 1430.
- the base station 1450 can perform the method of the various embodiments described above.
- the processors 1420 and 1470 of the first device 1410 and the second device 1450 respectively indicate an operation (for example, control) in the first device 1410 and the second device 1450. , Coordination, management, etc.). Respective processors 1420 and 1470 may be connected to memories 1430 and 1480 that store program codes and data. The memories 1430 and 1480 are connected to the processors 1420 and 1470 to store operating systems, applications, and general files.
- the processors 1420 and 1470 of the present invention may also be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, a microcomputer, or the like.
- the processors 1420 and 1470 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs Field programmable gate arrays
- firmware or software when implementing embodiments of the present invention using firmware or software, the firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and to perform the present invention.
- Firmware or software configured to be may be provided in the processor or stored in a memory to be driven by the processor.
- each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
- Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
- the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
- Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
스페셜 서브프레임의 확장 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)를 지원하기 위한 방안이 제안된다. 본 발명의 따른 단말은, 스페셜 서브프레임의 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에서 하향링크 신호를 수신하고 확장 UpPTS에서 참조신호를 송신하도록 스케쥴링된 경우, DwPTS의 신호 일부를 펑쳐링(puncturing)하거나, 확장 UpPTS의 참조신호 송신의 일부를 누락할 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스페셜 서브프레임(special subframe)에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
시분할(time-division) 멀티플렉싱 기술을 이용한 통신 방식에 대한 많은 연구가 이루어 지고 있다. 시분할 멀티플렉싱 방식의 통신에 있어서는, 각 시간 구간에 따라서 모든 주파수 자원이 상향링크 또는 하향링크로 이용될 수 있다. 그러나, 셀 내의 단말들은 서로 상이한 무선 환경 및/또는 단말의 성능을 갖기 때문에, 특정 단말의 상향링크 신호 송신 타이밍과 다른 단말의 하향링크 신호 수신 타이밍이 중첩될 가능성이 있다.
특히, 스페셜 서브프레임은 한 서브프레임 내에서 하향링크 신호의 수신과 상향링크 신호의 송신이 이루어 질 수 있다. 따라서, 신호의 송신과 신호의 수신이 중첩되는 것을 방지하기 위하여, 보호 구간(Guard Period)를 하향링크 수신 구간과 상향링크 송신 구간 사이에 위치시킨다.
그러나, 보호 구간으로 인하여 실제적으로 이용할 수 있는 무선 자원의 양이 줄어들 수 있다. 따라서, 상향링크 송신과 하향링크 수신 사이의 간섭을 방지하면서도 이용가능한 무선 자원의 양을 증가시킬 수 있는 방법이 요구된다.
본 발명의 기술적 과제는 스페셜 서브프레임에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것에 있다.
상술한 과제를 해결하기 위한 단말의 참조신호 송신 방법은, 기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하는 단계로서, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며; 상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호를 수신하는 단계; 및 상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 참조신호 송신의 누락 여부를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 참조신호 송신의 누락은 기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, 시그널링은 상위 계층 시그널링 또는 하향링크 제어 정보를 통하여 수신될 수 있다.
바람직하게는, 참조신호 송신의 누락은 상기 단말의 전달 지연(propagation delay)에 기초하여 결정될 수 있다.
바람직하게는, 참조신호는, 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)일 수 있다. 또한, 바람직하게는, 사운딩 참조신호가 주기적 사운딩 참조신호인 경우, 상기 참조신호의 송신이 누락되는 것으로 결정될 수 있다.
상술한 과제를 해결하기 위한 단말의 하향링크 신호 수신 방법은, 기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하는 단계로서, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며; 및 상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 스페셜 서브프레임의 상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호의 적어도 일부의 펑쳐링(puncturing) 여부를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 펑쳐링은 상기 기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, 상기 시그널링은 상위 계층 시그널링 또는 하향링크 제어 정보를 통하여 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 펑쳐링은 상기 단말의 전달 지연에 기초하여 결정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 참조신호가 비주기적 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)인 경우, 상기 하향링크 신호의 적어도 일부가 펑쳐링될 수 있다.
바람직하게는, 상기 하향링크 신호의 적어도 일부는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 제외한 하향링크 신호일 수 있다.
또한, 상술한 과제를 해결하기 위한 단말은, 무선 신호를 송수신하도록 구성된 송수신기; 및 상기 송수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하고, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며, 상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호를 수신하고, 그리고 상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 참조신호 송신의 누락 여부를 결정하도록 더 구성될 수 있다.
상술한 과제를 해결하기 위한 단말은, 무선 신호를 송수신하도록 구성된 송수신기; 및 상기 송수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하고, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며, 그리고 상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 스페셜 서브프레임의 상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호의 적어도 일부의 펑쳐링(puncturing) 여부를 결정하도록 더 구성될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 전달 지연으로 인한 신호 간섭을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 스페셜 서브프레임에서 보다 안정적인 신호의 송수신을 제공할 수 있는 효과가 있다.본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로서 포함되는, 첨부도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 LTE 시스템의 시스템 구조를 도시한다.
도 2는 무선 프로토콜의 제어 평면을 도시한다.
도 3은 무선 프로토콜의 사용자 평면을 도시한다.
도 4는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 6은 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 7은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 9a 및 9b는 다중 안테나 시스템의 예시적인 구조를 도시한다.
도 10a 및 10b는 다중 안테나 시스템에서 일반적인 CDD 구조의 예시들을 나타낸다.
도 11 은 능동 안테나 시스템(active antenna system, AAS)을 나타낸다.
도 12는 일 실시예에 따른 스페셜 서브프레임의 구성을 도시한다.
도 13a는 일 실시예에 따른 스페셜 서브프레임에서의 참조신호 송신 방법의 흐름도이다.
도 13b는 일 실시예에 따른 스페셜 서브프레임에서의 하향링크 신호 수신 방법의 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 기기들의 개략도이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE 시스템 구조
도 1을 참조하여 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례인 LTE 시스템의 시스템 구조를 설명한다. LTE 시스템은 UMTS 시스템에서 진화한 이동통신 시스템이다. 도 1에 도시하는 바와 같이, LTE 시스템 구조는 크게 E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)과 EPC(Evolved Packet Core)로 구분할 수 있다. E-UTRAN은 UE(User Equipment, 단말)와 eNB(Evolved NodeB, 기지국)로 구성되며, UE 와 eNB 사이를 Uu 인터페이스, eNB 와 eNB 사이를 X2 인터페이스라고 한다. EPC는 제어평면(Control plane) 기능을 담당하는 MME(Mobility Management Entity)와 사용자 평면(User plane) 기능을 담당하는 S-GW(Serving Gateway)로 구성되는데, eNB 와 MME 사이를 S1-MME 인터페이스, eNB 와 S-GW 사이를 S1-U 인터페이스라고 하며, 이 둘을 통칭하여 S1 인터페이스 라고 부르기도 한다.
무선 구간인 Uu 인터페이스 에는 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)이 정의되어 있으며, 이는 수평적으로 물리계층 (Physical Layer), 데이터링크계층 (Data Link Layer) 및 네트워크계층 (Network Layer)으로 이루어지며, 수직적으로는 사용자 데이터 전송을 위한 사용자평면과 시그널링(Signaling, 제어신호) 전달을 위한 제어평면으로 구분된다. 이러한 무선 인터페이스 프로토콜은 일반적으로 통신시스템에서 널리 알려진 개방형시스템간상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 도2 및 도3과 같이 물리계층인 PHY 을 포함하는 L1(제1계층), MAC(Medium Access Control)/RLC(Radio Link Control)/PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층을 포함하는 L2(제2계층), 그리고 RRC(Radio Resource Control) 계층을 포함하는 L3(제3계층)로 구분될 수 있다. 이들은 UE와 E-UTRAN에 쌍(pair)으로 존재하여, Uu interface의 데이터 전송을 담당한다.
도 2 및 도 3에서 도시하는 무선프로토콜 각 계층에 대한 설명은 다음과 같다. 도 2는 무선 프로토콜의 제어평면을 나타내는 도면이고, 도 3은 무선 프로토콜의 사용자평면을 나타내는 도면이다.
제1계층인 물리(Physical; PHY) 계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. PHY 계층은 상위의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층과 전송채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 이 전송채널을 통해 MAC 계층과 PHY 계층 사이의 데이터가 이동한다. 이때, 전송채널은 크게 채널의 공유 여부에 따라 전용(Dedicated) 전송채널과 공용(Common) 전송채널로 나뉜다. 그리고, 서로 다른 PHY 계층 사이, 즉 송신측과 수신측의 PHY 계층 사이는 무선 자원을 이용한 물리채널을 통해 데이터가 이동한다.
제2계층에는 여러 가지 계층이 존재한다. 먼저 매체접속제어(MAC) 계층은 다양한 논리채널(Logical Channel)을 다양한 전송채널에 매핑시키는 역할을 하며, 또한 여러 논리채널을 하나의 전송채널에 매핑시키는 논리채널 다중화(Multiplexing)의 역할을 수행한다. MAC 계층은 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층과는 논리채널(Logical Channel)로 연결되어 있으며, 논리채널은 크게 전송되는 정보의 종류에 따라 제어평면의 정보를 전송하는 제어채널 (Control Channel)과 사용자평면의 정보를 전송하는 트래픽채널 (Traffic Channel)로 나뉜다.
제2계층의 RLC 계층은 상위계층으로부터 수신한 데이터를 분할 (Segmentation) 및 연결 (Concatenation)하여 하위계층이 무선 구간으로 데이터를 전송하기에 적합하도록 데이터 크기를 조절하는 역할을 수행한다. 또한, 각각의 무선베어러(Radio Bearer; RB)가 요구하는 다양한 QoS를 보장할 수 있도록 하기 위해 TM(Transparent Mode, 투명모드), UM(Un-acknowledged Mode, 무응답모드), 및 AM(Acknowledged Mode, 응답모드)의 세가지 동작 모드를 제공하고 있다. 특히, AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 자동 반복 및 요청(Automatic Repeat and Request; ARQ) 기능을 통한 재전송 기능을 수행하고 있다.
제2계층의 패킷데이터수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층은 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷 전송시에 대역폭이 작은 무선 구간에서 효율적으로 전송하기 위하여 상대적으로 크기가 크고 불필요한 제어정보를 담고 있는 IP 패킷 헤더 사이즈를 줄여주는 헤더압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. 이는 데이터의 헤더(Header) 부분에서 반드시 필요한 정보만을 전송하도록 하여, 무선 구간의 전송효율을 증가시키는 역할을 한다. 또한, LTE 시스템에서는 PDCP 계층이 보안(Security) 기능도 수행하는데, 이는 제 3자의 데이터 감청을 방지하는 암호화(Ciphering)와 제 3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호(Integrity protection)로 구성된다.
제3계층의 가장 상부에 위치한 무선자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 여기서 무선베어러(RB)는 단말과 UTRAN간의 데이터 전달을 위해 무선 프로토콜의 제1 및 제 2계층에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미하고, 일반적으로 RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 필요한 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두 가지로 나누어 지는데, SRB는 제어평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
LTE/LTE-A 자원 구조/채널
도 4 및 도 5를 참조하여 하향링크 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 4는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브 프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)이라 하고, 예를 들어, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
도 5는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 6은 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 7개의 OFDM 심볼들을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12개의 부반송파들을 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼들을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element)라 한다. 하나의 자원 블록은 12×7 자원 요소들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 7은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞부분의 최대 3개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크제어채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(PCFICH: Physical Control Format Indicator CHannel), 물리하향링크제어채널(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel), 물리HARQ지시자채널(PHICH: Physical Hybrid automatic repeat request Indicator CHannel) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative ACK) 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(DCI: Downlink Control Information)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PD-SCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(CCE: Control Channel Element)의 조합(aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(CRC: Cyclic Redundancy Check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI: Radio Network Temporary Identifier)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB: System Information Block))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블(random access preamble)의 전송에 대한 응답인 임의접속응답(random access response)을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(PUCCH: Physical Uplink Control CHannel)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(PUSCH: Physical Uplink Shared CHannel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
다중 안테나 시스템
다중 안테나(MIMO) 기술은, 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고 여러 안테나에서 수신된 단편적인 데이터 조각을 한데 모아 완성하는 기술을 응용한 것이다. 다중안테나 기술은 특정 범위에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나 특정 데이터 전송 속도에 대해 시스템 범위를 증가시킬 수 있기 때문에 이동 통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 이른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술로 관심을 모으고 있다.
도 9a는 일반적인 다중 안테나(MIMO) 통신 시스템의 구성도이다. 도 9a에 도시된 바와 같이 전송 안테나의 수를 NT개로, 수신 안테나의 수를 NR개로 동시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적으로 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서 전송률(transmission rate)를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시키는 것이 가능하다. 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송률은 이론적으로 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송률(R0)에 하기의 수학식 1의 증가율(Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
예를 들어, 4개의 전송 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 대하여 이론상 4배의 전송률을 획득할 수 있다. 이와 같은 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90년대 중반에 증명된 이후 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위하여 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발한 연구가 진행되고 있다.
다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 6a에 도시된 바와 같이 NT개의 전송 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 전송 신호에 대해 살펴보면, NT개의 전송 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 NT개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 벡터로 나타낼 수 있다.
한편, 각각의 전송 정보 에 있어 전송 전력을 다르게 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보를 벡터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다.
한편, 전송전력이 조정된 정보 벡터 에 가중치 행렬 W 가 적용되어 실제 전송되는 NT 개의 전송신호(transmitted signal) 가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송신호는 벡터 x 를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 는 i 번째 전송안테나와 j 번째 정보 간의 가중치를 의미한다. W 는 가중치 행렬(Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬(Precoding Matrix)이라고 불린다.
한편, 다중 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링 하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분할 수 있으며, 전송 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치는 채널을 hij 로 표시하기로 한다. 여기서, hij 의 인덱스의 순서는 수신 안테나 인덱스가 먼저, 전송안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 벡터 및 행렬 형태로도 표시 가능하다. 벡터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 도 6b는 NT개의 전송 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시한 도면이다.
도 6b에 도시된 바와 같이 총 NT개의 전송 안테나로부터 수신안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
또한, 상기 수학식 7과 같은 행렬 표현을 통해 NT개의 전송 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나를 거치는 채널을 모두 나타내는 경우 하기의 수학식 8과 같이 나타낼 수 있다.
실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H 를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해지게 되므로, NR개의 수신안테나 각각에 더해지는 백색잡음 을 벡터로 표현하면 하기의 수학식 9와 같다.
상기 수학식들을 이용하여 구한 수신신호는 하기의 수학식 10과 같다.
한편, 채널 상황을 나타내는 채널 행렬 H 의 행과 열의 수는 전송안테나와 수신 안테나의 개수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H 에서 행의 수는 수신 안테나의 개수(NR)과 동일하고, 열의 수는 전송 안테나의 개수(NT)와 동일하다. 즉, 채널 행렬 H는 NR × NT 행렬로 표시될 수 있다. 일반적으로, 행렬의 랭크는 서로 독립적인 행의 수와 열의 수 중에서 더 작은 수에 의해 정의된다. 그러므로, 행렬의 랭크는 행렬의 행의 수나 열의 수보다 더 큰 값을 가질 수 없다. 채널 행렬 H 의 랭크는 다음의 수학식 11에 의해 표현될 수 있다.
다중 안테나 시스템의 운영(operation)을 위해 사용되는 다중 안테나 송수신 기법(scheme)은 FSTD(frequency switched transmit diversity), SFBC(Space Frequency Block Code), STBC(Space Time Block Code), CDD(Cyclic Delay Diversity), TSTD(time switched transmit diversity) 등이 사용될 수 있다. 랭크 2 이상에서는 공간 다중화(Spatial Multiplexing; SM), GCDD(Generalized Cyclic Delay Diversity), S-VAP(Selective Virtual Antenna Permutation) 등이 사용될 수 있다.
FSTD는 각 다중 안테나로 전송되는 신호마다 서로 다른 주파수의 부반송파를 할당함으로써 다이버시티 이득을 얻는 방식이다. SFBC는 공간 영역과 주파수 영역에서의 선택성을 효율적으로 적용하여 해당 차원에서의 다이버시티 이득과 다중 사용자 스케줄링 이득까지 모두 확보할 수 있는 기법이다. STBC는 공간 영역과 시간 영역에서 선택성을 적용하는 기법이다. CDD는 각 송신안테나간의 경로 지연을 이용하여 다이버시티 이득을 얻는 기법이다. TSTD는 다중 안테나로 전송되는 신호를 시간으로 구분하는 기법이다. 공간 다중화는 안테나별로 서로 다른 데이터를 전송하여 전송률을 높이는 기법이다. GCDD는 시간 영역과 주파수 영역에서의 선택성을 적용하는 기법이다. S-VAP는 단일 프리코딩 행렬을 사용하는 기법으로, 공간 다이버시티 또는 공간 다중화에서 다중 코드워드를 안테나 간에 섞어주는 MCW(Multi Codeword) S-VAP와 단일 코드워드를 사용하는 SCW(Single Codeword) S-VAP가 있다.
위와 같은 MIMO 전송 기법들 중에서 STBC 기법은, 동일한 데이터 심볼이 시간 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 시간 다이버시티를 획득하는 방식이다. 유사하게, SFBC 기법은 동일한 데이터 심볼이 주파수 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 주파수 다이버시티를 획득하는 방식이다. STBC에 사용되는 시간 블록 코드 및 SFBC에 사용되는 주파수 블록 코드의 예시는 아래의 수학식 12 및 13과 같다. 수학식 12 는 2 전송 안테나 경우의, 수학식 13 은 4 전송 안테나의 경우의 블록 코드를 나타낸다.
수학식 12 및 13 에서 Si (i=1, 2, 3, 4)는 변조된 데이터 심볼을 나타낸다. 또한, 수학식 12 및 13의 행렬의 행(row)은 안테나 포트를 나타내고, 열(column)은 시간 (STBC의 경우) 또는 주파수 (SFBC의 경우)를 나타낸다.
한편, 전술한 MIMO 전송 기법들 중에서 CDD 기법은 지연 확산을 인위적으로 증가시켜 주파수 다이버시티를 증가시키는 방식이다. 도 10a 및 10b는 다중 안테나 시스템에서 일반적인 CDD 구조의 예시들을 나타낸다. 도 10a는 시간 영역에서의 순환 지연을 적용하는 방식을 나타낸다. 도 10a의 순환 지연을 적용하는 CDD 기법은, 도 10b와 같이 위상-시프트 다이버시티를 적용하는 것으로 구현될 수도 있다.
도 11 은 능동 안테나 시스템(active antenna system, AAS)을 나타낸다.
도 11 은 능동 안테나 시스템(active antenna system, AAS)을 나타낸다.
LTE Rel-12 이후의 무선 통신 시스템 상에서 AAS를 활용한 안테나 시스템의 도입 여부에 대한 논의가 진행되고 있다. AAS는 각각의 안테나가 능동 회로를 포함하는 능동 안테나로 구성되어 있어서, 무선 통신 환경에 적응적으로 안테나 패턴을 변화시킴으로써 간섭을 줄이거나, 빔포밍의 효율적인 수행을 지원할 수 있는 기술이다.
이러한 AAS를 2차원으로 구축(예를 들어, 2D-AAS)하게 되면, 안테나 패턴 측면에서 안테나의 메인 로브(main lobe)를 기존의 수평면뿐만 아니라, 수직면에 대하여도 빔(beam) 방향에 대한 조절이 가능하여 3차원적으로 더 효율적으로 빔 적응(beam adaptation)이 가능하게 된다. 따라서, 이를 바탕으로 UE의 위치에 따라 좀 더 적극적으로 송신빔을 변화시키는 것이 가능하다. 이러한 2D-AAS는 안테나를 수직 방향과 수평 방향으로 설치하여 다량의 안테나를 포함하는 안테나 시스템을 구축할 수도 있다.
상술한 바와 같은 2D-AAS가 도입되는 경우, 수직 방향의 안테나 영역에 안테나를 증가시킴으로써 다량의 안테나가 설치될 수도 있다. 그러나, 이러한 다량의 안테나들을 효과적으로 운영하기 위하여는, 각 안테나마다 채널을 측정하기 위한 참조신호(reference signal, RS)의 설계와 안테나와 단말 사이의 채널 정보를 단말이 피드백하는 방법의 설계가 중요하다. 일반적으로, 참조신호 오버헤드(overhead)와 피드백 오버헤드는 안테나의 수의 증가에 따라서 선형적으로 또는 지수적으로 증가할 수 있기 때문이다.
상술한 바와 같은 오버헤드를 감소시키기 위하여, SRS (Sounding Reference Signal) 가 이용될 수도 있다. SRS는 단말이 기지국으로 송신하는 상향링크 참조신호이다. SRS는 특정 단말의 상향링크 채널의 보다 정확한 계산을 위하여 사용된다. SRS는 PUCCH 및 PUSCH와는 분리되어 송신된다. SRS는 서브프레임 내의 마지막(last) 심볼에서 임의의 서브캐리어를 통하여 송신될 수 있다. SRS는 PUCCH 포맷 1의 송신을 제외한 다른 채널들의 송신에 앞서 송신될 수 있다. 일반적으로, TDD 모드의 경우, UpPTS의 길이가 충분한 다면, SRS는 스페셜 서브프레임의 마지막 2개의 심볼에서 송신될 수 있다. SRS를 통하여 기지국은 단말의 상향링크 채널의 특성을 결정할 수 있다. 또한, 기지국은 결정된 상향링크 채널에 기초하여 단말에 대한 상향링크 할당을 수행할 수 있다. 또한, SRS는 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스(sequence)로서 송신될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 SRS를 이용하여 랭크 인덱스 (Rank Index, RI)와 프리코딩 행렬 인덱스(Precoding Matrix Index, PMI)를 결정할 수 있다. 따라서, RI와 PMI를 획득하기 위한 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다. 예를 들어, 시그널링 오버헤드를 감소를 위하여 SRS의 송신이 증가될 수 있다. 이 경우, SRS의 송신을 위한 자원을 증가시키는 것이 고려될 수 있다.
도 5와 관련하여 상술한 바와 같이, LTE TDD 시스템에서는, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임 사이에 스페셜 서브프레임이 위치될 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 6번 서브프레임이 스페셜 서브프레임으로 설정될 수 있다. 도 5를 참조하여, 스페셜 서브프레임은 DwPTS, GP (Guard Period), 및 UpPTS로 구성될 수 있다. 예를 들어, DwPTS는 하향링크 신호의 송신을 위하여 이용될 수 있고, UpPTS는 상향링크 송신을 위하여 이용될 수 있다. 한편, GP는 상향링크와 하향링크 사이의 전환을 위하여 존재한다.
보다 구체적으로, GP는 기지국의 커버리지(coverage)의 에지(edge)에 존재하는 단말(이하, 에지 단말(edge UE)이라고 함)을 위하여 존재한다. 예를 들어, 기지국이 DwPTS에서 에지 단말로 신호를 송신할 수 있다. 에지 단말은 상대적으로 높은 전달 지연(Propagation Delay)을 가질 수 있다. 또한, 충분한 길이의 GP가 존재하지 않는다면, 전달 지연으로 인하여 DwPTS에서 송신된 신호가 UpPTS에서 수신될 수 있다. 또한, 에지 단말이 상향링크 신호를 송신하는 경우, 단말은 전달 지연을 고려하여 UpPTS 이전의 GP 구간에서 상향링크 데이터를 송신할 필요가 있다. 따라서, GP를 DwPTS와 UpPTS 사이에 위치시킴으로써, 스페셜 서브프레임에서 송수신을 하는 에지 단말들의 상향링크 신호와 하향링크 신호 사이의 간섭을 줄일 수 있다.
DwPTS와 UpPTS의 길이는 하기의 표 1과 같이 정의될 수 있으며, 기지국에 의하여 스페셜 서브프레임 설정에 기초하여 단말에 설정될 수 있다.
표 1
스페셜 서브프레임 설정 | 하향링크에서 정상 순환 프리픽스 | 하향링크에서 연장 순환 프리픽스 | ||||
DwPTS | UpPTS | DwPTS | UpPTS | |||
상향링크에서 정상 순환 프리픽스 | 상향링크에서 연장 순환 프리픽스 | 상향링크에서정상 순환 프리픽스 | 상향링크에서 연장 순환프리픽스 | |||
0 | 6592·Ts | 2192·Ts | 2560·Ts | 7680·Ts | 2192·Ts | 2560·Ts |
1 | 19760·Ts | 20480·Ts | ||||
2 | 21952·Ts | 23040·Ts | ||||
3 | 24144·Ts | 25600·Ts | ||||
4 | 26336·Ts | 7680·Ts | 4384·Ts | 5120·Ts | ||
5 | 6592·Ts | 4384·Ts | 5120·Ts | 20480·Ts | ||
6 | 19760·Ts | 23040·Ts | ||||
7 | 21952·Ts | - | - | - | ||
8 | 24144·Ts | - | - | - |
상술한 스페셜 서브프레임 설정(special subframe configuration)은 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링을 통하여 단말에 설정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 현재의 LTE 표준 상에서는, TDD 무선 통신 시스템의 단말은 스페셜 서브프레임의 최대 2개 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 상에서 SRS를 송신할 수 있다. 그러나, 시그널링 오버헤드를 감소시키기 위하여 SRS가 이용되는 경우, SRS의 송신을 위한 자원이 증가될 수 있다. 따라서, 이하에서는, SRS를 위한 송신 자원의 증가를 위하여, 추가적인 상향링크 자원을 할당하는 방법을 제안한다.
이하의 실시예들에 있어서, UpPTS에 할당된 심볼들의 이전 심볼들에서, (즉, 시간 축 상에서 GP의 끝부분의 심볼들) SRS가 송신될 수 있다. 즉, UpPTS에 인접한 GP의 OFDM 심볼들에 SRS의 송신을 위한 추가적인 자원이 설정될 수 있다. 이하의 실시예에서, SRS의 송신을 위하여 사용되는 GP의 마지막 심볼들은 연장 UpPTS (extended UpPTS)로 호칭될 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따른 스페셜 서브프레임의 구성을 도시한다.
도 12에서, UpPTS의 앞쪽에 N(여기서 N은 1 이상의 정수) 개의 OFDM 심볼로 구성된 연장 UpPTS가 위치된다. 예를 들어, 확장 UpPTS는 2 또는 2 이상의 심볼들로 구성될 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 마지막 심볼(즉, 오른쪽 첫 번째 OFDM 심볼로서 도 12의 연장 UpPTS의 1번 OFDM 심볼)에서의 SRS 송신을 지시할 수도 있다. 예를 들어, 단말의 경우, 전달 지연으로 인하여 GP 구간의 일부에서 DwPTS에서 송신된 데이터를 수신할 수도 있다. 또한, 단말은 전달 지연으로 인한 타이밍 어드밴스(timing advance, TA)를 고려하여 GP 구간의 일부에서 UpPTS에 할당된 데이터를 송신할 수도 있다. 이 경우, DwPTS에 할당된 하향링크 데이터의 수신 타이밍과 UpPTS에 할당된 상향링크 데이터의 송신 타이밍이 중첩될 수도 있다. 예를 들어, 하프-듀플렉스(half-duplex) 문제로 인하여, 단말은 하향링크 신호를 수신하지 못하거나, 상향링크 신호(SRS)를 송신하지 못할 수도 있다.
한편, 도 12에는 연장 UpPTS의 심볼들이 1 내지 N으로 인덱싱되었으나, 0내지 N-1로 인덱싱될 수도 있다. 또한, 연장 UpPTS의 심볼들은 시간축에서 역순으로 인덱싱되었으나, 시간축에서 순차적으로 인덱싱될 수도 있다. 한편, 도 12에는 DwPTS의 마지막 심볼들이 1 내지 M(여기서, M은 1 이상의 정수)으로 인덱싱된다. 그러나, DwPTS의 마지막 심볼들은 0 내지 M-1로 인덱싱될 수도 있다. 또한, DwPTS의 마지막 심볼들은 시간축에서 역순으로 인덱싱되었으나, 시간축에서 순차적으로 인덱싱될 수도 있다.
예를 들어, 상향링크 송신 타이밍과 하향링크 수신 타이밍의 중첩은 일부 단말들에서만 발생할 수도 있다. 예를 들어, 에지 단말과 같이 전달 지연이 긴 단말들은 상술한 송신 타이밍과 수신 타이밍이 중첩될 수 있다. 그러나, 커버리지의 중앙에 위치한 단말들은 짧은 전달 지연으로 인하여 송신 타이밍과 수신 타이밍이 서로 중첩되지 않을 수도 있다. 또한, 기지국은 각 단말에 대한 전달 지연을 알 수도 있다. 이하에서는, 상술한 바에 기초한 연장 UpPTS에서의 SRS 송신을 제안한다.
이하의 실시예들에 있어서, 기지국은 단말에 확장 UpPTS를 통한 SRS의 송신을 위한 자원의 정보를 지시할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에 DwPTS에서 하향링크 신호가 송신되는 자원의 정보를 지시할 수 있다. 이하에서는, DwPTS에서의 하향링크 신호 송신 자원과 확장 UpPTS의 상향링크 송신 자원에 대한 정보를 지시하기 위한 방안들을 설명한다. 또한, 이하의 실시예들에 있어서, DwPTS의 하향링크 신호는 해당 DwPTS에 할당된 PDCCH 또는 ePDCCH (enhanced PDCCH)를 제외한 나머지 하향링크 신호를 지칭하는 것일 수도 있다. 예를 들어, 이하의 실시예들에 있어서의 DwPTS의 하향링크 신호는 PDSCH를 지칭할 수도 있다. 또한, 이하의 실시예들에 있어서, DwPTS의 일부 (OFDM) 심볼들은 해당 DwPTS에 할당된 PDCCH 또는 ePDCCH (enhanced PDCCH)를 제외한 나머지 심볼들의 적어도 일부를 지칭하는 것일 수도 있다. 예를 들어, 이하의 실시예들에 있어서의 DwPTS의 일부 심볼들은 PDSCH가 할당된 심볼들의 적어도 일부를 지칭할 수도 있다.
실시예 1
도 12를 참조하여, 예를 들어, 기지국은 연장 UpPTS의 일부 OFDM 심볼들 중 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수도 있다. 예를 들어, 단말이 연장 UpPTS의 1 내지 N OFDM 심볼(도 12 참조)들 중 적어도 일부에서 SRS를 송신하도록 지시될 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수도 있다. 이 경우, 단말의 수신 타이밍과 송신 타이밍이 중첩되는 것을 방지하기 위하여, 기지국은 DwPTS의 일부 심볼들에는 단말로 신호를 송신하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 DwPTS의 마지막 심볼로부터 왼쪽으로 M번째 심볼까지는 하향링크 신호가 송신되지 않음을 단말에 지시할 수 있다. 예를 들어, 기지국의 지시를 수신한 단말은 DwPTS의 마지막 심볼로부터 왼쪽으로 M번째 심볼까지는 하향링크 신호가 송신되지 않음을 가정할 수 있다. 이하에서, 상술한 가정은 DwPTS 비송신(non-transmission) 가정으로 호칭될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, 무선자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 시그널링)을 이용하여 단말에게 DwPTS 비송신 가정을 반정적(semi-static)으로 지시할 수도 있다. 또한, 기지국은 제어 정보(예를 들어, 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI))를 이용하여 단말에게 DwPTS 비송신 가정을 동적으로 지시할 수도 있다.
또한, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, 무선자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 시그널링)을 이용하여 단말에게 상술한 M 값을 반정적(semi-static)으로 지시할 수도 있다. 또한, 기지국은 제어 정보(예를 들어, 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI))를 이용하여 M 값을 단말에게 동적으로 지시할 수도 있다. 예를 들어, 도 12를 참조하여, 단말이 확장 UpPTS의 OFDM 심볼들 중에서 가장 최초로(가장 왼쪽의) SRS를 송신하는 OFDM 심볼이 OFDM 심볼 N2(여기서 N2는 N 이하의 정수)로 가정될 수 있다. 이 경우, M의 값은 N2의 값과 연관되어 단말에 지시될 수도 있다. 또한, M의 값은 N2의 값에 따라 기설정될 수도 있다. M과 N2의 값의 관계는 기설정되거나, 기지국이 단말에 지시할 수도 있다. 또한, M의 값은 단말의 전달 지연 값에 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, M의 값은 전달 지연 값에 따라서 기설정된 값을 가질 수도 있다. 또한, M과 N2는 동일한 값을 갖도록 기설정될 수도 있다.
예를 들어, 별도의 시그널링 없는 경우, 단말은 상술한 M 값과 N 값을 동일한 것으로 가정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말로하여금 연장 UpPTS의 마지막 심볼로부터 (왼쪽 방향으로) N번째에서 심볼에서 SRS를 송신하도록 지시할 수 있다. 이 경우, DwPTS에서 하향링크 신호를 수신하면, 단말은 DwPTS의 OFDM 심볼들 중 시간 축 상에서 오른쪽 마지막 심볼로부터 왼쪽으로 N번째 심볼 까지는 하향링크 신호가 송신되지 않음을 가정할 수 있다.
또한, 별도의 시그널링이 기지국으로부터 수신되지 않고, 연장 UpPTS의 적어도 일부의 OFDM 심볼 또는 연장 UpPTS의 마지막 OFDM 심볼로부터 N번째 OFDM 심볼에서 SRS를 송신하도록 기지국에 의하여 지시되고, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 TDD 설정에 따른 모든 DwPTS의 OFDM 심볼들에서 하향링크 신호의 수신을 가정할 수 있다.
실시예 2
또한, 도 12를 참조하여, 예를 들어, 기지국은 확장 UpPTS 의 N번째 OFDM 심볼(마지막 OFDM 심볼로부터 왼쪽으로 N번째 OFDM 심볼)에서 SRS를 송신하도록 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 기지국은 UpPTS의 좌측으로부터 몇 번째 심볼까지만 SRS의 송신이 가정되는지를 단말에 지시할 수 있다. 즉, 기지국은 UpPTS의 시작 심볼(즉, 도 12의 좌측 마지막 심볼)로부터 좌측 방향으로 K 번째(여기서, K는 1이상의 정수) 심볼 이상의 심볼 에서의 SRS 송신 여부를 지시할 수 있다. 즉, 기지국이 확장 UpPTS 내에서의 심볼의 인덱스를 지시하는 대신, UpPTS의 첫 번째 심볼(즉, 좌측 마지막 심볼)을 기준으로 하여 지시를 송신할 수 있다. 아울러, 기지국은 SRS 송신이 가정되는 자원을 지시하는 대신에, SRS 송신이 가정되지 않는 자원을 지시할 수 있다. 여기서, K 값은 상술한 실시예 1의 M의 값과 동일하게 설정될 수도 있다.
상술한 지시(indication)를 위하여, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, 무선자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 시그널링)을 이용하여 단말에게 상술한 K 값을 반정적(semi-static)으로 지시할 수도 있다. 또한, 기지국은 제어 정보(예를 들어, 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI))를 이용하여 K 값을 단말에게 동적으로 지시할 수도 있다. 예를 들어, 도 12를 참조하여, 단말이 확장 UpPTS의 OFDM 심볼들 중에서 가장 최초로(가장 왼쪽의) SRS를 송신하는 OFDM 심볼이 OFDM 심볼 N2(여기서 N2는 N 이하의 정수)로 가정될 수 있다. 이 경우, K의 값은 N2의 값과 연관되어 단말에 지시될 수도 있다. 또한, K의 값은 N2의 값에 따라 기설정될 수도 있다. K와 N2의 값의 관계는 기설정되거나, 기지국이 단말에 지시할 수도 있다. 또한, K의 값은 단말의 전달 지연 값에 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, K의 값은 전달 지연 값에 따라서 기설정된 값을 가질 수도 있다. 또한, K와 N2는 동일한 값을 갖도록 기설정될 수도 있다.
예를 들어, 별도의 시그널링 없는 경우, 단말은 상술한 K 값과 N 값을 동일한 것으로 가정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말로하여금 연장 UpPTS의 마지막 심볼로부터 (왼쪽 방향으로) N번째에서 심볼에서 SRS를 송신하도록 지시할 수 있다. 이 경우, DwPTS에서 하향링크 신호를 수신하면, 단말은 DwPTS의 OFDM 심볼들 중 시간 축 상에서 오른쪽 마지막 심볼로부터 왼쪽으로 N번째 심볼 까지는 하향링크 신호가 송신되지 않음을 가정할 수 있다.
또한, 별도의 시그널링이 기지국으로부터 수신되지 않고, 연장 UpPTS의 적어도 일부의 OFDM 심볼 또는 연장 UpPTS의 마지막 OFDM 심볼로부터 N번째 OFDM 심볼에서 SRS를 송신하도록 기지국에 의하여 지시되고, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 UpPTS의 신간 축 상의 좌측 마지막 심볼로부터 왼쪽으로 N 번째 심볼에서 SRS를 송신할 것을 가정할 수 있다.
실시예 3
예를 들어, 기지국은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼(도 12 참조)로부터 좌측 방향으로 N번째 심볼을 포함하는 확장 UpPTS의 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 N번째 심볼에서 SRS의 송신을 가정하고, 수신할 수 없는 DwPTS의 OFDM 심볼들을 펑쳐링(puncturing)할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터의 신호에 기초하여 펑쳐링을 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 펑쳐링을 상위 계층 시그널링을 통하여 반정적으로 지시하거나 DCI와 와 같은 정보를 통하여 동적으로 지시할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 확장 UpPTS에서의 SRS의 송신에 대한 지시 또는 UpPTS에서의 SRS의 송신을 위한 OFDM 심볼의 지시에 기초하여 펑쳐링을 결정할 수도 있다. 또한, 단말은 DwPTS에서의 특정 자원 또는 특정 OFDM 심볼에 대한 지시에 기초하여 펑쳐링을 결정할 수 있다 .
실시예 4
또한, 기지국은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼(도 12 참조)로부터 좌측 방향으로 N번째 심볼을 포함하는 확장 UpPTS의 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다 . 이 경우, 단말은 DwPTS에 대응하는 하향링크 신호 모두를 수신하고, 확장 UpPTS에서의 SRS 송신의 적어도 일부를 누락(drop)할 수 있다. 예를 들어, 단말은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼부터 좌측으로 N 번째 심볼까지의 SRS 송신을 누락할 수 있다.
상술한 SRS 송신의 누락은 기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 SRS 송신의 누락을 상위 계층 시그널링을 통하여 반정적으로 지시하거나 DCI와 와 같은 정보를 통하여 동적으로 지시할 수 있다. 또한, 단말은 DwPTS에서의 특정 자원 또는 특정 OFDM 심볼에 대한 지시에 기초하여 SRS 송신의 누락을 결정할 수 있다 .
실시예 5
예를 들어, 기지국은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼(도 12 참조)로부터 좌측 방향으로 N번째 심볼을 포함하는 확장 UpPTS의 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 기지국은 상술한 DwPTS에서의 하향링크 수신 자원에 대한 정보와 확장 UpPTS에서의 SRS 송신 자원에 대한 정보를 단말에 지시할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 DwPTS의 마지막 OFDM 심볼(도 12의 우측 마지막 심볼)로부터 좌측으로 M1(여기서 M1은 1 이상의 정수)번째 OFDM 심볼까지는 하향링크 신호가 송신되지 않음을 지시하는 정보(또는 가정)를 단말에 송신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 기지국은 확장 UpPTS의 마지막 심볼(도 12의 우측 마지막 심볼)로부터 좌측으로 M2(여기서 M2는 1 이상의 정수)번째 심볼 이상에서는 SRS가 송신되지 않음을 지시하는 정보(또는 가정)를 단말에 송신할 수 있다. 기지국은 상술한 정보들을 상위 계층 시그널링을 통하여 반정적으로 지시할 수도 있다. 또한, 기지국은 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 이용하여 상술한 정보들을 동적으로 지시할 수도 있다. 또한, 상술한 M1 및/또는 M2의 값은 상술한 정보들과 함께 지시되거나 별도의 시그널링을 통하여 지시될 수도 있다. 또한, M1 및/또는 M2의 값은 상위 계층 시그널링을 통하여 반정적으로 지시되거나 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 동적으로 지시될 수도 있다.
예를 들어, SRS가 송신되는 OFDM 심볼들 중 가장 좌측의 심볼이 N2로 가정될 수 있다. 이 경우, M1 및/또는 M2의 값은 N2의 값과 연관될 수 있다. 예를 들어, M1 및/또는 M2의 값은 N2의 값에 기초하여 단말에 의하여 결정될 수 있다. 또한, M1 및/또는 M2의 값은 N2의 값에 따라서 기설정될 수도 있다. 예를 들어, M1 및/또는 M2의 값은 N2의 절반과 같은 값을 갖도록 설정될 수도 있다. 또한, 예를 들어, M1 및/또는 M2의 값은 단말의 전달 지연 값에 연관될 수도 있다. 또한, M1 및/또는 M2의 값은 전달 지연의 값에 따라 기설정될 수도 있다.
또한, 기지국으로부터 별도의 시그널링이 수신되지 않는 경우, 단말은 M1 및/또는 M2의 값을 N2의 값의 절반과 같다고 가정할 수도 있다. 또한, 기지국은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼(도 12 참조)로부터 좌측 방향으로 N번째 심볼을 포함하는 확장 UpPTS의 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 DwPTS의 마지막 심볼로부터 좌측으로 M1(예를 들어, N2/2)번째 심볼까지 하향링크 신호의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 확장 UpPTS의 마지막 심볼로부터 좌측으로 M2(예를 들어, N2/2)번째 심볼 이상의 심볼에서 SRS를 송신하지 않을 것을 가정할 수 있다.
실시예 6
예를 들어, 기지국은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼(도 12 참조)로부터 좌측 방향으로 N번째 심볼을 포함하는 확장 UpPTS의 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 DwPTS의 마지막 OFDM 심볼로부터 좌측으로 M번째 심볼까지는 하향링크 신호가 수신되지 않을 것을 가정할 수 있다. 즉, 단말은 DwPTS의 마지막 OFDM 심볼로부터 좌측으로 M+1번째 심볼까지 하향링크 신호가 수신될 것을 가정할 수 있다. M+1번째 심볼까지 하향링크 신호를 수신하고, 확장 UpPTS의 마지막 심볼(우측 마지막 심볼)로부터 좌측으로 N 번째 심볼에서 상향링크 송신이 불가능한 경우, 단말은 SRS 신호의 송신의 적어도 일부를 누락할 수 있다. 예를 들어, 단말은 확장 UpPTS 내에서의 SRS 신호의 송신을 누락할 수도 있다.
또한, 기지국은 확장 UpPTS의 오른쪽 마지막 심볼(도 12 참조)로부터 좌측 방향으로 N번째 심볼을 포함하는 확장 UpPTS의 적어도 일부에서 SRS를 송신할 것을 단말에게 지시할 수 있다. 또한, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 확장 UpPTS의 마지막 심볼로부터 좌측으로 M 번째 심볼에서 SRS를 송신할 것을 가정하고, 수신할 수 없는 DwPTS에 대응하는 OFDM 심볼들을 펑쳐링할 것을 가정할 수 있다.
실시예 7
본 실시예에 있어서, 단말은 확장 UpPTS에서 SRS를 전송하도록 지시 또는 설정된 단말로 가정된다. DwPTS에서 하향링크 신호(예를 들어, PDSCH)의 수신이 스케쥴링되지 않은 경우, 단말은 지시/설정된 바에 따라서 확장 UpPTS에서 SRS를 송신한다. 그러나, DwPTS에서 하향링크 신호의 수신이 스케쥴링된 경우, 단말은 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다. 첫 번째, 단말은 하향링크 신호를 펑쳐링하지 않고 수신하고, 확장 UpPTS의 전체 혹은 최초 일부 심볼에서 지시/설정된 SRS의 송신을 누락할 수 있다. 두 번째, 단말은 하향링크 신호의 마지막 일부를 펑쳐링하여 수신하고, 확장 UpPTS 에서 지시/설정된 SRS의 송신을 수행할 수 있다. 상술한 두 방법에 있어서, 어떤 방법이 적용될지 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 또는 DwPTS를 스케쥴링하는 하향링크(또는 상향링크) 그랜트 DCI를 통하여 단말에 지시될 수 있다.
상향링크 SRS의 누락 또는 하향링크 신호의 펑쳐링의 적용은 기지국으로부터 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다. 상술한 시그널링은 상위 계층 시그널링(예를 들어, 무선자원제어 (RRC) 시그널링)을 이용하여 단말에게 반정적(semi-static)으로 지시될 수도 있다. 또한, 상술한 시그널링은 제어 정보(예를 들어, 하향링크 제어 정보(DCI))를 이용하여 단말에게 동적으로 지시될 수도 있다.
예를 들어, 단말이 SRS를 전송하는 심볼들 중 최초의 OFDM 심볼이 N2로 가정될 수 있다. 또한, DwPTS의 적어도 일부가 펑쳐링되는 경우, 단말은 DwPTS의 마지막 OFDM 심볼로부터 좌측으로 M번째 심볼까지의 하향링크 신호를 펑쳐링할 수 있다. 이 경우, M의 값은 N2의 값과 연관될 수 있다. 예를 들어, M의 값은 N2의 값에 기초하여 단말에 의하여 결정될 수 있다. 또한, M의 값은 N2의 값에 따라서 기설정될 수도 있다. 또한, 예를 들어, M의 값은 단말의 전달 지연 값에 연관될 수도 있다. 또한, M의 값은 전달 지연의 값에 따라 기설정될 수도 있다. 또한, N2와 M은 값은 값을 갖도록 기설정될 수 있다. 또한, 예를 들어, M은 기설정된 값일 수도 있다.
상술한 방식들은 독립적으로 적용될 수도 있으나, 기지국으로부터 시그널링 (RRC 시그널링 또는 DL(또는 UL) 그랜트 DCI를 통하여 선택적으로 적용될 수도 있다.
또한, 상술한 실시예들에 있어서, 특정 서브프레임 내에서, 단말이 DwPTS에서의 하향링크 신호의 수신과 확장 UpPTS에서의 상향링크 신호(예를 들어, SRS)를 모두 수행하는 경우, 단말은 DwPTS의 하향링크 신호의 일부 또는 전체를 펑쳐링하거나 확장 UpPTS의 SRS 신호의 일부 또는 전체를 누락할 수 있다. 또한, 단말은 DwPTS의 하향링크 신호의 DCI를 무시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling)된 하향링크 DCI를 무시할 수도 있다. 또한, 예를 들어, 하나의 단말은 DwPTS에서의 하향링크 신호의 수신과 확장 UpPTS에서의 SRS 송신을 동일 서브프레임 내에서 수행하지 않도록 규정될 수도 있다.
실시예 8
또한, 단말이, 하나의 스페셜 서브프레임 내에서, DwPTS에서의 하향링크 신호의 수신과 확장 UpPTS에서의 SRS 송신을 수행하는 경우, 확장 UpPTS에서의 신호의 송신 시작 타이밍이 DwPTS에서의 신호 전체 또는 일부 심볼의 수신이 끝나는 타이밍보다 빠를 수 없도록 설정될 수도 있다. 또한, 이하의 설명에 있어서, 확장 UpPTS의 송신 시작 타이밍은 DL/UL 전환 시간(switching time)을 고려하여 실제 상향링크 신호의 송신 시작 타이밍보다 빠르게 설정될 수도 있다.
상술한 바와 타이밍의 설정을 위하여, 예를 들어, 기지국은 네트워크 설정(setting)시에 셀 커버리지에 따른 단말의 최대 전달 지연(maximum propagation delay)에 기초하여 TDD 스페셜 서브프레임 설정을 선택할 수도 있다. 표 1과 관련하여 상술한 바와 같이, DwPTS, GP 및 UpPTS는 스페셜 서브프레임 설정에 따라 상이한 길이를 갖는다. 예를 들어, 단말이 하나의 스페셜 서브프레임에서 DwPTS에서의 수신 및 UpPTS에서의 송신을 수행하는 경우, 기지국은 전달 지연을 기초하여 확장 UpPTS의 송신 시작 타이밍이 DwPTS의 신호의 전부 또는 일부의 수신 종료 타이밍보다 빠르지 않도록 스페셜 서브프레임 설정을 선택할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 최대 전달 지연이 큰 단말에 대하여는 상대적으로 긴 GP를 갖는 스페셜 서브프레임 설정을 지시할 수 있다.
또한, 기지국이 DCI를 통하여 DwPTS에서 하향링크를 수신하는 단말에게는, 해당 스페셜 서브프레임의 확장 UpPTS에서의 SRS 송신을 지시하지 않을 수도 있다. 또한, 기지국은 기설정된 값 이상의 전달 지연을 갖는 단말에 대하여 DwPTS를 수신하는 스페셜 서브프레임의 확장 UpPTS에서의 SRS 송신을 지시하지 않을 수도 있다.
또한, DwPTS에서 하향링크를 수신하는 스페셜 서브프레임의 확장 UpPTS에서 SRS를 송신하는 단말에 대하여, 기지국은 적절한 TA(Timing Advance)를 할당할 수 있다. 예를 들어, 단말의 확장 UpPTS에서의 SRS 송신 시작 타이밍이 DwPTS의 신호의 전부 또는 일부의 수신 종료 타이밍보다 빠르지 않도록, 기지국은 해당 단말의 TA를 조정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 특정 단말의 TA를 감소시키거나 TA가 음(negative)의 값을 갖도록 조정할 수도 있다. 이 경우, 특정 단말로부터 송신되는 상향링크 신호는 기지국의 서브프레임 경계와는 일치하지 않을 수도 있다. 즉, 기지국은 특정 단말로부터의 상향링크 신호로 인한 간섭을 허용할 수도 있다. 상술한 TA 값의 조정은 특정 스페셜 서브프레임에만 한정적으로 적용될 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 또는 DCI를 이용하여 조정된 TA 값을 단말에 지시할 수도 있다.
또한, 기지국은 단말의 TA를 추적하여 스페셜 서브프레임 내에서의 DwPTS 신호의 수신을 확장 UpPTS의 송신 구간과 중첩되지 않도록 설정할 수도 있다. 따라서, 기지국은 단말의 TA에 기초하여 단말의 확장 UpPTS에서의 SRS 송신 시작 타이밍이 DwPTS의 신호의 전부 또는 일부의 수신 종료 타이밍보다 빠르지 않은 경우에만, 해당 단말에게 특정 서브프레임 내에서 DwPTS의 신호 수신과 확장 UpPTS의 신호 송신을 지시할 수도 있다. 예를 들어, TA를 추적함으로써, 기지국은 해당 단말의 확장 UpPTS에서의 상향링크 신호의 실제 송신 시작 시점이 DwPTS의 신호의 전체 또는 일부의 수신 종료 시점보다 빠른지를 결정할 수 있다. DwPTS의 신호의 수신 종료 시점보다 확장 UpPTS에서의 상향링크 신호의 실제 송신 시작 시점이 빠른 경우, 기지국은 해당 단말에 대하여는 동일 스페셜 서브프레임 내에서 DwPTS의 하향링크 신호의 수신과 확장 UpPTS의 상향링크 신호의 송신을 지시하지 않을 수 있다.
도 13a는 일 실시예에 따른 스페셜 서브프레임에서의 참조신호 송신 방법의 흐름도를 도시한다.
도 13a에는 미도시되었으나, 단말은 기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 위치를 지시하는 TDD UL-DL 설정을 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 TDD UL-DL 설정에 기초하여 스페셜 서브프레임의 위치를 결정할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신(S1301)할 수 있다. 상술한 바와 같이, 스페셜 서브프레임은 DwPTS, GP, 및 UpPTS 순서로 구성될 수 있다.
한편, 도 13a에는 미도시되었으나, 단말은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 하향링크 신호를 수신하는 경우에만 후술하는 단계를 수행할 수도 있다.
스페셜 서브프레임 내에서 UpPTS 이전에 위치된 적어도 하나의 제1 OFDM 심볼에서 참조신호(예를 들어, SRS)의 송신이 스케쥴링된 경우, 단말은 제1 OFDM 심볼에서의 참조신호 송신의 누락(drop) 여부를 결정(S1302)한다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 SRS의 송신을 위한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, SRS의 송신을 위한 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통하여 단말에 수신될 수도 있다.
예를 들어, 단말은 기지국으로부터의 지시에 기초하여 참조신호 누락 여부를 결정할 수도 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 전달 지연에 기초하여 참조신호 누락 여부를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 스케쥴링된 SRS가 주기적 SRS인 경우에만 SRS의 송신을 누락할 수도 있다. 또한, 단말은 DwPTS에서 기지국으로부터 신호가 수신되는 경우에 참조신호의 송신을 누락할 수도 있다. 또한, 상술한 참조신호 송신의 누락 여부의 결정은 해당 스페셜 서브프레임의 DwPTS에서 하향링크 신호를 수신하는 경우에만 수행될 수도 있다.
도 13b는 일 실시예에 따른 스페셜 서브프레임에서의 하향링크 신호 수신 방법의 흐름도를 도시한다.
설명의 편의를 위하여, 도 13a와 관련하여 중복된 설명은 생략한다.
도 13b에서, UpPTS 이전에 위치된 적어도 하나의 제1 OFDM 심볼에서 참조신호(예를 들어, SRS)의 송신이 스케쥴링된 경우, 단말은 DwPTS에서 수신되는 하향링크 신호의 적어도 일부의 펑쳐링(puncturing) 여부를 결정(S1352)한다. 예를 들어, 단말은 하향링크 제어 정보에 기초하여 DwPTS 구간에 대응하는 하향링크 신호를 수신하는 단말일 수 있다. 여기서, DwPTS에서 수신되는 하향링크 신호는, DwPTS에서 기지국이 송신한 하향링크 신호를 지칭하는 것일 수 있다.
예를 들어, 단말은 기지국으로부터의 지시에 기초하여 하향링크 신호의 펑쳐링 여부를 결정할 수도 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 전달 지연에 기초하여 펑쳐링 여부를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 스케쥴링된 SRS가 비주기적 SRS인 경우에만 하향링크 신호의 적어도 일부를 펑쳐링할 수도 있다. 아울러, 펑쳐링되는 하향링크 신호의 적어도 일부는 PDCCH 또는 EPDCCH를 제외한 하향링크 신호일 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예로서 도 1 내지 도 13에서 설명한 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있는 기기들의 구성을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 14에서 제1기기(1400) 및 제2기기(1450)는 각각 무선 주파수 유닛(RF 유닛; 1410, 1460), 프로세서(1420, 1470), 및 선택적으로 메모리(1430, 1480)를 포함할 수 있다. 제1 기기(1400) 및 제2 기기(1450)는 단말 및/또는 기지국일 수도 있다.
각 RF(Radio Frequency) 유닛(1430, 1460)은 각각 송신기(1411, 1461) 및 수신기(1412, 1462)를 포함할 수 있다. 각각의 RF 유닛(1430, 1460)은 송수신기(transceiver)일 수도 있다. 제1 기기(1400)의 송신기(1411) 및 수신기(1412)는 제2 기기(4250) 및 다른 단말들과 신호를 송신 및 수신하도록 구성되며, 프로세서(1420)는 송신기(1411) 및 수신기(1412)와 기능적으로 연결되어, 송신기(1411) 및 수신기(1412)가 다른 기기들과 신호를 송수신하는 과정을 제어하도록 구성될 수 있다. 한편, 제1 기기(1400) 및/또는 제2 기기(1450)는 기지국일 수도 있다.
또한, 프로세서(1420)는 전송할 신호에 대한 각종 처리를 수행한 후 송신기(1411)로 전송하며, 수신기(1412)가 수신한 신호에 대한 처리를 수행할 수 있다. 필요한 경우 프로세서(1420)는 교환된 메시지에 포함된 정보를 메모리(1430)에 저장할 수 있다.
상술한 구조를 가지고 제1 기기(1400)는 상술한 본 발명의 다양한 실시형태의 방법을 수행할 수 있다. 예를 들어, 각 신호 및/또는 메시지 등은 RF 유닛의 송신기 및/또는 수신기를 이용하여 송수신되고, 각 동작은 프로세서의 제어를 받아 수행될 수 있다.
한편, 도 14에 도시되지는 않았으나, 제1 기기(1400)는 그 기기 어플리케이션 타입에 따라 다양한 추가 구성을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 기기(1400)가 지능형 계량을 위한 것인 경우, 제1 기기(1400)는 전력 측정 등을 위한 추가적인 구성을 포함할 수 있으며, 이와 같은 전력 측정 동작은 프로세서(1420)의 제어를 받거나, 별도로 구성된 프로세서(미도시)의 제어를 받을 수도 있다.
예를 들어, 제2기기(1450)는 기지국일 수도 있다. 이때, 기지국의 송신기(1461) 및 수신기(1462)는 다른 기지국, 서버, 기기들과 신호를 송신 및 수신하도록 구성되며, 프로세서(1470)는 송신기(1461) 및 수신기(1462)와 기능적으로 연결되어, 송신기(1461) 및 수신기(1462)가 다른 기기들과 신호를 송수신하는 과정을 제어하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서(1470)는 전송할 신호에 대한 각종 처리를 수행한 후 송신기(1461)로 전송하며, 수신기(1462)가 수신한 신호에 대한 처리를 수행할 수 있다. 필요한 경우 프로세서(1470)는 교환된 메시지에 포함된 정보를 메모리(1430)에 저장할 수 있다. 이와 같은 구조를 가지고 기지국(1450)은 상기에서 설명한 다양한 실시형태의 방법을 수행할 수 있다.
도 14에서 제1기기(1410) 및 제2기기(1450) 각각의 프로세서(1420, 1470)는 각각 제1기기(1410) 및 제2기기(1450)에서의 동작을 지시(예를 들어, 제어, 조정, 관리 등)한다. 각각의 프로세서들(1420, 1470)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리(1430, 1480)들과 연결될 수 있다. 메모리(1430, 1480)는 프로세서(1420, 1470)에 연결되어 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일(general files)들을 저장한다.
본 발명의 프로세서(1420, 1470)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서(1420, 1470)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(1420, 1470)에 구비될 수 있다.
한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 내에 구비되거나 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.
Claims (14)
- 무선 통신 시스템에서의 단말의 참조신호 송신 방법으로서,기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하는 단계로서, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며;상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호를 수신하는 단계; 및상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 참조신호 송신의 누락 여부를 결정하는 단계를 포함하는, 참조신호 송신 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 참조신호 송신의 누락은 상기 기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 결정된, 참조신호 송신 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 시그널링은 상위 계층 시그널링 또는 하향링크 제어 정보를 통하여 수신된, 참조신호 송신 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 참조신호 송신의 누락은 상기 단말의 전달 지연(propagation delay)에 기초하여 결정된, 참조신호 송신 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 참조신호는, 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)인, 참조신호 송신 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 사운딩 참조신호가 주기적 사운딩 참조신호인 경우, 상기 참조신호의 송신이 누락되는 것으로 결정된, 참조신호 송신 방법.
- 무선 통신 시스템에서의 단말의 하향링크 신호 수신 방법으로서,기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하는 단계로서, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며; 및상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 스페셜 서브프레임의 상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호의 적어도 일부의 펑쳐링(puncturing) 여부를 결정하는 단계를 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 펑쳐링은 상기 기지국으로부터의 시그널링에 기초하여 결정된, 하향링크 신호 수신 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 시그널링은 상위 계층 시그널링 또는 하향링크 제어 정보를 통하여 수신된, 하향링크 신호 수신 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 펑쳐링은 상기 단말의 전달 지연에 기초하여 결정된, 하향링크 신호 수신 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 참조신호가 비주기적 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)인 경우, 상기 하향링크 신호의 적어도 일부가 펑쳐링되는, 하향링크 신호 수신 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 하향링크 신호의 적어도 일부는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 제외한 하향링크 신호인, 하향링크 신호 수신 방법.
- 무선 통신 시스템에서의 참조신호를 송신하는 단말로서,무선 신호를 송수신하도록 구성된 송수신기; 및상기 송수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하고, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며,상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호를 수신하고, 그리고상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 참조신호 송신의 누락 여부를 결정하도록 더 구성된, 단말.
- 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하는 단말로서,무선 신호를 송수신하도록 구성된 송수신기; 및상기 송수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,기지국으로부터 스페셜 서브프레임의 구성을 지시하는 스페셜 서브프레임 설정을 수신하고, 상기 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)의 순서로 구성되며, 그리고상기 스페셜 서브프레임 내에서, 상기 UpPTS 이전의 적어도 하나의 심볼에서 참조신호 송신이 스케쥴링된 경우, 상기 스페셜 서브프레임의 상기 DwPTS에서 상기 기지국에 의하여 송신된 하향링크 신호의 적어도 일부의 펑쳐링(puncturing) 여부를 결정하도록 더 구성된, 단말.
Applications Claiming Priority (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201562205083P | 2015-08-14 | 2015-08-14 | |
US62/205,083 | 2015-08-14 | ||
US201562250511P | 2015-11-04 | 2015-11-04 | |
US62/250,511 | 2015-11-04 | ||
US201562254742P | 2015-11-13 | 2015-11-13 | |
US62/254,742 | 2015-11-13 | ||
US201562256132P | 2015-11-17 | 2015-11-17 | |
US62/256,132 | 2015-11-17 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2017030325A1 true WO2017030325A1 (ko) | 2017-02-23 |
Family
ID=58050878
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/KR2016/008885 WO2017030325A1 (ko) | 2015-08-14 | 2016-08-12 | 스페셜 서브프레임에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2017030325A1 (ko) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11304151B2 (en) * | 2019-05-01 | 2022-04-12 | Jio Platforms Limited | System and method for mitigation of interference |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011041623A1 (en) * | 2009-10-01 | 2011-04-07 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Uplink control data transmission |
US20120134316A1 (en) * | 2009-02-20 | 2012-05-31 | Han-Byul Seo | Method for allocating reference signals of a backhaul link in a relay communication system, and method and apparatus for transmitting/receiving data using same |
US20120329400A1 (en) * | 2010-03-24 | 2012-12-27 | Hanbyul Seo | Method and apparatus for reducing inter-cell interference in radio communication system |
US20130039233A1 (en) * | 2010-08-09 | 2013-02-14 | Zte Corporation | Radio frame and sounding reference signal sending method in mobile communication system |
WO2015021318A2 (en) * | 2013-08-07 | 2015-02-12 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Coverage enhancements of low cost mtc devices in uplink/downlink decoupled scenario |
-
2016
- 2016-08-12 WO PCT/KR2016/008885 patent/WO2017030325A1/ko active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20120134316A1 (en) * | 2009-02-20 | 2012-05-31 | Han-Byul Seo | Method for allocating reference signals of a backhaul link in a relay communication system, and method and apparatus for transmitting/receiving data using same |
WO2011041623A1 (en) * | 2009-10-01 | 2011-04-07 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Uplink control data transmission |
US20120329400A1 (en) * | 2010-03-24 | 2012-12-27 | Hanbyul Seo | Method and apparatus for reducing inter-cell interference in radio communication system |
US20130039233A1 (en) * | 2010-08-09 | 2013-02-14 | Zte Corporation | Radio frame and sounding reference signal sending method in mobile communication system |
WO2015021318A2 (en) * | 2013-08-07 | 2015-02-12 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Coverage enhancements of low cost mtc devices in uplink/downlink decoupled scenario |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
HUAWEI: "Special Subframe Configurations for TDD Frame Structure", R1 -080124, TSG-RAN WG1 #5 1BIS, 8 January 2008 (2008-01-08), Sevilla, Spain, XP050108655 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11304151B2 (en) * | 2019-05-01 | 2022-04-12 | Jio Platforms Limited | System and method for mitigation of interference |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2017217797A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 | |
WO2016048074A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2018030812A1 (en) | Method and apparatus for supporting mechanisms for flexible duplex operations at symbol level in wireless communication system | |
WO2017138802A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 | |
WO2016204590A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 v2v 통신을 위한 참조 신호 설정 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2016163814A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 다수의 d2d 신호를 송수신 하는 방법 및 장치 | |
WO2012157987A2 (ko) | 무선통신 시스템에서 제어 정보를 전송 및 수신하는 방법과 이를 위한 장치 | |
WO2016163848A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 우선순위를 고려하여 d2d 신호를 송수신 하는 방법 및 장치 | |
WO2016209056A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신 단말의 신호 송수신 방법 및 장치 | |
WO2015076501A1 (ko) | 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 | |
WO2015060564A1 (ko) | Mtc 기기와의 상향링크/하향링크 데이터 송수신 방법 | |
WO2017078501A1 (ko) | 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2014003339A1 (ko) | 소규모 셀에 대해 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 단말 | |
WO2016200236A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 v2v 통신을 위한 참조 신호 설정 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2018030813A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 | |
WO2019070098A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 lte 및 nr에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2015064924A1 (ko) | 하향링크 데이터를 포함하는 pdsch를 mtc 기기로 전송하는 방법 및 그 기지국 | |
WO2016018069A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 d2d 통신을 위한 제어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2016018068A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 d2d 통신을 위한 자원 정보 송신 송신 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2016195411A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 v2v 통신을 위한 참조 신호 설정 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2012144839A2 (ko) | 무선통신시스템에서 장치 대 장치의 신호 전송 방법 및 장치 | |
WO2016159738A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 | |
WO2016036100A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 | |
WO2015026060A1 (ko) | 복수의 셀에 동시 접속하는 방법 및 사용자 장치 | |
WO2016175535A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 수행하는 장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16837267 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16837267 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |