[go: up one dir, main page]

WO2011087238A2 - 무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2011087238A2
WO2011087238A2 PCT/KR2011/000113 KR2011000113W WO2011087238A2 WO 2011087238 A2 WO2011087238 A2 WO 2011087238A2 KR 2011000113 W KR2011000113 W KR 2011000113W WO 2011087238 A2 WO2011087238 A2 WO 2011087238A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reference signal
sequence
cluster
zadoff
generating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2011/000113
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011087238A3 (ko
Inventor
윤성준
김기태
박경민
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pantech Co Ltd
Original Assignee
Pantech Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pantech Co Ltd filed Critical Pantech Co Ltd
Priority to US13/521,433 priority Critical patent/US20120294253A1/en
Publication of WO2011087238A2 publication Critical patent/WO2011087238A2/ko
Publication of WO2011087238A3 publication Critical patent/WO2011087238A3/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0055ZCZ [zero correlation zone]
    • H04J13/0059CAZAC [constant-amplitude and zero auto-correlation]
    • H04J13/0062Zadoff-Chu
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for generating and transmitting a reference signal in a wireless communication system performing non-contiguous resource allocation based on a plurality of resource clusters. It is about.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the DFT-S-OFDMA is also called Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA).
  • LTE-A (advanced), which has been developed in LTE, has been continuously allocated resources in the case of DFT-S-OFDMA in LTE, whereas in LTE-A, non-contiguous resource allocation based on multiple resource clusters (Non). -contiguous Resource Allocation is supported.
  • CM / PAPR increases compared to that.
  • the present invention relates to a method and apparatus for generating and transmitting a reference signal in a wireless communication system performing non-contiguous resource allocation based on a plurality of resource clusters.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for constructing and transmitting a reference signal that can be distinguished for each resource cluster in one CC.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for configuring and transmitting a reference signal distinguishable for each resource cluster of an intra CC in a terminal, and receiving the reference signal by an eNB. .
  • the present invention also relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a reference signal for reducing system performance deterioration in a wireless communication system performing non-contiguous resource allocation based on a plurality of resource clusters.
  • the present invention can reduce CM (Cubic Metric) and Peak to Average Power Ratio (PAPR) in a wireless communication system that performs non-contiguous resource allocation based on a plurality of resource clusters.
  • CM Cubic Metric
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • the present invention provides a method for transmitting a reference signal in a wireless communication system, the method comprising: identifying clusters that are consecutive resource blocks among a set of a plurality of subcarriers; a reference signal sequence distinguished corresponding to each of the identified clusters And generating a reference signal that can be distinguished corresponding to each of the identified clusters by using the generated reference signal sequence, and transmitting the same through an assigned frequency resource.
  • a phase cyclic shift value for each identified cluster To generate a reference signal sequence by differently, 1) the And wherein And 2) above And wherein And 3) above And wherein 4) above And said
  • it is characterized in that it comprises the step of generating the reference signal sequence (Reference Signal Sequence) by applying at least one.
  • the present invention provides an apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system, the apparatus comprising: a cluster group information unit for identifying clusters that are consecutive resource blocks among a set of a plurality of subcarriers, the reference signal sequence distinguished corresponding to each of the identified clusters And a reference signal generator for generating a reference signal that can be distinguished corresponding to each of the identified clusters using the generated reference signal sequence.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a wireless communication system to which the present invention is applied and is a diagram illustrating a concept of frequency expansion in a carrier aggregation environment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a wireless communication system for performing non-contiguous resource allocation based on a plurality of resource clusters to which the present invention is applied.
  • Every Nth reference signal sequence for each resource cluster is repeated in a wireless communication system using a plurality of resource clusters to which the present invention is applied.
  • FIG. 5 is a diagram for using different reference signal sequences for each resource cluster in a wireless communication system using a plurality of resource clusters according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart for transmitting a reference signal according to the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a transmitter for generating a reference signal according to the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a reference signal receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a reference signal receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system to which embodiments of the present invention are applied.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and a base station 20 (evolved Node-B, eNB).
  • the terminal 10 and the eNB 20 use various power allocation methods described below.
  • UE 10 in the present invention is a generic concept that means a user terminal in wireless communication, WCDMA, UE (User Equipment) in LTE, HSPA, etc., as well as MS (Mobile Station), UT (User Terminal) in GSM ), SS (Subscriber Station), wireless device (wireless device), etc. should be interpreted as including the concept.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • SS Subscriber Station
  • wireless device wireless device
  • An eNB 20 or a cell generally refers to a fixed station that communicates with the UE 10, and includes a Node-B, a Base Transceiver System, and an Access Point. Or other terms).
  • the eNB 20 or the cell should be interpreted in a comprehensive sense indicating some areas covered by the BS (Base Station) in CDMA, NodeB in WCDMA, and the like.
  • the term encompasses various coverage areas such as cell, picocell, and femtocell.
  • the UE 10 and the eNB 20 are two transmitting / receiving entities used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to. .
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • One embodiment of the present invention includes asynchronous wireless communication that evolves into Long Term Evolution (LTE) and LTE-advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication that evolves into CDMA, CDMA-2000, and UMB). Applicable to resource allocation.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-advanced through GSM
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSPA High Speed Packet Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • CA carrier aggregation
  • next generation wireless communication system it is possible to easily design a system satisfying the service requirements of the next generation wireless communication system by securing a broadband bandwidth using the plurality of CCs.
  • the UE 10 can operate a normal wireless communication service using only at least one component carrier, and can simultaneously support the wireless communication service using the plurality of component carriers.
  • FIG. 2 is a wireless communication system to which the present invention is applied and is a diagram illustrating a concept of frequency expansion in a carrier aggregation environment.
  • the UE 10 may camp on all CCs CC 0 to CC 4 .
  • camping at this time means that the UE 10 synchronizes with the eNB 20, and provides basic control information for communication with the eNB, that is, a master information block (MIB) and a PDSCH (Physical Broadcast Channel) through a PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • MIB master information block
  • PDSCH Physical Broadcast Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB physical downlink shared channel
  • SIB system information block
  • the SIB2 includes an uplink cell band (UL cell bandwidth), a random access parameter, and an uplink power control parameter. Therefore, when the UE 10 camps on the eNB 20, it receives a parameter for using a random access channel (RACH).
  • RACH random access channel
  • the UE 10 may basically perform random access on all CCs CC 0 to CC 4 .
  • the UE 10 is most likely to perform random access first to CC 0 for LTE, which is likely to be an anchor carrier (CC 0 ; or primary carrier (cell)) in the current CA environment.
  • CC 0 anchor carrier
  • cell primary carrier
  • the CC as a reference becomes the above-mentioned anchor carrier. That is, as shown in FIG. 2, the anchor CC serves as a criterion for notifying which carrier operates in the CA mode around the anchor carrier.
  • a reference signal is required for demodulation of a received signal and / or channel estimation.
  • a physical uplink shared channel hereinafter referred to as "PUSCH”
  • a physical uplink control channel hereinafter referred to as "PUCCH”
  • demodulation reference signal for demodulating () and a sounding reference signal independent of the PUSCH and the PUCCH.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a wireless communication system for performing non-contiguous resource allocation based on a plurality of resource clusters to which the present invention is applied.
  • resource allocation may be performed discontinuously for one CC of each cell.
  • one component carrier of a specific cell is composed of resource blocks (RBs), which are sets of a plurality of subcarriers, and the number of RBs depends on the bandwidth of the system.
  • RBs resource blocks
  • the bundle of RBs is called a resource block group (RBG), and one continuous cluster of RBs or RBGs may be defined as one resource cluster.
  • RBG resource block group
  • resources When allocating resources over a continuous full bandwidth as in the LTE system to which the present invention is applied, these resources may be viewed as a cluster, and in LTE-A, etc., a bundle of continuous RBs or RBGs as shown in FIG. 3.
  • a resource cluster may be divided into a plurality of resources within the entire bandwidth of one component carrier of a specific cell.
  • resource allocation based on the separated cluster is referred to as clustered non-contiguous resource allocation.
  • FIG. 4 illustrates that when a plurality of resource clusters are used within one component carrier of a specific cell in a wireless communication system to which the present invention is applied, every Nth reference signal sequence is repeated for each resource cluster. Figure is shown.
  • a reference signal is regularly transmitted to some communication resource regions in a time / frequency two-dimensional communication resource region.
  • the reference signal configured in the entire resource cluster has periodicity.
  • the reference signals of the entire resource cluster have one period N for one subframe.
  • every Nth reference signal of the resource cluster is repeatedly used.
  • the reference signal sequences of the nth slot of the M resource clusters of CC A are all the same (fn (0), fn (1) ... ... fn (N-1)).
  • the reference signals configured in the entire resource cluster have periodicity.
  • CM cubic metric
  • PAPR peak to average power ratio
  • FIG. 5 illustrates the use of different reference signal sequences for each resource cluster for one component carrier of a specific cell in a wireless communication system using a plurality of resource clusters according to the present invention.
  • reference signals that are distinguished from each other by a specific cell and a component carrier and each resource cluster are formed, thereby solving the problem of increasing the CM (Cubic Metric) and Peak to Average Power Ratio (PAPR) by breaking the periodicity. Suggest ways to do it.
  • CM Cubic Metric
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • a reference signal sequence by performing phase cyclic shift. Consists of. This may be expressed as Equation 1 below.
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Equation 3 q th root Zadoff-chu sequence ⁇ q ( m ) is expressed as Equation 3.
  • the length of the Zadoff-chu sequence Is, It is the largest prime among the smaller numbers.
  • a parameter for generating substantially different Zadoff-chu, and configuring different base sequences to configure different reference signals corresponds to q, wherein q is It is composed of u and v as shown in equation (4) below.
  • Equation 4 u, a sequence-group number, has 30 values, and v, a base sequence number within group, has two values, 0 and 1.
  • a phase cyclic shift value for each resource cluster Base-sequence or by varying the root value q or sequence-group number u of the Zadoff-chu sequence.
  • an offset value should be added for each cluster number or cluster in constructing a reference signal.
  • the cluster number is, for example, a parameter If the number of resource clusters is M to be.
  • the offset value for each cluster is, for example, a parameter If the number of clusters is M, to be.
  • each resource cluster It can be defined by certain mapping rules between values.
  • the method of defining the first resource cluster or the resource bandwidth with the largest bandwidth Set the value to 0.
  • the value For other resource clusters, set the value to nonzero.
  • an offset value for each cluster number or cluster may be added to the q value of Equation 4 to configure Equations 5a, 5b, 5c, and 5d below.
  • Second embodiment Different sequence-group number u.
  • the sequence-group number u is a group hopping pattern as shown in Equation 6 below.
  • sequence-shift pattern After adding, the modular 30 is expressed as a total of 30 values.
  • Equation 9 sequence-shift pattern In the case of PUCCH, Equation 9 is expressed, and in the case of PUSCH, Equation 10 is expressed.
  • Equation 6 may be configured as shown in Equations 11a, 11b, 11c, and 11d.
  • Equation 7 An offset value for each cluster number or cluster is added to Equation 7 constituting the value. Equation 7 may be configured as shown in Equations 12a and 12b.
  • 160 PN sequences per resource clusters are used. Different values for each resource cluster by breaking the value by 8 bits It is characterized by generating a value.
  • PN sequence c (i) is formed for each cell, and the PN sequence is divided by 8 bits for each slot, and a value of 0 to 255 corresponding to the decimal value is obtained.
  • modular 30 Set the value.
  • 160 different PN sequence c (i) values are used for a total of 20 slots by 8 bits for one cluster, and then another 160 PN sequence c (for the next cluster is used. i) Breaking the value 8 bits to make different slots as well as different clusters Make the value random.
  • Equation 9 An offset value for each cluster number or cluster is added to Equation 9 constituting the equation. Equation 9 may be configured as in Equation 14a and Equation 14b.
  • Phase cyclic shift value of DM-RS for PUSCH And Is configured as in Equation 15 below.
  • Equation 15 Is determined by the cyclic shift value falling from the upper stage and the cyclic shift value for DCI format 0, respectively. Is configured as shown in Equation 16.
  • Equation 16 Denotes the number of symbols in uplink.
  • Equation 16 The initial value of is configured as shown in Equation 17.
  • Equation 15 may be configured as in Equation 18a, Equation 18b, Equation 18c, and Equation 18d.
  • Equation 19a and Equation 19b may be configured.
  • Phase cyclic shift value of DM-RS for PUCCH And Is configured as in Equation 21 below. here Denotes the number of subcarriers of the resource block.
  • Equation 21 the upper end is a normal cyclic prefix, and the lower end is an extended cyclic prefix.
  • Equation 21 May be configured as shown in Equation 22.
  • Equation 22 The initial value of may be configured as shown in Equation 23.
  • Equation 21 may be configured as Equation 24a and Equation 24b.
  • Equations 24a and 24b the top is a normal cyclic prefix and the bottom is an extended cyclic prefix.
  • Equation 23 constituting an initial value of E, so that Equation 26a and Equation 26b can be used.
  • Phase Cyclic Shift Value of SRS And 0,1,2,3,4,5,6,7 and this is determined by the higher end for each UE.
  • Equation 27a Equation 27b, Equation 27c, Equation 27d.
  • a different base sequence for each resource cluster may be added by adding a resource cluster number or an offset value for each resource cluster based on a Zadoff-chu sequence.
  • Base phase sequence and resource cluster number or resource cluster offset values are added, and each phase cluster has a different predetermined phase cyclic shift value. Is applied to the base sequence to distinguish the reference signal sequence for each resource cluster. And generating a reference signal. In this case, the generated reference signal is characterized by being transmitted for each resource cluster.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a process of transmitting a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • a reference signal sequence distinguishable for each resource cluster generates a different reference signal for each resource cluster for each cell ( S610). At this time, even in the same N-th slot, a different reference signal sequence is configured for each resource cluster.
  • the reference signal sequence of the first slot of the cluster # 0 in the first slot is (fa (0), fa (1) ?? fa (N-1)), and
  • the reference signal sequence of the first slot is (fh (0), fh (1) ... ... fh (N-1)), ... ...
  • the reference signal sequence of the first slot of the last cluster #m may be (fx (0), fx (1) ?? fx (N-1)).
  • a reference signal distinguishable for each resource cluster is generated based on a different reference signal sequence for each resource cluster.
  • a reference signal is a PUCCH or a DM-RS or SRS for a PUSCH
  • a reference signal is regularly applied to some communication resource regions in a time / frequency two-dimensional communication resource region in a currently determined manner or in a manner to be determined in the future.
  • Each resource cluster can be transmitted.
  • phase cyclic shift value for each resource cluster As described above, the phase cyclic shift value for each resource cluster according to embodiments of the present invention. Base-sequence, or by varying the root value q or sequence-group number u of the Zadoff-chu sequence. By differentiating, different reference signals can be configured for each resource cluster.
  • the cluster number is for example a parameter.
  • the offset value for each cluster may be a parameter, for example.
  • the cluster number is when the number of clusters is M In this case, it has a total of M values, and the offset value for each cluster also has M clusters. Although M has a total of M values, the offset value of each cluster is smaller than M, so the effect of reducing CM / PAPR may be reduced, but the overhead may be reduced by simplifying the additional parameter.
  • a total of M clusters may be mapped to two or three groups.
  • an offset value of the first cluster among the M clusters or a cluster having the largest bandwidth among the clusters may be 0, and offset values of the remaining clusters may be 1.
  • a signal sequence other than the reference signal may be generated and a different signal may be configured / generated for each resource cluster.
  • the base sequence is a Zadoff-chu sequence
  • another sequence will be described as an example. It is possible.
  • a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence may be used as the base sequence.
  • FIG. 7 illustrates a block for generating a reference signal according to the present invention.
  • Modulation mappers after bits scrambled by a scrambler through channel coding in downlink are scrambled by a scrambler. Is entered.
  • the modulation mapper modulates the scrambled bits into a complex modulation symbol, and the layer mapper maps the complex modulation symbol to one or more transport layers.
  • the precoder then precodes the complex modulation symbol on each transmission channel of the antenna port.
  • the resource element mapper then maps the complex modulation symbol for each antenna port to the corresponding resource element.
  • the reference signal generator 750 includes a controller 752 and a cluster group information unit 754.
  • the cluster group information unit 754 checks information on a resource block group (RBG), that is, a usable resource cluster (RBG), which is a bundle of RBs allocated to one component carrier of a specific cell. 752).
  • RBG resource block group
  • RBG usable resource cluster
  • the cluster controller 752 refers to the information applied from the cluster group information unit 754 and phase cyclic shift value for each available resource cluster. Base-sequence, or by varying the root value q or sequence-group number u of the Zadoff-chu sequence. Control differently.
  • the reference signal generator 750 configures reference signals distinguished from each other for each resource cluster. Generation of the distinguished reference signal is characterized in that the methods described in FIG. 5 are applied.
  • the reference signal generator 750 When the reference signal generator 750 generates a reference signal having a different period according to the cluster group, the reference signal generator 750 allocates the reference signal to a different time-frequency region for each antenna port in cooperation with the resource element mapper.
  • control signals may be first allocated to resource elements, and data received from a precoder may be allocated to the remaining resource elements.
  • the OFDM signal generator then generates a complex time domain OFDM signal for each antenna port and then transmits this complex time domain OFDM signal through that antenna port. That is, the OFDM signal generator transmits reference signals distinguished from each other according to the cluster group generated according to the eNB transmission frame at a predetermined frame timing.
  • the reference signal generator 750 and the resource element mapper 710 may be provided as separate distinct hardware blocks or may be provided as blocks logically distinguished by software.
  • the reception apparatus according to the present invention may restore the reference signal according to the reverse operation in response to the transmission apparatus.
  • the receiving apparatus according to the present invention is an eNB apparatus, which applies the equations described in FIG. could be.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method for receiving a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • the method may include receiving a reference signal for each cluster generated and transmitted by the apparatus for transmitting a reference signal (S810), and obtaining specific information by restoring the reference signal (S820). Can be.
  • Specific information obtained by restoring the reference signal may be demodulation information when the reference signal is a demodulation reference signal (DM-RS), and channel estimation or channel state information, etc., when the reference signal is a sounding reference signal. This may be, but is not limited to.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • channel estimation or channel state information etc.
  • Each cluster-specific reference signal may be generated using a reference signal sequence distinguished from each other for at least one or more clusters that are consecutive resource blocks among a plurality of subcarriers.
  • the cluster-specific reference signal forms a base sequence based on a Zadoff-chu sequence, and phase-cycles a shift corresponding to each of the clusters.
  • Cyclic Shift to perform the reference signal sequence Configure a different Zadoff-Chu sequence for each cluster to have a different base sequence, or configure a Phase Cyclic Shift value for each cluster. By differently it can be generated through at least one of generating a reference signal sequence (Reference Signal Sequence).
  • the root value q of the Zadoff-Chu sequence or the Zadoff-Chu sequence is generated. Different base-sequences with different sequence-group number u constituting the root value q of the chu sequence You will be able to create
  • phase cyclic shift value for each cluster In generating a reference signal sequence by differently 1) And wherein 2) and And wherein 3) and And wherein 4) and And said In this case, one or more of the cases may be applied to generate a reference signal sequence.
  • FIG. 9 is a block diagram of a reference signal receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the reference signal receiver 900 includes a reference signal receiver 910 for receiving a reference signal for each cluster corresponding to a cluster allocated to the resource, and information for restoring the received reference signal to obtain specific information. It may be configured to include an acquisition unit 920 and the like.
  • the reference signal for each cluster is generated and transmitted by a reference signal transmitter, and uses a reference signal sequence distinguished from each other for at least one or more clusters that are consecutive resource blocks among a plurality of subcarriers. Can be generated.
  • the apparatus for receiving a reference signal may be implemented in a device such as a base station or an eNB, or interwork with such a device. Can be implemented.
  • a device such as a base station or an eNB, or interwork with such a device. Can be implemented.
  • Specific information acquired by the information acquisition unit 920 may be demodulation information when the reference signal is a demodulation reference signal (DM-RS), and channel estimation or channel state when the reference signal is a sounding reference signal. Information and the like, but is not limited thereto.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the cluster-specific reference signal received by the reference signal receiver is a cluster-specific reference signal, and as described in FIG. 5 or the like, based on the Zadoff-chu sequence.
  • a reference signal sequence by constructing a phase cyclic shift corresponding to each of the clusters, and generating different Zadoff-Chu sequences for each cluster to have different base sequences.
  • generating a reference signal sequence by changing a phase cyclic shift value for each cluster.
  • the root value q of the Zadoff-Chu sequence or the Zadoff-Chu sequence is generated.
  • Different base-sequences may be generated by different sequence-group number u constituting the root value q of the chu sequence.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템에서 참조 신호를 구성 및 송수신하는 방법에 관한 것이다. 이러한 본 발명은, 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당을 수행하는 무선통신시스템에서, 각각의 자원 클러스터(cluster) 별로 구별이 가능한 참조신호(Reference Signal: RS)을 구성하여 송수신함으로써, 각 자원 클러스터(cluster) 별로 동일한 참조신호를 구성하여 송수신할 시 발생하는 CM(Cubic Metric) 및 PAPR(Peak to Average Power Ratio) 증가를 방지하는 효과를 가진다.

Description

무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선통신시스템에서 관한 것으로, 특히, 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템에서 참조신호를 생성하여 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
직교 주파수 분할 다중화 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM라 칭함)을 기반으로 하는 무선통신시스템에서 시스템 성능 열화의 주된 원인 중 하나로는 큐빅 매트릭 (Cubic Metric, CM라 칭함) 및 첨두전력 대 평균전력비 (Peak to Average Power Ratio, PAPR라 칭함) 증가 문제가 있다.
이를 위하여 LTE(Long Term Evolution) 등의 차세대 무선통신시스템에서는 하향링크에서는 변복조기술로 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하지만, CM/PAPR 문제가 더욱 더 지대한 상향링크에서는 CM/PAPR을 줄이기 위해서 DFT(Discrete Fourier Transform)-S(Spread)-OFDMA를 사용한다.
상기 DFT-S-OFDMA는 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)라고도 불린다.
게다가 LTE에서 발전된 LTE-A(advanced)는 기존 LTE에서는 DFT-S-OFDMA의 경우 연속된 자원 할당을 했던 것에 비해, LTE-A에서는 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 지원하고 있다.
그러나, 하나의 요소 반송파(Component Carrier, CC) 내에서 즉, 인트라(intra) CC 간에 다수의 자원 클러스터(cluster)에 대하여 동일한 참조신호를 생성하여 송수신 할 경우, 기존 LTE에서 하나의 클러스터를 이용했던 것에 비해서 CM/PAPR이 증가하는 문제가 있다.
따라서, 이를 해결하기 위한 구체적인 참조신호를 생성하여 송수신 방안들이 필요한 실정이다.
본 발명은 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템에서 참조신호를 생성하여 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 하나의 요소 반송파 내(intra CC)의 각각의 자원 클러스터(cluster) 별로 구별이 가능한 참조신호를 구성하여 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 단말이 하나의 요소 반송파 내(intra CC)의 각각의 자원 클러스터(cluster) 별로 구별이 가능한 참조신호를 구성하여 전송하고, eNB이 상기 참조신호를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템에서 시스템 성능 열화를 줄이는 참조 신호의 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템에서 CM(Cubic Metric) 및 PAPR(Peak to Average Power Ratio)을 줄일 수 있는 참조 신호의 송수신 방법 또는 시스템, 장치를 개시한다.
본 발명은 무선통신시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법에 있어서, 복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 클러스터들을 식별하는 단계 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 단계 및 상기 생성된 참조신호 시퀀스를 이용하여 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별이 가능한 참조신호를 생성하여 할당된 주파수 자원을 통해 전송하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
여기서, 상기 식별된 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000001
을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 단계는, 1) 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000002
이고 여기서, 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000003
인 경우와, 2) 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000004
이고 여기서, 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000005
인 경우와, 3) 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000006
이고 여기서, 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000007
인 경우와, 4) 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000008
이고 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000009
인 경우 중에서, 적어도 하나를 적용하여 상기 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명은, 무선통신시스템에서 참조 신호를 전송하는 장치에 있어서, 복 수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 클러스터들을 식별하는 클러스터 그룹 정보부 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하도록 제어하는 제어부 및 상기 생성된 참조신호 시퀀스를 이용하여 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별이 가능한 참조신호를 생성하는 참조 신호 생성기를 포함함을 특징으로 한다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신시스템을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 무선통신시스템으로, 캐리어 집합체 환경에서 주파수 확대 개념을 설명한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용되는 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명이 적용되는 다수의 자원 클러스터들을 사용하는 무선통신시스템에서 각 자원 클러스터별 매 N번째 참조신호 시퀀스가 반복되는 것을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따라 다수의 자원 클러스터들을 사용하는 무선통신시스템에서 각 자원 클러스터별로 서로 다른 참조신호 시퀀스들을 사용하는 것을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명에 따라 참조 신호를 전송하는 흐름도이다.
도 7은 본 발명에 따라 참조 신호를 생성하는 송신 장치를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 참조신호 수신방법의 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 참조신호 수신장치의 구성도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 실시 예들이 적용되는 무선통신시스템을 나타낸 도면이다.
무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
도 1을 참조하면, 무선통신시스템은 단말(10; User Equipment, UE) 및 기지국(20; evolved Node-B, eNB)을 포함한다. 단말(10)과 eNB(20)은 아래에서 설명한 다양한 전력할당방법을 사용한다.
본 발명에서의 UE(10)은 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
eNB(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 UE(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, 노드-B(Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 발명에서 eNB(20) 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BS(Base Station), WCDMA의 NodeB 등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 발명에서 UE(10)과 eNB(20)은 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE(Long Term Evolution) 및LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야의) 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 또한, 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이와 관련하여 현재의 주파수 자원은 포화상태이며 다양한 기술들이 광범위한 주파수 대역에서 부분적으로 사용되고 있는 상황이다. 이러한 이유로, 보다 높은 데이터 전송률 요구량을 충족시키기 위하여 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로, 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템으로 동작할 수 있는 기본적인 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 캐리어 집합체((carrier aggregation, 이하 "CA"라 함)을 도입되고 있는 실정이다. 이때, 각각의 독립적인 운용이 가능한 대역을 요소 반송파(Component Carrier: CC)라고 정의한다.
이에 차세대 무선통신 시스템에서는, 상기 다수 개의 요소 반송파들을 이용하여 광대역 대역폭을 확보함으로써 차세대 무선통신시스템의 서비스 요구사항을 만족하는 시스템을 용이하게 설계할 수 있다.
상기 요소 반송파는 각각이 독립적인 시스템 동작이 가능하므로 UE(10)은 최소 한 개의 요소 반송파 만으로도 정상적인 무선통신 서비스가 가능하며, 상기 다수 개의 요소 반송파를 이용해 동시에 무선통신 서비스를 지원할 수도 있다.
도 2는 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템으로, 캐리어 집합체 환경에서 주파수 확대 개념을 설명한 도면이다.
도 2를 참조하면, UE(10)은 모든 CC(CC0~CC4)를 통해서 캠프온(camp-on)할 수 있다. 이때 캠프온한다는 것은, UE(10)이 eNB(20)과 동기를 형성하고, eNB과의 통신을 위한 기본 제어정보들, 즉 PBCH(Physical Broadcast channel)를 통한 MIB(Master Information Block), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 SIB(System Information Block) 등과 같은 정보를 수신하는 과정을 통해 특정 주파수 대역에서 통신이 가능한 상태를 의미한다.
특히, SIB2에는 업링크 셀 대역(UL cell bandwidth), 랜덤 액세스 파라미터(random access parameter), 업링크 전력 제어 파라미터(UL power control parameter)가 존재한다. 따라서 UE(10)이 eNB(20)에 캠프온을 하면, RACH(Random Access Channel)를 사용하기 위한 파라미터를 수신하게 된다.
또한, UE(10)은 기본적으로 모두 CC(CC0~CC4)에서 랜덤 액세스를 수행할 수 있다. 특히, UE(10)은 현재의 CA 환경에서 앵커 캐리어(anchor carrier, CC0;혹은 primary carrier(cell))가 될 가능성이 큰 LTE용 CC0에 가장 먼저 랜덤 액세스를 수행할 가능성이 크다.
즉, 상기 CA 환경에서는 다수의 CC가 존재할 수 있을 때, 기준이 되는 CC가 위에서 언급한 앵커 캐리어(Anchor Carrier)가 된다. 즉 도 2에 도시한 바와 같이 앵커 CC는 앵커 캐리어를 중심으로 어떤 캐리어가 CA 모드로 동작하는지 알려주는 기준이 된다.
무선통신시스템에서 수신신호의 복조(demodulation) 및/또는 채널 추정을 위해 참조신호(reference signal)의 전송이 요구된다. 예를 들어, 3GPP LTE 시스템의 경우 상향링크로 전송되는 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; 이하 "PUSCH"라 함) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; 이하 "PUCCH"라 함)의 복조를 위한 복조용 참조신호(Demodulation Reference Signal)와 상기 PUSCH 및 PUCCH와 관계 없는 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)이 있다.
이들 양자를 위해 동일한 기본 시퀀스 세트(Base sequence set)가 이용될 수 있으며, 이하의 설명에서는 양자를 모두 "상향링크 참조신호(UL RS)" 또는 혼동이 없는 경우 설명의 편의를 위해 "참조신호(RS)"로 지칭하기로 한다.
도 3은 본 발명이 적용되는 다수의 자원 클러스터(cluster)를 기반으로 비연속 자원 할당(Non-contiguous Resource Allocation)을 수행하는 무선통신시스템을 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 복수개의 요소 반송파(CC)를 사용하는 무선통신시스템에서 각각의 셀의 각각 하나의 요소 반송파에 대하여 자원 할당은 비연속적으로 이루어 질 수 있다.
도 3에 도시한 바와 같이, 특정 셀의 하나의 요소 반송파는 복수개의 서브캐리어의 집합인 자원 블록(RB, Resource Block)들로 이루어지며, RB의 개수는 시스템의 대역폭(Bandwidth)에 따라 다르다.
상기 RB들의 묶음은 자원블록 그룹(RBG, Resource Block Group)이라 칭하며, 상기 RB나 RBG의 연속적인 하나의 묶음을, 하나의 자원 클러스터(cluster)라고 정의할 수 있다.
본 발명이 적용되는 LTE 시스템과 같이 연속적인 전 대역폭에 걸쳐서 자원을 할당할 경우, 이러한 자원들은 하나의 클러스터로 볼 수 있으며, LTE-A 등에서는 도 3에서 보는 것과 같이 연속적인 RB나 RBG의 묶음인 자원 클러스터(cluster)가 특정 셀의 하나의 요소 반송파 내의 전 대역폭 내에서 다수 개로 분리되어 설정될 수 있다.
또한, 본 발명에서는 상기 분리된 클러스터(cluster)를 기반으로 자원 할당을 하는 것을, 클러스터 된 비연속 자원 할당(Clustered Non-contiguous Resource Allocation)이라 칭한다.
도 4는 본 발명이 적용되는 무선통신시스템에서 특정 셀의 하나의 요소 반송파 내에서 다수의 자원 클러스터(cluster)를 사용하는 경우, 각 자원 클러스터(cluster) 별로 매 N번째 참조신호 시퀀스가 반복되는 것을 도시한 도면이다.
이때, 시간/주파수의 2차원 통신자원영역에서 일부의 통신자원영역에 규칙적으로 참조신호(Reference Signal: RS)를 전송하는 있어서, 다수의 자원 클러스터를 사용하는 무선통신시스템의 경우, 한 개의 자원 클러스터를 사용하는 시스템에서 참조신호를 구성하는 방법과 동일한 방법으로 참조신호를 구성할 경우, 도 4에 도시한 바와 같이 전체 자원 클러스터에 구성되는 참조신호는 주기성을 가지게 된다.
다시 설명하면, 일 예로 1개의 자원 클러스터 당 1개의 서브프레임에 대하여 길이가 N인 n개의 참조신호를 사용할 경우, 1개의 서브프레임에 대하여 전체의 자원 클러스터의 구성되는 참조신호는 주기 N을 가지게 되어, 자원 클러스터의 매 N번째 참조신호는 반복되어 사용되게 된다.
예를 들어, CC A의 M개의 자원 클러스터들의 n번째 슬롯의 참조신호 시퀀스들은 모두 (fn(0), fn(1)……fn(N-1))로 동일하다.
즉, 다수의 자원 클러스터를 사용하는 무선통신시스템에서, 기존 한 개의 자원 클러스터에 참조신호를 구성하는 방법과 동일한 방법으로 참조신호를 구성할 경우, 전체 자원 클러스터에 구성되는 참조신호는 주기성을 가지게 된다.
그러나, 이러한 주기성은 CM(Cubic Metric) 및 PAPR(Peak to Average Power Ratio)를 증가시켜, 무선통신시스템의 성능을 열화 시키게 된다.
따라서, 본 발명은 다수의 자원 클러스터를 사용하는 무선통신시스템에서, 각각의 자원 클러스터 별로 구별이 가능한 참조신호(Reference Signal: RS)을 구성하여 송수신함으로써, 각 자원 클러스터 별로 동일한 참조신호를 구성하여 송수신할 시 발생하는 CM(Cubic Metric) 및 PAPR(Peak to Average Power Ratio) 증가 문제를 줄이는 방안을 제안하고자 한다.
도 5는 본 발명에 따른 다수의 자원 클러스터들을 사용하는 무선통신시스템에서 특정 셀의 하나의 요소 반송파에 대하여 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호 시퀀스들을 사용하는 것을 도시한 도면이다.
도 5을 참조하면, 특정 셀 및 요소 반송파 별로 또한 각 자원 클러스터 별로도 서로 구별되는 참조신호를 구성하여, 그 주기성을 깨뜨림으로 CM(Cubic Metric) 및PAPR(Peak to Average Power Ratio) 증가문제를 해소하는 방안을 제안한다.
상향링크 참조신호의 경우 현재 LTE 시스템의 경우, DM-RS(Demodulation Reference Signal) 및 SRS(Sounding Reference Signal) 둘 다 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 이를 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000010
를 구성하고 있다. 이를 수학식으로 표현하면 아래 수학식 1과 같다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000011
상기 수학식 1에서 참조신호를 위한 총 서브캐리어(subcarrier)의 숫자
Figure PCTKR2011000113-appb-I000012
Figure PCTKR2011000113-appb-I000013
로 표현된다.
여기서,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000014
는 하나의 자원 블록(Resource Block: RB)당 서브캐리어 숫자이며, m은 1부터 상향링크를 위한 최대 RB의 개수 사이의 값을 가지는 정수이다. 또한,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000015
는 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값으로 DM-RS(Demodulation Reference Signal)의 경우 12개의 값, SRS(Sounding Reference Signal)의 경우 8개의 값을 가진다.
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000016
는 베이스 시퀀스(Base-sequence)로서, 아래 수학식 2로 표현된다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000017
상기 수학식 2에서 qth루트(root) 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스 χq(m)는 수학식 3과 같이 표현된다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000018
이 때, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 길이
Figure PCTKR2011000113-appb-I000019
는,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000020
보다 작은 수들 중에서 가장 큰 소수(prime)이다. 여기서 실질적으로 서로 다른 자도프-츄(Zadoff-chu)를 생성하고, 이를 통해 서로 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하여 서로 다른 참조신호를 구성하게 되는 파라미터는 q에 해당하며, 상기 q는 아래 수학식 4와 같이 u와 v에 의해 구성된다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000021
상기 수학식 4에서 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number)인 u는 30가지의 값을 가지며, 그룹 내에서의 베이스 시퀀스 넘버(base sequence number within group)인 v는 0과 1로서 2개의 값을 가진다.
상기 v의 경우, 그 경우의 수가 2가지뿐이므로 각 자원 클러스터를 구별하기에 사용되기에는 그 수가 적다.
따라서, 본 발명에서는 각 자원 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000022
을 달리 해주거나, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q, 혹은 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 해주어 베이스 시퀀스(Base-sequence)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000023
를 다르게 해줌으로써, 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호를 구성하는 방안을 제공한다.
여기서, 각 자원 클러스터를 구별하기 위해서는, 참조신호를 구성하는데 있어서 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값이 추가되어야 한다.
상기 클러스터 넘버는, 예를 들어 파라미터
Figure PCTKR2011000113-appb-I000024
등으로 표현할 수 있으며, 자원 클러스터의 개수가 M개일 경우
Figure PCTKR2011000113-appb-I000025
이다. 상기 클러스터 별로 오프셋 값은, 예를 들어 파라미터
Figure PCTKR2011000113-appb-I000026
등으로 표현 할 수 있으며, 클러스터의 개수가 M개일 경우 역시
Figure PCTKR2011000113-appb-I000027
이다.
이 때, 총 자원 클러스터의 개수가 M개라고 하더라도
Figure PCTKR2011000113-appb-I000028
의 개수를 M개 이하로 하여, 각 자원 클러스터와
Figure PCTKR2011000113-appb-I000029
값들간에 일정한 맵핑 규칙으로 정의할 수 있다. 이 때, 정의하는 방법으로는 첫 번째 자원 클러스터나 가장 대역폭이 큰 자원 클러스터의 경우,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000030
값을 0으로 하고, 다른 자원클러스터 경우 0이 아닌 값으로 하는 것이다.
실시예1: 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 달리 해 주는 방안.
우선, 상기 수학식 4의 q값에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋(offset) 값을 추가하여, 아래의 수학식 5a, 수학식 5b, 수학식 5c, 수학식 5d을 구성할 수 있다.
[수학식 5a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000031
[수학식 5b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000032
[수학식 5c]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000033
[수학식 5d]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000034
실시예2: 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 달리 해주는 방안.
상기 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u는 아래 수학식 6에서 보는 것과 같이 그룹 호핑 패턴(group hopping pattern)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000035
와 시퀀스-시프트 패턴(sequence-shift pattern)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000036
를 더한 후 모듈러 30하여, 총 30가지의 값으로 표현된다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000037
또한, 그룹 호핑 패턴(group hopping pattern)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000038
는, 다음 수학식 7과 같이 표현되며, 수학식 7에서의 PN 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000039
의 초기값은 수학식 8과 같이 구성된다.
[수학식 7]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000040
[수학식 8]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000041
한편, 시퀀스-시프트 패턴(sequence-shift pattern)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000042
는, PUCCH의 경우 수학식 9와 같이 표현되며, PUSCH의 경우 수학식 10과 같이 표현된다.
[수학식 9]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000043
[수학식 10]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000044
여기서,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000045
이다.
실시예2-1:
상기 u값에 직접적으로 클러스터 넘버 혹은 클러스터별로 오프셋값을 추가해 준다. 이에 수학식 6를 수학식 11 a, 수학식 11b, 수학식 11c, 수학식 11d와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 11a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000046
[수학식 11b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000047
[수학식 11c]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000048
[수학식 11d]
실시예2-2:
Figure PCTKR2011000113-appb-I000050
값을 구성하는 수학식 7에 클러스터 넘버 혹은 클러스터별로 오프셋 값을 추가해 준다. 이에 수학식 7를 수학식 12a와 수학식 12b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 12a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000051
[수학식 12b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000052
본 발명의 실시예에 따라 다수의 자원 클러스터들을 사용하는 무선통신시스템은, 자원 클러스터들마다 160개의 PN 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000053
값을 8비트씩 끊어서 자원 클러스터 별로 서로 다른
Figure PCTKR2011000113-appb-I000054
값을 생성하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같이, 기존 클러스터가 1개일 때에는 셀 별로 서로 다른 PN 시퀀스 c(i) 를 구성하고, 이 PN시퀀스를 슬롯 별로 8비트씩 분할하여, 그 10진법 값에 해당하는 0에서 255의 값을, 모듈러 30하여 각 슬롯 별로
Figure PCTKR2011000113-appb-I000055
값을 정해준다.
여기서, 다수개의 클러스터를 사용할 경우, 하나의 클러스터에 대해서 8비트씩 총 20개의 슬롯에 대하여 160개의 서로 다른 PN 시퀀스 c(i) 값을 사용한 후, 다음 클러스터를 위하여 또 다른 160개의 PN시퀀스 c(i) 값 8비트씩 끊어서 슬롯 뿐만 아니라 클러스터 별로도 서로 다른
Figure PCTKR2011000113-appb-I000056
값을 랜덤 하게 만들어준다.
실시예2-3:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000057
의 초기값을 구성하는 수학식 8에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가하여, 수학식 13a와 수학식 13b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 13a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000058
.
[수학식 13b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000059
실시예2-4:
시퀀스-시프트 패턴(sequence-shift pattern) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000060
를 구성하는 수학식 9에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가해 준다. 이에 수학식 9를 수학식 14a와 수학식 14b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 14a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000061
[수학식 14b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000062
실시예3: 각 자원 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000063
을달리해주는방안.
(1) DM-RS for PUSCH
PUSCH용 DM-RS의 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000064
이며
Figure PCTKR2011000113-appb-I000065
는, 아래 수학식 15와 같이 구성된다.
[수학식 15]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000066
상기 수학식 15에서
Figure PCTKR2011000113-appb-I000067
Figure PCTKR2011000113-appb-I000068
는 각각 상위단에서 내려오는 순환시프트 값과 DCI 포맷(format) 0을 위한 순환시프트 값에 의해 정해지며, 여기서,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000069
는 수학식 16과 같이 구성된다.
[수학식 16]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000070
상기 수학식 16에서
Figure PCTKR2011000113-appb-I000071
는, 상향링크에서 심볼의 수를 의미한다.
이 때, 수학식 16에서의 PN 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000072
의 초기값은 수학식 17과 같이 구성된다.
[수학식 17]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000073
실시예3-1-A:
상기 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000074
를 이루는
Figure PCTKR2011000113-appb-I000075
값에, 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가해 준다. 이에 수학식 15를 수학식 18a, 수학식 18b, 수학식 18c, 수학식 18d와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 18a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000076
[수학식 18b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000077
[수학식 18c]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000078
[수학식 18d]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000079
실시예3-1-B:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000080
를 구성하는 수학식 16에 클러스터 넘버 또는 클러스터별로 오프셋값을 추가하여, 수학식 19a와 수학식 19b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 19a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000081
[수학식 19b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000082
실시예3-1-C:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000083
의 초기값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000084
을 구성하는 수학식 17에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가하여, 수학식 20a와 수학식 20b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 20a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000085
[수학식 20b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000086
(2) DM-RS for PUCCH
PUCCH용 DM-RS의 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000087
이며
Figure PCTKR2011000113-appb-I000088
는 아래 수학식 21과 같이 구성된다. 여기서
Figure PCTKR2011000113-appb-I000089
는 리소스 블록의 서브캐리어의 개수를 의미한다.
[수학식 21]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000090
상기 수학식 21에서 상단은 정상 사이클릭 프리픽스(normal cyclic prefix)이며, 하단은 연장된 사이클릭 프리픽스(extended cyclic prefix)이다.이 때,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000091
는 직교 시퀀스 지표(orthoronal sequence index)이고,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000092
는 상위단의 시스템에서 내려오는 PUCCH 시프트 파라미터이며,
Figure PCTKR2011000113-appb-I000093
와 N`도 상위단의 시스템에서 내려오는 시스템 파라미터이다. 상기 수학식 21에서
Figure PCTKR2011000113-appb-I000094
는 수학식 22와 같이 구성될 수 있다.
[수학식 22]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000095
이 때, 수학식 22에서의 PN 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000096
의 초기값은 수학식 23과 같이 구성될 수 있다.
[수학식 23]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000097
실시예3-2-A:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000098
값에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가해 준다. 이에 수학식 21를 수학식 24a와 수학식 24b와 같이 구성될 수 있다.
[수학식 24a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000099
[수학식 24b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000100
상기 수학식 24a와 수학식 24b 각각에서, 상단은 정상 사이클릭 프리픽스(normal cyclic prefix)이며, 하단은 연장된 사이클릭 프리픽스(extended cyclic prefix)이다.
실시예3-2-B:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000101
를 구성하는 수학식 22에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가하여, 수학식 25a와 수학식 25b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 25a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000102
[수학식 25b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000103
실시예3-2-C:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000104
의 초기값을 구성하는 수학식 23에 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가하여, 수학식 26a과 수학식 26b와 같이 구성할 수 있다.
[수학식 26a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000105
[수학식 26b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000106
(3) SRS
SRS의 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000107
이며
Figure PCTKR2011000113-appb-I000108
=0,1,2,3,4,5,6,7이며 이는 UE 별로 상위단에 의해서 정해진다.
실시예3-3:
상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000109
를 이루는
Figure PCTKR2011000113-appb-I000110
값에 직접적으로 클러스터 넘버 또는 클러스터 별로 오프셋 값을 추가해 준다. 이를 반영하여
Figure PCTKR2011000113-appb-I000111
를 표현하면 수학식 27a, 수학식 27b, 수학식 27c, 수학식 27d와 같을 수 있다.
[수학식 27a]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000112
[수학식 27b]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000113
[수학식 27c]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000114
[수학식 27d]
Figure PCTKR2011000113-appb-I000115
이상, 적어도 두 개의 자원 클러스터를 사용하는 무선통신시스템은, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 자원 클러스터 넘버 또는 자원 클러스터 별 오프셋 값을 추가하여 각각의 자원 클러스터 별로 서로 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하는 단계 및 자원 클러스터 넘버 또는 자원 클러스터 별 오프셋 값을 추가하여 각각의 자원 클러스터 별로 서로 다른 소정 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000116
을 상기 베이스 시퀀스에 적용하여 각각의 자원 클러스터 별로 구별이 가능한 참조신호 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000117
를 생성하는 단계를 포함하여 참조신호를 생성함을 특징으로 한다. 이때, 상기 생성된 참조신호는 각각의 자원 클러스터 별로 전송됨을 특징으로 한다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따라 참조신호를 전송하는 과정을 도시한 흐름도이다.
도 6를 참조하면, 먼저 다수의 자원 클러스터들을 사용하는 무선통신시스템에서 각각의 자원 클러스터 별로 구별이 가능한 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)는 각 셀 별로 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호를 생성한다(S610). 이때, 동일한 N번째 슬롯이더라도 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호 시퀀스를 구성한다.
예를 들어, 도 5에 도시한 바와 같이 첫번째 슬롯에서 클러스터 #0의 첫번째 슬롯의 참조신호 시퀀스는 (fa(0), fa(1)……fa(N-1))이며, 클러스터 #1의 첫번째 슬롯의 참조신호 시퀀스는 (fh(0), fh(1)……fh(N-1))이며,……,마지막 클러스터 #m의 첫번째 슬롯의 참조신호 시퀀스는 (fx(0), fx(1)……fx(N-1))일 수 있다.
상기 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호 시퀀스를 기본으로 각각의 자원 클러스터 별로 구별이 가능한 참조신호를 생성한다.
다음으로, 각각의 자원 클러스터 별로 구별이 가능한 참조신호를 해당 각각의 자원 클러스터 별로 전송한다(S620).
예를 들어, 참조신호가 PUCCH 또는 PUSCH용 DM-RS, SRS인 경우 현재 정해진 방식으로 또는 장래에 정해질 방식으로 시간/주파수의 2차원 통신자원영역에서 일부의 통신자원영역에 규칙적으로 참조신호를 각각의 자원 클러스터 별로 전송할 수 있다.
이하 시간/주파수의 2차원 통신자원영역에서 일부의 통신자원영역에 규칙적으로 참조신호를 각각의 자원 클러스터 별로 전송하는 방식은 본 발명의 범위를 벗어나는 것으로 더욱 상세히 설명하지 않으나 현재 정해진 방식 또는 장래에 정해질 방식은 본 발명의 일부를 구성한다. 이상 도면을 참조하여 실시 예들을 설명하였으나, 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
위에서 설명한 바와 같이 본 발명의 실시 예들에 의해서 각 자원 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000118
을 달리 해주거나, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 혹은 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 해주어 베이스 시퀀스(Base-sequence)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000119
를 다르게 해줌으로써, 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호를 구성할 수가 있다.
이때 상기 실시 예에 따른 각 자원 클러스터 별로 서로 다른 참조신호를 구성하는 방법들 중에서 하나만 쓰일 수도 있으며, 여러 가지가 결합되어서 쓰여질 수도 있다.
또한, 본 발명에서 설명한 실시 예들은 상향링크 참조신호만을 예로 설명하였으며, 동일한 방법으로 하향링크 참조신호에도 적용할 수가 있다.
또한, 위에서 설명한 실시 예들에서, 클러스터 넘버는 예를 들어 파라미터
Figure PCTKR2011000113-appb-I000120
등으로, 클러스터 별로 오프셋 값은 예를 들어 파라미터
Figure PCTKR2011000113-appb-I000121
등으로 표현하였으나, 각 파라미터가 의미하는 바가 달라지지 않는 한도 내에서 각 파라미터의 표현 방식이 달라질 수 있음은 자명하다.
특히, 클러스터 넘버는 클러스터의 개수가 M개일 경우
Figure PCTKR2011000113-appb-I000122
로 총 M개의 값을 가졌으며, 클러스터별로 오프셋 값 역시 클러스터의 개수가 M개일 경우
Figure PCTKR2011000113-appb-I000123
로 총 M개의 값을 가졌으나, 클러스터 별로 오프셋 값은 M개 보다 작은 값을 가짐으로써 CM/PAPR을 줄이는 효과는 다소 줄어 들지라도 추가되는 파라미터를 보다 단순화함으로써 오버헤드를 줄일 수가 있다.
예를 들어, 클러스터 별로 오프셋 값을 2개 혹은 3개로 할 경우, 총 M개의 클러스터는 2개 내지 3개의 그룹으로 맵핑되어 질 수 있다.
또한, 상기 M개의 클러스터들 중 첫 번째 클러스터나 클러스터 중 가장 대역폭이 큰 클러스터의 오프셋 값을 0으로 하고, 나머지 클러스터들의 오프셋 값을 1 로 할 수 있다.
이에 동일한 방식으로 참조신호 이외의 다른 신호 시퀀스를 생성하고, 각 자원 클러스터 별로 다른 신호를 구성/생성할 수도 있다.
또한, 본 발명에서는 상기 베이스 시퀀스가 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스인 경우를 일 예를 들어 설명하고 있지만, 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스 외에, 다른 시퀀스를 예를 들어 설명 가능하다. 또는 일 예로 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) 시퀀스를 베이스 시퀀스로 사용할 수도 있다.
도 7은 본 발명에 따라 참조 신호를 생성하는 블록을 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 무선통신 시스템(700)의 기본적인 동작을 설명하면, 하향링크에서 채널코딩을 거쳐 코드 워드(code words) 형태로 입력되는 비트들은 스크램블러에 의해 스크램블링된 후 모듈레이션 맵퍼(Modulation mapper)로 입력된다. 모듈레이션 맵퍼는 스크램블링된 비트들을 복소 모듈레이션 심볼로 변조하고, 레이어 맵퍼는 복소 모듈레이션 심볼을 하나 또는 다수의 전송 레이어에 매핑한다. 그 후, 프리코더는 안테나 포트의 각 전송 채널상에서 복소 모듈레이션 심볼을 프리코딩한다. 그 후 리소스 엘리먼트 맵퍼가 각 안테나 포트에 대한 복소 모듈레이션 심볼을 해당 리소스 엘리먼트에 매핑한다.
한편, 본 발명에 의하면 참조신호 생성기(750)는 제어부(752)와 클러스터 그룹 정보부(754)를 포함한다.
상기 클러스트 그룹 정보부(754)는 특정 셀의 특정 하나의 요소 반송파에 할당된 RB들의 묶음인 자원블록 그룹(RBG, Resource Block Group) 즉, 사용 가능한 자원 클러스터(cluster)에 대한 정보를 확인하여 제어부(752)에 전달한다.
이에 클러스터 제어부(752)는 상기 클러스터 그룹 정보부(754)로부터 인가되는 정보를 참조하여 각 사용 가능한 자원 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000124
을 달리 해주거나, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q, 혹은 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 해주어 베이스 시퀀스(Base-sequence)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000125
를 다르게 제어한다.
이에, 참조 신호 생성기(750)가 각 자원 클러스터 별로 서로 구별되는 참조 신호를 구성한다. 상기 구별되는 참조 신호의 생성은 도 5에서 설명된 방안들이 적용됨을 특징으로 한다.
이에 참조 신호 생성기(750)가 상기 클러스터 그룹에 따라 상이한 주기를 가지는 참조 신호를 생성하면 상기 리소스 엘리먼트 맵퍼와 연동하여 안테나 포트 별로 상이한 시간-주파수 영역에 해당 참조 신호를 할당한다.
이때, 상기 클러스터 그룹에 따라 생성된 RS와 같이 제어신호들이 먼저 리소스 엘리먼트들에 할당되고, 나머지 리소스 엘리먼트들에 프리코더로부터 입력받은 데이터들을 할당될 수 있다.
그 후, OFDM 신호 생성기가 각 안테나 포트를 위한 복소 시간 도메인 OFDM 신호를 생성한 후, 이 복소 시간 도메인 OFDM 신호를 해당 안테나 포트를 통해 송신한다. 즉, OFDM 신호 생성기는 미리 정해진 프레임 타이밍에 상기 eNB 전송 프레임에 따라 생성된 클러스터 그룹에 따라 서로 구별되는 참조 신호를 전송한다.
도 7에서 참조 신호 생성기(750) 및 리소스 엘리먼트 맵퍼(710)는 별도의 구별된 하드웨어 블록으로 구비될 수도 있고 또는 소프트웨어에 의해 논리적으로 구별되는 블록으로 구비될 수도 있다.
한편, 본 발명에 따른 수신 장치는 상기 송신 장치에 대응하여 역순의 동작에 따라 참조신호를 복원할 수 있다. 이에 본 발명에 따른 수신 장치는 eNB 장치로, 상기 도 5에서 설명된 수학식들을 적용하여 해당 참조 신호를 즉, 클러스터 별로 생성된 참조 신호 중 자신에 할당된 주파수 영역의 참조 신호를 수신하여 식별할 수 있을 것이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 참조신호 수신방법의 흐름을 도시한다.
도 8의 실시예에 의하면, 참조신호 송신장치가 생성하여 전송하는 클러스터별 참조신호를 수신하는 단계(S810)와, 그 참조신호를 복원하여 특정 정보를 획득하는 단계(S820)를 포함하여 구성될 수 있다.
참조신호를 복원하여 획득하는 특정 정보로는, 참조신호가 복조용 참조신호(DM-RS)인 경우에는 복조정보일 수 있고, 참조신호가 사운딩 참조신호인 경우에는 채널추정 또는 채널상태 정보 등이 될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
클러스트별 참조신호는 복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 적어도 하나 이상의 클러스터들 각각에 대하여 서로 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 이용하여 생성될 수 있다.
이러한 클러스트별 참조신호는, 도 5 등에서 설명한 바와 같이, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 상기 클러스터 각각에 대응하여 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스
Figure PCTKR2011000113-appb-I000126
를 구성하되, 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 가지도록 구성하거나, 또는 상기 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000127
을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것 중 적어도 하나를 통하여 생성될 수 있다.
또한, 상기 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 구성함에 있어서, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 또는 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 구성하는 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 하여 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000128
를 생성할 수 있을 것이다.
또한, 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
Figure PCTKR2011000113-appb-I000129
을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성함에 있어서, 1)
Figure PCTKR2011000113-appb-I000130
이고 여기서, 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000131
인 경우와, 2)상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000132
이고 여기서, 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000133
인 경우와, 3)상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000134
이고 여기서, 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000135
인 경우와, 4)상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000136
이고 상기
Figure PCTKR2011000113-appb-I000137
인 경우 중 하나 이상을 적용하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성할 수 있을 것이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 참조신호 수신장치의 구성도이다.
본 실시예에 의한 참조신호 수신장치(900)는 자신에게 자원 할당된 클러스트에 대응되는 클러스트별 참조신호를 수신하는 참조신호 수신부(910)와, 수신한 참조신호를 복원하여 특정 정보를 획득하는 정보 획득부(920) 등을 포함하여 구성될 수 있다.
여기서, 클러스트별 참조신호는 참조신호 송신장치가 생성하여 전송하는 것으로서, 복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 적어도 하나 이상의 클러스터들 각각에 대하여 서로 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference SignalSequence)를 이용하여 생성될 수 있다.
참조신호가 복조용 참조신호(DM-RS) 이나 사운딩 참조신호와 같은 상향링크 참조신호인 경우에는 본 실시예에 의한 참조신호 수신장치는 기지국, eNB와 같은 장치내에 구현되거나, 그러한 장치와 연동되어 구현될 수 있을 것이다.
정보획득부(920)가 획득하는 특정 정보로는, 참조신호가 복조용 참조신호(DM-RS)인 경우에는 복조정보일 수 있고, 참조신호가 사운딩 참조신호인 경우에는 채널추정 또는 채널상태 정보 등이 될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
또한, 앞에서 설명한 바와 같이, 참조신호 수신장치가 수신하는 클러스트별 참조신호는 클러스트별 참조신호는, 도 5 등에서 설명한 바와 같이, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 상기 클러스터 각각에 대응하여 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스를 구성하되, 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 가지도록 구성하거나, 또는 상기 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것 중 적어도 하나를 통하여 생성될 수 있다.
또한, 상기 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 구성함에 있어서, 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 또는 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 구성하는 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 하여 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 생성할 수 있을 것이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2010년 1월 12일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2010-0002572 호에 대해 미국 특허법 119(a)조(35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (16)

  1. 무선통신시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 적어도 하나 이상의 클러스터들을 식별하는 단계;
    상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 단계; 및,
    상기 생성된 참조신호 시퀀스를 이용하여 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별이 가능한 참조신호를 생성하여 할당된 주파수 자원을 통해 전송하는 단계를 포함하는 참조신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 참조신호를 생성하는 단계에서,
    자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000138
    를 구성하는 단계를 포함하며,
    상기 식별된 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 가지도록 구성하거나, 또는 상기 식별된 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000139
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 참조신호 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 식별된 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 구성하는 단계는,
    상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 또는 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 구성하는 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 하여 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000140
    를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 참조신호 전송방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 식별된 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000141
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 단계는,
    1)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000142
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000143
    인 경우와,
    2)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000144
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000145
    인 경우와,
    3)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000146
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000147
    인 경우와,
    4)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000148
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000149
    인 경우 중에서,
    적어도 하나를 적용하여 상기 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 단계임을 특징으로 하는 참조신호 전송 방법.
  5. 무선통신시스템에서 참조 신호를 전송하는 장치에 있어서,
    복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 클러스터들을 식별하는 클러스터 그룹 정보부;
    상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하도록 제어하는 제어부; 및
    상기 생성된 참조신호 시퀀스를 이용하여 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 구별이 가능한 참조신호를 생성하는 참조 신호 생성기를 포함함을 특징으로 하는 참조신호 전송 장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 참조 신호 생성기는,
    자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 상기 식별된 클러스터 각각에 대응하여 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000150
    를 구성함을 포함하며,
    상기 식별된 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 가지도록 구성하거나, 또는 상기 식별된 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000151
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 참조신호 전송 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 참조 신호 생성기는,
    상기 식별된 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 구성함을 포함하며,
    상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 또는 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 구성하는 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 하여 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000152
    를 생성함을 포함하는 것을 특징으로 하는 참조신호 전송 장치.
  8. 제6항에 있어서, 상기 참조 신호 생성기가, 상기 식별된 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000153
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것은,
    1) 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000154
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000155
    인 경우와,
    2) 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000156
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000157
    인 경우와,
    3) 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000158
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000159
    인 경우와,
    4) 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000160
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000161
    인 경우 중에서,
    적어도 하나를 적용하여 상기 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것임을 특징으로 하는 참조신호 전송 장치.
  9. 무선통신시스템에서 참조 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 적어도 하나 이상의 클러스터들 각각에 대하여 서로 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 이용하여 생성된 각 클러스터별 참조신호를 수신하는 단계;
    상기 참조신호를 복원하여 특정 정보를 획득하는 단계;를 포함하는 참조신호 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 클러스트별 참조신호는,
    자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 상기 클러스터 각각에 대응하여 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000162
    를 구성하되,
    상기 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 가지도록 구성하거나, 또는 상기 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000163
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것 중 적어도 하나를 통하여 생성되는 것을 특징으로 하는 참조신호 수신 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 구성함에 있어서,
    상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 또는 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 구성하는 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 하여 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000164
    를 생성하는 것을 특징으로 하는 참조신호 수신 방법.
  12. 제10항에 있어서, 상기 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000165
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성함에 있어서,
    1)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000166
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000167
    인 경우와,
    2)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000168
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000169
    인 경우와,
    3)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000170
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000171
    인 경우와,
    4)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000172
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000173
    인 경우 중에서,
    적어도 하나를 적용하여 상기 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것을 특징으로 하는 참조신호 수신 방법.
  13. 무선통신시스템에서 참조 신호를 수신하는 장치에 있어서,
    복수개의 서브 캐리어의 집합 중에서 연속적인 자원 블록인 적어도 하나 이상의 클러스터들 각각에 대하여 서로 구별되는 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 이용하여 생성된 각 클러스터별 참조신호를 수신하는 참조신호 수신부;
    상기 수신한 참조신호를 복원하여 특정 정보를 획득하는 정보 획득부;를 포함하는 참조신호 수신 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 클러스트별 참조신호는,
    자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스를 기본으로 베이스 시퀀스(Base-sequence)를 구성하고, 상기 클러스터 각각에 대응하여 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift)를 하여 참조신호 시퀀스
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000174
    를 구성하되,
    상기 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 가지도록 구성하거나, 또는 상기 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000175
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것 중 적어도 하나를 통하여 생성되는 것을 특징으로 하는 참조신호 수신 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 클러스터 별로 서로 다른 자도프-츄 시퀀스를 생성하여 서로 다른 베이스 시퀀스를 구성함에 있어서,
    상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q 또는 상기 자도프-츄(Zadoff-chu) 시퀀스의 루트(root)값 q를 구성하는 시퀀스-그룹 넘버(sequence-group number) u를 다르게 하여 다른 베이스 시퀀스(Base-sequence)
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000176
    를 생성하는 것을 특징으로 하는 참조신호 수신 장치.
  16. 제14항에 있어서, 상기 클러스터 별로 페이즈(Phase) 순환시프트(Cyclic Shift) 값
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000177
    을 달리하여 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성함에 있어서,
    1)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000178
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000179
    인 경우와,
    2)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000180
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000181
    인 경우와,
    3)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000182
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000183
    인 경우와,
    4)상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000184
    이고, 여기서 상기
    Figure PCTKR2011000113-appb-I000185
    인 경우 중에서,
    적어도 하나를 적용하여 상기 참조신호 시퀀스(Reference Signal Sequence)를 생성하는 것을 특징으로 하는 참조신호 수신 장치.
PCT/KR2011/000113 2010-01-12 2011-01-07 무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치 Ceased WO2011087238A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/521,433 US20120294253A1 (en) 2010-01-12 2011-01-07 Method and apparatus for transmitting and receiving reference signal in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020100002572A KR20110082705A (ko) 2010-01-12 2010-01-12 무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치
KR10-2010-0002572 2010-01-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011087238A2 true WO2011087238A2 (ko) 2011-07-21
WO2011087238A3 WO2011087238A3 (ko) 2011-12-01

Family

ID=44304780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/000113 Ceased WO2011087238A2 (ko) 2010-01-12 2011-01-07 무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20120294253A1 (ko)
KR (1) KR20110082705A (ko)
WO (1) WO2011087238A2 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150327244A1 (en) * 2012-02-10 2015-11-12 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for transmitting a reference signal in a communication system
US20160353445A1 (en) * 2011-06-15 2016-12-01 Sca Ipla Holdings Inc. Method and apparatus for controlling carrier selection in wireless communications systems

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101745700B1 (ko) * 2012-02-29 2017-06-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 기준 신호 송수신을 위한 장치 및 방법
CN104735680B (zh) * 2013-12-24 2019-04-05 中国电信股份有限公司 高密度微小区部署方法和系统
CN106385700A (zh) * 2015-08-07 2017-02-08 中国电信股份有限公司 密集网络中的通信方法、基站、终端及系统
CN114175527A (zh) 2019-07-12 2022-03-11 日本电气株式会社 用于prach序列生成的方法、设备和计算机可读介质

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101265632B1 (ko) * 2006-12-12 2013-05-22 엘지전자 주식회사 참조 신호 전송, 참조 신호 전송 패턴 설정, 자원 블록설정 및 할당을 위한 방법 및 장치
KR20080072508A (ko) * 2007-02-02 2008-08-06 엘지전자 주식회사 다양한 자원 블록 길이를 가지는 시퀀스 할당 방법 및 이를위한 시퀀스 그룹핑 방법
KR20090112534A (ko) * 2008-04-23 2009-10-28 엘지전자 주식회사 상향링크 참조 신호 시퀀스 생성 방법
US20100177726A1 (en) * 2009-01-12 2010-07-15 Kim Olszewski Method and system for synchronization and cell identification within communication systems
RU2503143C2 (ru) * 2009-01-23 2013-12-27 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Выделение и назначение опорных сигналов восходящей линии связи для кластеров сот
US9288026B2 (en) * 2009-06-22 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Transmission of reference signal on non-contiguous clusters of resources

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160353445A1 (en) * 2011-06-15 2016-12-01 Sca Ipla Holdings Inc. Method and apparatus for controlling carrier selection in wireless communications systems
US9801183B2 (en) * 2011-06-15 2017-10-24 Sca Ipla Holdings Inc Method and apparatus for controlling carrier selection in wireless communications systems
US20150327244A1 (en) * 2012-02-10 2015-11-12 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for transmitting a reference signal in a communication system
US9706533B2 (en) * 2012-02-10 2017-07-11 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for transmitting a reference signal in a communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20120294253A1 (en) 2012-11-22
WO2011087238A3 (ko) 2011-12-01
KR20110082705A (ko) 2011-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011139081A2 (en) Apparatus and method for transmitting and receiving of cyclic shift parameter for supporting orthogonality in mimo environment
WO2011053032A2 (ko) 다수의 요소 반송파들을 사용하는 무선통신시스템에서 참조신호를 생성하여 송수신하는 장치 및 방법
WO2016209045A1 (en) Method and apparatus of signal transmission and reception in a filter bank multiple carrier system
WO2018030864A1 (en) Method and apparatus of data transmission in next generation cellular networks
WO2018143784A1 (en) Transmission structures and formats for dl control channels
WO2013187635A1 (en) Transmission of uplink sounding reference signal
WO2017171452A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink demodulation reference signals
WO2013025069A1 (en) Apparatus and method for indicating synchronization signals in a wireless network
WO2019031937A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING FREQUENCY RESOURCES IN CELLULAR NETWORKS OF INITIAL ACCESS IN NEXT GENERATION CELLULAR NETWORKS
WO2011096755A2 (ko) 사운딩 참조신호 전송방법 및 장치
EP4079049A1 (en) Method and apparatus for pbch payload in higher frequency ranges
WO2011126253A2 (ko) 직교성을 지시하는 사이클릭 쉬프트 파라메터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2018131800A1 (ko) 무선랜 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2021256897A1 (en) Method and apparatus for signal processing in a wireless communication system
WO2021125833A1 (en) Method and apparatus for ss/pbch block patterns in higher frequency ranges
WO2011087238A2 (ko) 무선통신시스템에서 참조신호 송수신 방법 및 장치
WO2020167076A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 낮은 papr 시퀀스를 생성하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019221388A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 추정 방법 및 장치
WO2022131790A1 (en) Method and apparatus of enhancement to standalone operation
WO2016036016A1 (ko) 무선랜에서 트레이닝 필드를 전송하는 방법 및 장치
WO2018194233A1 (ko) 무선랜 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2022173230A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 위상 보상을 위한 장치 및 방법
WO2024014895A1 (en) Method and apparatus for wideband operation on unlicensed sidelink
WO2023239115A1 (en) Method and apparatus for supporting a discovery signal
WO2011105807A2 (ko) 무선통신시스템에서 기준신호를 전송하는 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13521433

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11733026

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2