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WO2013162321A2 - 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013162321A2
WO2013162321A2 PCT/KR2013/003619 KR2013003619W WO2013162321A2 WO 2013162321 A2 WO2013162321 A2 WO 2013162321A2 KR 2013003619 W KR2013003619 W KR 2013003619W WO 2013162321 A2 WO2013162321 A2 WO 2013162321A2
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WO
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subframe
uplink
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period
transmitted
Prior art date
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PCT/KR2013/003619
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WO2013162321A3 (ko
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양석철
안준기
서동연
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LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
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Publication of WO2013162321A2 publication Critical patent/WO2013162321A2/ko
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for efficiently transmitting and receiving data and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • 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
  • Another object of the present invention is to provide a method for efficiently transmitting and receiving data in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method for transmitting an uplink signal by a user equipment in a time division duplex (TDD) based wireless communication system comprises: receiving scheduling information for data transmission in a first uplink subframe step; And transmitting uplink data according to the scheduling information, wherein the uplink data transmission period includes the first uplink subframe, and a second subframe immediately before the first uplink subframe is downlinked.
  • the subframe may include a link period, a guard period, and an uplink period, and may further include an uplink period of the second subframe when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may include that the scheduling information includes a specific indicator or that a specific field of the scheduling information has a predetermined value.
  • the method may further include receiving control information through RRC (Radio Resource Control) layer signaling, and the predetermined condition may include that the control information includes a specific indicator.
  • RRC Radio Resource Control
  • the predetermined condition may include not being set to transmit an uplink reference signal in at least a portion of an uplink period of the second subframe.
  • the predetermined condition may include a distance between a subframe receiving the scheduling information and the uplink subframe is greater than a specific number of subframes.
  • the size of the uplink data is first information about the number of resource blocks included in the scheduling information. It may be determined using the second information about the number of resource blocks obtained by multiplying by a specific weighting factor.
  • a terminal for transmitting an uplink signal in a time division duplex (TDD) based wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) module; And a processor, wherein the processor is configured to receive scheduling information for data transmission in a first uplink subframe and to transmit uplink data according to the scheduling information, wherein the uplink data transmission interval is determined by the first uplink subframe.
  • RF radio frequency
  • the predetermined condition may include that the scheduling information includes a specific indicator or that a specific field of the scheduling information has a predetermined value.
  • the processor is further configured to receive control information via Radio Resource Control (RRC) layer signaling, wherein the predetermined condition may include that the control information includes a specific indicator.
  • RRC Radio Resource Control
  • the predetermined condition may include not being set to transmit an uplink reference signal in at least a portion of an uplink period of the second subframe.
  • the predetermined condition may include a distance between a subframe receiving the scheduling information and the uplink subframe is greater than a specific number of subframes.
  • the size of the uplink data is first information about the number of resource blocks included in the scheduling information. It may be determined using the second information about the number of resource blocks obtained by multiplying by a specific weighting factor.
  • data can be efficiently transmitted and received in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in an LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid for a downlink slot used in an LTE system.
  • P-BCH primary broadcast channel
  • SCH synchronization channel
  • FIG. 5 illustrates a structure of a downlink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG 8 illustrates a reference signal used in an uplink subframe of an LTE system.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 10 illustrates a control channel allocated to a downlink subframe.
  • DM-RS DeModulation Reference Signal
  • FIG. 13 illustrates an example of transmitting uplink data according to Method 1.
  • FIG. 15 illustrates that uplink data is transmitted over both a special (S) subframe and an UL subframe according to Method 2.
  • S special
  • FIG. 15 illustrates that uplink data is transmitted over both a special (S) subframe and an UL subframe according to Method 2.
  • FIG. 16 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple 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), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • LTE system may refer to a system according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 36 series Technical Specification (TS) release 8 (release-8).
  • LTE (-A) system in the present specification may refer to a system according to the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 36 series Technical Specification (TS) Release 8, 9, 10 (release-8, 9, 10).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to a base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in an LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink shared channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a general downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes (SFs), and a subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • the resource block RB as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that in the case of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot when CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frame is composed of two half frames, each half frame is composed of five subframes, downlink period (eg, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period, GP) ), And an uplink period (eg, UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • One subframe consists of two slots.
  • the downlink period eg, DwPTS
  • an uplink period eg, UpPTS
  • a base station may transmit a Sounding Reference Signal (SRS) for channel estimation, and a PRACH carrying a random access preamble for synchronization of uplink transmission. (Physical Random Access Channel) may be transmitted.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • 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.
  • Table 1 illustrates an DL-UL configuration (Uplink-Downlink Configuration) of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D denotes a downlink subframe (DL SF)
  • U denotes an uplink subframe (UL SF)
  • S denotes a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink period (eg, DwPTS), a guard period (eg, GP), and an uplink period (eg, UpPTS).
  • Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid for a downlink slot used in an LTE system.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number N DL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • SCH 4 illustrates a primary broadcast channel (P-BCH) and a synchronization channel (SCH).
  • SCH includes P-SCH and S-SCH.
  • the P-SCH carries a Primary Synchronization Signal (PSS), and the S-SCH carries a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the P-SCH may include slot # 0 (ie, first slot of subframe # 0) and slot # 10 (ie, subframe #) in every radio frame. Located in the last OFDM symbol (first slot of 5).
  • the S-SCH is located in the OFDM symbol immediately before the last OFDM symbol of slot # 0 and slot # 10 in every radio frame.
  • S-SCH and P-SCH are located in adjacent OFDM symbols.
  • the P-SCH is transmitted through the third OFDM symbol of subframes # 1 / # 6 and the S-SCH is slot # 1 (ie, the second slot of subframe # 0).
  • the P-BCH is transmitted every four radio frames regardless of the frame structure type and is transmitted using the first to fourth OFDM symbols of the second slot of subframe # 0.
  • the P-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and PSS is transmitted to 62 subcarriers) based on a direct current (DC) subcarrier in an OFDM symbol.
  • the S-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and SSS is transmitted to 62 subcarriers) around a DC subcarrier in an OFDM symbol.
  • the P-BCH is mapped to 72 subcarriers around 4 OFDM symbols and DC subcarriers in one subframe.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a downlink subframe used in an LTE system.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region for control channel allocation.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated, and the basic resource unit of the data region is RB.
  • Examples of the downlink control channel used in LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH is a response to uplink transmission and carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal.
  • the PDCCH carries downlink control information (DCI).
  • the DCI may include uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the DCI may have formats such as formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, and 2D for downlink.
  • the DCI format includes a plurality of different information fields. The type of the information field, the number of information fields, the number of bits of each information field, etc. vary according to the DCI format. In addition, the size of control information matched to the DCI format varies according to the DCI format. Any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • Table 3 shows an example of control information transmitted by DCI format 0.
  • bit size of each information field is only an example, and does not limit the bit size of the field.
  • the flag field is an information field for distinguishing between format 0 and format 1A. That is, DCI formats 0 and 1A have the same payload size and are distinguished by flag fields.
  • the resource block allocation and hopping resource allocation fields may have different bit sizes according to the hopping PUSCH or the non-hoppping PUSCH.
  • Resource block allocation and hopping resource allocation fields for a non-hoping PUSCH Provides bits to the resource allocation of the first slot in the uplink subframe. here, Is the number of resource blocks included in the uplink slot and is determined according to the uplink transmission bandwidth set in the cell. Therefore, the payload size of DCI format 0 may vary depending on the uplink bandwidth.
  • DCI format 1A includes an information field for PDSCH allocation, and the payload size of DCI format 1A may also vary according to downlink bandwidth.
  • DCI format 1A provides reference information bit size for DCI format 0. Therefore, if the number of information bits of DCI format 0 is less than the number of information bits of DCI format 1A, DCI format 0 is set to '0' until the payload size of DCI format 0 is equal to the payload size of DCI format 1A. Add. The added '0' is filled in the padding field of the DCI format.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 9-10 Up to eight layer transmissions (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • Transmission mode 10 may be used in a coordinated multi-point (CoMP) system.
  • CoMP techniques that can be applied to downlink include Joint Transmission (JT), Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB), and Dynamic Cell Selection (DCS). can do.
  • JT Joint Transmission
  • CS / CB Coordinated Scheduling / Beamforming
  • DCS Dynamic Cell Selection
  • the joint transmission technique refers to a technique in which a downlink signal (eg, PDSCH, PDCCH, etc.) is transmitted from a plurality of points (part or all of points (eg, base station) participating in CoMP operation) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal may be improved coherently or non-coherently, and may actively cancel interference to another terminal.
  • the dynamic cell selection technique refers to a technique in which a PDSCH is transmitted from one point (of points participating in a CoMP operation) at a time.
  • Points can be selected dynamically.
  • points participating in a CoMP operation may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only at the serving point, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of points participating in the corresponding CoMP operation.
  • coordinated multi-point reception means that a plurality of geographically separated points cooperate to receive a transmission signal.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into joint reception (JR) and cooperative scheduling / beamforming (CS / CB).
  • JR joint reception
  • CS / CB cooperative scheduling / beamforming
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points
  • CS / CB scheme means that a PUSCH is received only at one point and scheduling / beamforming is performed.
  • the terminal can be jointly supported data from a multi-cell base station.
  • each base station can improve the performance of the system by simultaneously supporting one or more terminals using the same radio frequency resource (Same Radio Frequency Resource).
  • the base station may perform a space division multiple access (SDMA) method based on channel state information between the base station and the terminal.
  • SDMA space division multiple access
  • the UE may be set semi-statically by higher layer signaling to receive PDSCH data transmission scheduled through the PDCCH according to 10 transmission modes.
  • Table 4 exemplifies a transmission mode and a configurable DCI format signaled by a higher layer when the UE detects a PDCCH scrambled with a C-RNTI identifier.
  • the UE detects the PDCCH according to each combination defined in Table 4 and receives the PDSCH corresponding thereto. That is, the terminal may detect a DCI format in a corresponding search space according to a transmission mode signaled by a higher layer, and receive data by changing a transmission scheme of a PDSCH.
  • the detected DCI format can be divided into DCI format 1A and DCI format 2B.
  • the search space is a UE specific search according to a common search space (CSS) and a cell radio-network temporary identifier (C-RNTI). Space, USS).
  • the PDSCH transmission scheme uses port # 0 when the number of physical broadcast channel (PBCH) antenna ports is one, that is, a single antenna port, and otherwise uses a transmit diversity scheme. Is set to.
  • the search space is set to a terminal specific search space (USS) according to the C-RNTI.
  • the terminal is configured to use a dual layer transmission method using the antenna ports # 7 and # 8, or to use a single-antenna port transmission method using the antenna ports # 7 or # 8. do.
  • the detected DCI format may be divided into a case of DCI format 1A and a case of DCI format 2C.
  • the search space is set to a common search space (CSS) and a terminal specific search space (USS) according to the C-RNTI.
  • the PDSCH transmission scheme is set differently depending on whether it is a multimedia broadcast single frequency network (MBSFN) subframe.
  • MBSFN multimedia broadcast single frequency network
  • PBCH physical broadcast channel
  • port # 0 the transmit diversity scheme is used. Is set to. If it is not the MBSFN subframe, it is set as a PDSCH transmission scheme using antenna port # 7 as a single antenna port.
  • the search space is set to a terminal specific search space (USS) according to the C-RNTI.
  • the PDSCH transmission scheme is configured to use up to eight layers corresponding to antenna ports # 7 to # 14, or to use a single antenna port of antenna ports # 7 or # 8.
  • a detected DCI format may be divided into a case of DCI format 1A and a case of DCI format 2D.
  • the DCI detected by the terminal is the format 1A
  • the same description as in the case of the transmission mode 9 may be applied.
  • DCI format 2D the same description as in the case of DCI format 2C in transmission mode 9 may be applied.
  • Table 5 exemplifies a transmission mode, a configurable DCI format, and a search space signaled by a higher layer when the UE detects a PDCCH scrambled with a semi-persistent C-RNTI identifier.
  • Table 6 exemplifies a DCI format and a search space that can be set when the UE detects a PDCCH scrambled with a temporary C-RNTI identifier.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length. For example, in case of a normal CP, a slot may include 7 SC-FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region contains a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Information (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Information
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • the PUSCH 7 illustrates a PHICH / UL grant (UG) -PUSCH timing.
  • the PUSCH may be transmitted corresponding to the PDCCH (UL grant) and / or PHICH (NACK).
  • the terminal may receive a PDCCH (UL grant) and / or a PHICH (NACK) (S702).
  • NACK corresponds to the ACK / NACK response to the previous PUSCH transmission.
  • the UE initializes / retransmits one or a plurality of TBs through a PUSCH after k subframes through a process for PUSCH transmission (eg, TB encoding, TB-CW swapping, PUSCH resource allocation, etc.). It may be (S704).
  • This example assumes a normal HARQ operation in which a PUSCH is transmitted once.
  • the PHICH / UL grant corresponding to the PUSCH transmission is present in the same subframe.
  • PHICH / UL grants corresponding to the PUSCH transmission may exist in different subframes.
  • the UE can transmit a PUSCH in subframe n + k.
  • k has a fixed value (eg 4).
  • k has a different value depending on the UL-DL configuration.
  • Table 5 shows an Uplink Association Index (UAI) (k) for PUSCH transmission in TDD LTE (-A).
  • FIG 8 illustrates a reference signal used in an uplink subframe of an LTE system.
  • a sounding reference signal is a channel for estimating a channel for an uplink subband other than a band for transmitting a PUSCH or a channel corresponding to a full uplink bandwidth.
  • the terminal may transmit periodically or aperiodically to obtain the information.
  • the period is determined through the upper layer signal, and the transmission of the aperiodic sounding reference signal is indicated by the base station using the 'SRS request' field of the PDCCH uplink / downlink DCI format. Or send a triggering message. As illustrated in FIG.
  • an area in which a sounding reference signal may be transmitted in one subframe is an interval in which an SC-FDMA symbol located last on the time axis in one subframe.
  • the SRS may be transmitted through an uplink period (eg, UpPTS).
  • the SRS may be transmitted through the last one symbol.
  • the SRS may be It may be sent on the last one or two symbols.
  • Sounding reference signals of various terminals transmitted in the last SC-FDMA of the same subframe may be distinguished according to frequency positions.
  • the sounding reference signal does not perform a Discrete Fourier Transform (DFT) operation to convert to SC-FDMA and is transmitted without using a precoding matrix used in the PUSCH.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • a region in which a demodulation-reference signal (DMRS) is transmitted in one subframe is a section in which an SC-FDMA symbol located in the center of each slot on a time axis is used. Is sent through. For example, in a subframe to which a general cyclic prefix is applied, a demodulation reference signal is transmitted in a fourth SC-FDMA symbol and an 11th SC-FDMA symbol.
  • DMRS demodulation-reference signal
  • the demodulation reference signal may be combined with transmission of a PUSCH or a PUCCH.
  • the sounding reference signal is a reference signal transmitted by the terminal to the base station for uplink scheduling.
  • the base station estimates an uplink channel through the received sounding reference signal and uses the estimated uplink channel for uplink scheduling.
  • the sounding reference signal is not combined with the transmission of the PUSCH or the PUCCH.
  • the same kind of basic sequence may be used for the demodulation reference signal and the sounding reference signal.
  • the precoding applied to the demodulation reference signal in uplink multi-antenna transmission may be the same as the precoding applied to the PUSCH.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • This specific CC may be referred to as a primary CC (PCC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CC (SCC).
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • the PCC may be used for the UE to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • PCC may refer to a cell indicated in the handover procedure.
  • the uplink control channel may be transmitted to the base station only through the PCC.
  • a control channel for downlink scheduling may be transmitted to the terminal through the PCC.
  • the SCC is configurable after the RRC connection setup is made and can be used to provide additional radio resources. For example, when cross-carrier scheduling (or cross-CC scheduling) is applied, the PDCCH for downlink allocation may be transmitted in DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted in DL CC # 2. have.
  • the term “component carrier” may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by UE-specific (or UE group-specific) higher layer signaling (eg, RRC signaling). .
  • RRC signaling e.g. RRC signaling
  • ⁇ CIF disabled The PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station may allocate a monitoring DL CC (set) to reduce the blind detection complexity at the terminal side.
  • the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station may transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in a terminal-specific, terminal-group-specific or cell-specific manner.
  • FIG. 10 illustrates a control channel allocated to a downlink subframe.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PCFICH consists of four REGs, and each REG is evenly distributed in the control region based on the cell ID.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 (or 2 to 4) and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK signal in response to the uplink transmission. In one or more OFDM symbols set by the PHICH duration, the PHICH is allocated on the remaining REG except for the CRS and the PCFICH (first OFDM symbol).
  • the PHICH is allocated to three REGs that are distributed as much as possible in the frequency domain.
  • the PDCCH is allocated within the first n OFDM symbols (hereinafter, the control region) of the subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • R1 to R4 represent CRSs (Cell-specific Reference Signals or Cell-common Reference Signals) for antenna ports 0 to 3.
  • CRSs Cell-specific Reference Signals or Cell-common Reference Signals
  • the correct signal can be received by finding the channel information and correcting the distortion of the transmission signal by the channel information in the received signal.
  • it is mainly used to transmit the signal that is known to both the transmitter and the receiver and to find out the information of the channel with the degree of distortion of the signal when the signal is received through the channel.
  • a signal known to both the transmitting side and the transmitting side is called a pilot signal or a reference signal.
  • a pilot signal or a reference signal.
  • a separate reference signal exists for each transmitting antenna, so that a correct signal can be received only by knowing the channel condition between each transmitting antenna and the receiving antenna. .
  • the reference signal RS may include an RS for channel information acquisition and an RS for data demodulation according to the purpose.
  • the RS for acquiring the channel information can be transmitted by the UE because the UE can acquire the channel information in the downlink, and can be transmitted over a wide band, and even the terminal that does not receive the downlink data in a specific subframe receives and measures the RS. You can measure it. It is also used for measurement during handover.
  • the RS for data demodulation is an RS that is transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits downlink data. The terminal can perform channel measurement by receiving the corresponding RS and demodulate the data. This RS may be transmitted in the area where data is transmitted.
  • UE-specific RS which is a common RS (CRS) for information acquisition and measurement of handover, and a dedicated RS (DRS) for data demodulation.
  • CRS common RS
  • DRS dedicated RS
  • the UE-specific RS is used only for data demodulation, and the CRS may be used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • the CRS is a cell-specific RS and is transmitted in every subframe over a wide band.
  • CRS is also referred to herein as a cell-specific RS.
  • RSs for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • the CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and the CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted when four.
  • the CRS is transmitted in full band every subframe and is fixed in a constant pattern within the subframe.
  • CRS is used for channel measurement and downlink signal demodulation.
  • up to eight transmit antennas may be supported by the downlink of the base station.
  • RS for up to eight transmit antennas is also supported.
  • downlink RS defines only RSs for up to four antenna ports, when the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, RSs for these antenna ports are additionally defined. Is designed.
  • RS for up to eight transmit antenna ports can be designed for both RS for channel measurement and RS for data demodulation described above.
  • DM-RS DeModulation Reference Signal
  • the DM-RS is a UE-specific RS used to demodulate a signal of each layer when transmitting a signal using multiple antennas.
  • DM-RS is used for demodulation of PDSCH. Since the LTE-A system considers up to eight transmit antennas, up to eight layers and respective DM-RSs are required.
  • the DM-RS is shared by two or more layers with the same RE and multiplexed according to a code division multiplexing (CDM) scheme.
  • CDM code division multiplexing
  • the DM-RS for each layer is spread using spreading codes (eg, orthogonal codes such as Walsh codes and DFT codes) and then multiplexed onto the same RE.
  • spreading codes eg, orthogonal codes such as Walsh codes and DFT codes
  • SF Spreading Factor
  • the DM-RS for layer 0 may be spread using [+1 +1], and the DM-RS for layer 1 may be spread using [+1 ⁇ 1].
  • DM-RSs for layers 2 and 3 are spread on the same RE using different orthogonal codes.
  • DM-RSs for layers 4, 5, 6, and 7 are spread with codes orthogonal to existing layers 0, 1, 2, and 3 on the REs occupied by DM-RSs 0 and 1, and 2 and 3.
  • the antenna port for DM-RS is ⁇ 7,8,... , n + 6 ⁇ (n is the number of layers).
  • a control region (see FIGS. 5 and 10) of a subframe may be allocated a PDCCH (Legacy PDCCH, L-PDCCH) according to the existing LTE (-A).
  • the L-PDCCH region means a region to which a legacy PDCCH can be allocated.
  • the L-PDCCH region may mean a control region, a control channel resource region (ie, a CCE resource) to which a PDCCH can be actually allocated in the control region, or a PDCCH search space.
  • the PDCCH may be additionally allocated in the data region (eg, a resource region for the PDSCH, see FIGS. 5 and 10).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an E-PDCCH.
  • E-PDCCH As shown, by additionally securing control channel resources through the E-PDCCH, scheduling constraints due to limited control channel resources in the L-PDCCH region may be relaxed.
  • the E-PDCCH may be detected / demodulated based on the DM-RS.
  • the E-PDCCH may have a structure transmitted over a PRB pair on the time axis.
  • a search space (SS) for E-PDCCH detection may be configured with one or a plurality of (eg, 2) E-PDCCH candidate sets.
  • Each E-PDCCH set may occupy a plurality of (eg, 2, 4, 8) PRB pairs.
  • Enhanced CCEs (E-CCEs) that make up an E-PDCCH set are mapped to localized or distributed forms (depending on whether one E-CCE is spread across multiple PRB pairs). Can be.
  • E-PDCCH based scheduling when E-PDCCH based scheduling is configured, it may be designated in which subframe to perform E-PDCCH transmission / detection.
  • the E-PDCCH may be configured only in the USS.
  • the UE attempts DCI detection only for the L-PDCCH CSS and the E-PDCCH USS in a subframe in which E-PDCCH transmission / detection is configured (hereinafter, referred to as an E-PDCCH subframe) and the subframe in which E-PDCCH transmission / detection is not configured.
  • E-PDCCH subframe a subframe in which E-PDCCH transmission / detection is not configured.
  • DCI detection may be attempted for L-PDCCH CSS and L-PDCCH USS.
  • a USS may be configured with K E-PDCCH set (s) (for each CC / cell) from one UE perspective.
  • K can be a number greater than or equal to 1 and less than or equal to a certain upper limit (eg, 2).
  • Each E-PDCCH set may also consist of N PRBs (belonging to the PDSCH region).
  • the N value and the PRB resource / index constituting the N value may be independently allocated (ie, set-specifically) for each E-PDCCH set. Accordingly, the number and indexes of E-CCE resources constituting each E-PDCCH set may be set-specifically (terminal-specific).
  • PUCCH resources / indexes linked to each E-CCE resource / index may also be set-specifically assigned (terminal-specific) by setting independent starting PUCCH resources / indexes per E-PDCCH set.
  • the E-CCE may refer to a basic control channel unit of the E-PDCCH including a plurality of REs (part of the PRB in the PDSCH region).
  • the E-CCE may have a different structure according to the E-PDCCH transmission type.
  • the E-CCE for localized transmission may be configured using an RE belonging to the same PRB pair.
  • the E-CCE for distributed transmission may be composed of REs extracted from a plurality of PRB pairs.
  • an antenna port may be independently used for each E-CCE resource / index to perform optimal beamforming for each user.
  • the same set of antenna ports may be repeatedly used in different E-CCEs so that a plurality of users may use the antenna ports in common.
  • the E-PDCCH carries a DCI.
  • the E-PDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the E-PDCCH / PDSCH process and the E-PDCCH / PUSCH process are the same / similar to those described with reference to steps S107 and S108 of FIG. 1. That is, the terminal may receive the E-PDCCH and may receive data / control information through a PDSCH corresponding to the E-PDCCH.
  • the UE may receive the E-PDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the E-PDCCH.
  • a PDCCH candidate region (hereinafter, referred to as a PDCCH search space) is reserved in a control region in advance and a method of transmitting a PDCCH of a specific terminal to a portion thereof is selected. Accordingly, the UE may obtain its own PDCCH in the PDCCH search space through blind decoding. Similarly, the E-PDCCH may also be transmitted over some or all of the pre-reserved resources.
  • LTE-A backward compatibility. That is, the LTE terminal should be compatible with the LTE-A system.
  • an RS for an additional up to eight transmit antenna ports may be additionally defined in a time-frequency domain in which CRS defined in LTE is transmitted every subframe in the entire band.
  • the RS overhead may be excessively large. Accordingly, the newly designed RS in the LTE-A system is largely divided into two categories: RS for channel measurement purpose for selecting MCS, PMI, etc.
  • CSI-RS Channel State Information-RS, Channel State Indication-RS, Etc.
  • DM-RS RS for data demodulation
  • CSI-RS is designed for channel measurement-oriented purposes. It may also be used for measurement purposes such as handover. Since the CSI-RS is transmitted only for obtaining the channel state information, unlike the CRS, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. In order to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS is intermittently transmitted on the time axis, and the DM RS is transmitted exclusively to the UE scheduled in the corresponding time-frequency domain for data demodulation.
  • the DM-RS of a specific terminal may be transmitted only in a region where the terminal is scheduled, that is, a time-frequency region for receiving data. Accordingly, the DM-RS may be referred to as UE-specific RS.
  • the LTE system may refer to a system according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 36 series Technical Specification (TS) release 8 (release-8).
  • the LTE (-A) system in the present specification may refer to a system according to the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 36 series Technical Specification (TS) Release 8, 9, 10 (release-8, 9, 10).
  • Control channels such as CRS (Common Reference Signal or Cell-specific Reference Signal) and PCFICH / PDCCH / PHICH may be transmitted through all downlink subframes with respect to the carrier.
  • the CRS may be allocated over OFDM symbols of a subframe, and a control channel such as PCFICH / PDCCH / PHICH may be assigned to some first OFDM symbols on the time axis of the subframe.
  • CRSs and control channels can ensure backward compatibility for connection and service provision of existing terminals.
  • Providing can be difficult. Therefore, the next release system will introduce a new type of carrier that does not support all or some of the backward compatible signals / channels described above in order to provide a variety of enhancements over existing LTE systems.
  • a new carrier type added as compared to the existing LTE (-A) system is defined as a new carrier type (NCT).
  • the NCT carrier may not be compatible with existing LTE (-A) systems.
  • a carrier type compatible with an existing LTE (-A) system is defined as a legacy carrier type (LCT).
  • the LCT carrier may have a characteristic in which a reference signal (eg, a cell-specific reference signal or a common reference signal, or CRS) is transmitted over the entire band in at least some OFDM symbols in front of every subframe. have.
  • the NCT carrier may have a characteristic that a reference signal (eg, CRS) is transmitted only in some subframes and / or some frequency resources as described below.
  • the reference signal transmitted from the NCT carrier is described as a CRS, but in reality, the CRS transmitted from the NCT carrier is an RS having the same configuration as the CRS of the LCT carrier or a configuration similar to the CRS of the LCT carrier.
  • the CRS in the NCT carrier may be used for the purpose of time / frequency synchronization.
  • the CRS transmitted in the NCT may be referred to as a tracking RS.
  • the CSI receives downlink data based on a DM-RS that is UE-specific precoded and transmitted through an NCT carrier, and has a configurable CSI having a relatively low resource allocation density. Channel status can be measured based on -RS. This may enable efficient downlink resource usage by improving downlink reception performance and minimizing RS overhead.
  • the downlink data scheduling is performed through the NCT carrier by operating only the transmission modes (eg, TM 8, TM 9, or TM 10) based on the DM-RS among the downlink transmission modes TM described above.
  • the downlink transmission mode in the terminal configured with the NCT carrier may be set to DM-RS based transmission modes such as TM 8, TM 9, or TM 10, for example.
  • a primary synchronization signal (PSS) and / or secondary synchronization signal (PSS) having the same or different structure as that of the Release 8/9/10 LTE system for synchronization, tracking, measurement, or a combination thereof for NCT carriers is
  • the scheme set to be transmitted may be considered.
  • the PSS and / or SSS transmitted on the NCT carrier may be different from the release 8/9/10 LTE system in terms of relative order between the synchronization signals (SS), OFDM symbol positions where the synchronization signals are transmitted, and the like.
  • a scheme may be considered for setting a CRS (Common RS) for synchronization, tracking, measurement, or a combination thereof for the NCT carrier to be transmitted partially in time and / or frequency.
  • the CRS may be transmitted every subframe over the entire band for synchronization, tracking, and demodulation, while in the NCT carrier, the CRS may be transmitted in a constant subframe period for tracking purposes.
  • the CRS when configured to be used for synchronization / tracking on the NCT carrier, it may not be used as a reference signal for control channel and / or data demodulation.
  • the NCT carrier may not operate stand-alone, and carrier aggregation may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling) to a UE accessing and making a connection through the LCT carrier.
  • CA may be operated / managed as SCC / Scell (Secondary Component Carrier / Secondary serving cell).
  • SCC / Scell Secondary Component Carrier / Secondary serving cell.
  • the NCT carrier may be considered as a UE-common SCC / Scell, unlike an SCC / Scell that is UE-specific carrier merge (CA) between existing LCT carriers.
  • NCT carriers do not allow access / aggregation to legacy UEs (e.g., UEs compatible with Release 8/9/10 LTE systems), while UEs supporting NCT carriers (hereinafter, Advanced UEs may not be allowed access but aggregation may be allowed. In other words, it may be considered as a UE common SCC / Scell that may be additionally allocated to an advanced UE. Therefore, PUCCH transmission may not be defined through the UL SF of the NCT carrier. For example, in the case of the FDD system, PUCCH transmission may not be performed through the UL carrier linked to the DL NCT carrier. In addition, for example, in the case of the TDD system, the PUCCH transmission may not be performed through the UL SF on the NCT carrier.
  • an uplink of an NCT carrier is an UL carrier linked to a DL NCT carrier in an FDD system, and an uplink period of an UL subframe section and a special subframe in an NCT carrier in a TDD system (eg, UpPTS). ) May be included.
  • the channel / signal that can be transmitted through the uplink of the NCT carrier may include a PUSCH, a PRACH, and a periodic / aperiodic SRS.
  • PUSCH transmission may be scheduled dynamically through a UL grant (eg, PDCCH).
  • PRACH transmission in the SCC / Scell may also be triggered dynamically from the base station through the PDCCH order (order) method.
  • Aperiodic SRS transmissions can also be dynamically triggered via DL / UL grants (eg, PDCCH).
  • periodic SRS it may be performed in a manner that is periodically transmitted according to a parameter that is set semi-static through RRC signaling.
  • the number of UEs allocated to one NCT carrier to the SCC / Scell may be relatively small compared to the number of UEs accessing one LCT carrier or aggregating LCT carriers. Therefore, in the case of the NCT carrier, it may be easy to manage / predict periodic SRS transmission at the base station.
  • an efficient uplink data transmission method is proposed. Specifically, a method of efficiently setting an SC-FDMA symbol interval in which uplink data can be transmitted is proposed.
  • Targets that can be considered as additional uplink transmission intervals in an NCT carrier are 1) any UL subframes in which any SRS transmission can be performed (eg, cell-specific SRS subframes or cell specific SRS timing).
  • TDD-based NCT carrier regardless of whether it is a cell-specific SRS subframe / band or the last symbol belonging to a band (eg, cell-specific SRS bandwidth) in which SRS transmission can be performed.
  • the PDCCH may collectively refer to both the existing PDCCH transmitted over the entire subframe as well as the EPDCCH of the type transmitted through the downlink data region. The more specific method for each case is as follows.
  • Method 1 using last symbol in cell specific SRS subframe / band
  • the SRS may be transmitted through the entire system band at the last symbol of the subframe.
  • resource allocation for uplink data transmission may be performed in a subframe in which SRS is configured to be transmitted.
  • the resource allocation region for uplink data transmission may overlap the SRS transmission region in some frequency bands of the last symbol.
  • an uplink data transmission region and a cell specific SRS transmission region may overlap in the last symbol of the SRS transmission subframe.
  • the base station may set whether to include or exclude the last symbol of the subframe in the uplink data transmission region in the overlapping region.
  • the terminal may transmit uplink data without rate matching by including the last symbol.
  • the terminal may transmit uplink data through rate matching except for the last symbol.
  • Whether or not to include or exclude the last symbol of a subframe in the uplink data region in a band where the uplink data transmission region and the cell specific SRS transmission region overlap each other is semi-static through higher layer signaling (eg, RRC signaling). static) or may be set dynamically through a UL grant (eg, PDCCH) for scheduling an uplink subframe.
  • a UL grant eg, PDCCH
  • an indicator indicating whether the last symbol is included in or excluded from the uplink data transmission region may be signaled explicitly. Or, it may implicitly indicate whether the last symbol is included in the uplink data transmission region according to a specific field or a combination of fields in the UL grant (eg, PDCCH). For example, a DMRS cyclic shift field in a UL grant (eg, PDCCH) may be used when implicitly indicating.
  • FIG. 13 illustrates an example in which whether to transmit uplink data or SRS in the last symbol is set when the uplink data transmission region and the SRS transmission region overlap.
  • a cell-specific SRS may be transmitted through the entire band in the last symbol of a specific subframe, and resource allocation (eg, PUSCH allocation) for uplink data transmission may be performed in the same specific subframe.
  • resource allocation eg, PUSCH allocation
  • an area 1210 in which an uplink data transmission area and an SRS transmission area overlap may be generated.
  • resources for uplink data transmission are illustrated as being allocated to one RB, but resources for uplink data transmission may be allocated to a plurality of RBs.
  • uplink data (eg, PUSCH) is configured to be transmitted in a last symbol period of a specific subframe through higher layer signaling (eg, RRC signaling) or UL grant (eg, PDCCH).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • UL grant eg, PDCCH
  • the UE may transmit uplink data without transmitting the SRS.
  • the UE may transmit uplink data in a plurality of overlapping RB regions 1210.
  • the UE may be configured to perform cell specific SRS transmission in the last symbol of a specific subframe through higher layer signaling (eg, RRC signaling) or through an UL grant (eg, PDCCH).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • UL grant eg, PDCCH
  • the UE may transmit SRS without transmitting uplink data.
  • the UE may transmit SRSs in a plurality of overlapping RB regions 1210. Rate matching may be performed such that uplink data may be transmitted through the remaining resource allocation region except for the resource region corresponding to the last symbol.
  • Method 1 in the last symbol of the subframe, when the uplink data transmission region and the cell-specific SRS transmission region 1210 are overlapped or set to be included in the uplink data transmission region
  • a method of transmitting DMRS in the last symbol region additionally secured for uplink data transmission may be considered.
  • uplink data detection / reception performance may be improved at the base station by transmitting additional DMRS.
  • whether to transmit uplink data or DMRS in the last symbol region secured is configured through higher layer signaling (eg, RRC signaling) or through UL grant (eg, PDCCH) scheduling uplink subframes. It may be indicated explicitly or implicitly.
  • the existing scheme is applied to any uplink data transmission or DMRS is applied to the last symbol region. It is possible to set / indicate whether to transmit the data to which the rate matching is applied through the remaining resource region except for this.
  • Method 2 using an uplink period of a TDD special subframe
  • uplink data may be scheduled to be transmitted through a UL subframe (U) that exists immediately after a special subframe (S).
  • the scheduled uplink data transmission region may be configured to include all or part of an uplink period (eg, UpPTS) in the special subframe.
  • the terminal may transmit one scheduled uplink data over the scheduled UL subframe and the special (S) subframe immediately before it.
  • the UE may be configured to transmit uplink data over both the special (S) subframe and the UL subframe without additional signaling.
  • the UE may be selectively configured through separate signaling whether to transmit uplink data over both the special (S) subframe and the UL subframe or transmit only the uplink data only in the UL subframe.
  • the base station semi-constructs uplink data transmission interval (S + U or U) scheduled in the corresponding UL subframe through higher layer signaling (eg, RRC signaling). Can be set to semi-static.
  • the base station may explicitly signal an indicator for identifying the UL data transmission interval (S + U or U) in a UL grant (eg, PDCCH) that schedules the corresponding UL subframe.
  • a UL grant eg, PDCCH
  • the base station may implicitly indicate to use different UL data transmission intervals according to a specific field (eg, a DMRS cyclic shift field) or a combination of fields in the corresponding UL grant (eg, PDCCH).
  • FIG. 14 illustrates the number of OFDM symbols in a downlink period (eg, DwPTS), a guard period (eg, GP), and an uplink period (eg, UpPTS) according to the configuration of Table 2.
  • DwPTS downlink period
  • GP guard period
  • UpPTS uplink period
  • Table 2 For convenience, it illustrates the case where normal CP is used (ie, 14 symbols per subframe).
  • the number of symbols that can be used in an uplink period (eg, UpPTS) varies according to a special subframe configuration. For example, in the case of special subframe configurations # 0 to # 4, only one last symbol may be used as an uplink period (eg, UpPTS). In contrast, in the case of special subframe configurations # 5 to # 8, two symbols (symbols 12 and 13) at the end may be used as an uplink period (eg, UpPTS).
  • FIG. 15 illustrates that uplink data is transmitted over both a special (S) subframe and an UL subframe according to Method 2.
  • subframe SF #n may be a special frame and subframe SF # n + 1 may be a UL subframe.
  • TDD UL-DL configuration # 3, # 4, and # 5, n 1.
  • the resource for uplink data transmission is illustrated as being allocated to one RB, but the resource for uplink data transmission may be allocated to the plurality of RBs.
  • the special subframe when the special subframe is set to one of the special subframe configurations # 0 to # 4 in SF #n, the UL data is transmitted over both the special subframe and the UL subframe.
  • the number of symbols included in an uplink period (eg, UpPTS) in a special subframe is one.
  • the special subframe when the special subframe is set to one of the special subframes # 5 to # 8 in SF #n, the UL data is transmitted over both the special subframe and the UL subframe.
  • the number of symbols included in an uplink period (eg, UpPTS) in a special subframe is two.
  • the uplink data may be transmitted only in SF # n + 1 originally scheduled, rather than in SF #n.
  • method 2 if at least a portion of an uplink period (eg, UpPTS) in a special (S) subframe is set to cell-specific SRS timing, the UL data transmission interval is scheduled UL
  • the method 2 may be applied to a case in which the entire uplink period (eg, UpPTS) in the special (S) subframe is not set to cell-specific SRS timing.
  • a cell-specific SRS may be transmitted in the last one symbol or the last two symbols of subframe #n.
  • the UL data transmission interval may be limited to UL subframe SF # n + 1 regardless of signaling whether uplink data is transmitted in the special subframe SF #n.
  • the cell-specific SRS is not set to be transmitted in an uplink period (eg, UpPTS) of the special subframe SF #n of FIG. 15, one or two symbols of the SF #n are UL subframes according to the method 2. It may be included in the UL data transmission interval together with SF # n + 1.
  • Method 2 when the entire uplink period (eg, UpPTS) in the special (S) subframe is set to cell-specific SRS timing, the UL data transmission interval is scheduled.
  • Method 2 may be applied when there is an uplink period (eg, UpPTS) that is localized to a UL subframe and is not set to cell-specific SRS timing within a special (S) subframe.
  • the cell-specific SRS when the cell-specific SRS is configured to be transmitted in the last symbol of the special subframe #n of FIG. 15 (a), UL data regardless of signaling whether uplink data is transmitted in the special subframe SF #n.
  • the transmission interval may be limited to UL subframe SF # n + 1.
  • one symbol of the SF #n according to the method 2 corresponds to the UL subframe SF # n + 1. It may be included together in the UL data transmission interval.
  • the UL data transmission interval may be limited to UL subframe SF # n + 1.
  • the symbol in which the cell-specific SRS is not transmitted in SF #n is included in the UL data transmission interval according to the method 2.
  • two symbols of the SF #n may be included in the UL data transmission interval according to the method 2.
  • Method 2 is performed when a reception time of an UL grant that schedules an UL subframe that exists immediately after a special subframe is set to a specific number of subframes before the UL subframe.
  • the UL grant reception time is set to include a subframe having a specific subframe interval from the UL subframe and then thereafter, the UL data transmission interval may be limited to the scheduled UL subframe.
  • timing for UL data transmission can be secured.
  • UL subframe timing to be scheduled is SF #n
  • UL grant reception time is set before SF # (nk)
  • method 2 is applied and UL grant reception time is SF # (nk).
  • UpPTS uplink period
  • the UL grant reception time points for the subframes # 2 and # 7 positioned immediately after the special subframe may be the subframes # 3 and # 8, respectively. Therefore, since the interval between the UL grant reception time and the UL data transmission time is 4, for example, stable timing may not be secured. Therefore, in case of TDD UL-DL configuration # 2, Method 2 is not applied and the UL data transmission interval may be limited to subframes # 2 and # 7.
  • Methods 1 and 2 are described independently but can be combined to form new methods.
  • an uplink period (eg, UpPTS) symbol in the special subframe is present when a UL subframe immediately after the special subframe exists in the TDD-based NCT carrier.
  • To the last symbol of the corresponding UL subframe may be allocated to the UL data transmission interval.
  • Method 2-5 when one UL data transmission period is scheduled / configured over an uplink period (eg, UpPTS) and a UL SF of a special subframe, an additional reserved uplink period Consider a method of transmitting a DMRS symbol (eg, UpPTS). In this case, uplink data detection / reception performance may be improved at the base station by transmitting additional DMRS.
  • UpPTS uplink period
  • DMRS symbol eg, UpPTS
  • UL data when one UL data is scheduled / transmitted over an uplink period (eg, UpPTS) and a UL SF of a special subframe, whether to transmit UL data in an additional reserved uplink period (eg, UpPTS) or a DMRS symbol Whether to transmit the information may be set in advance through RRC signaling or the like or may be explicitly or implicitly indicated through a UL grant (eg, PDCCH) for scheduling (subject) UL subframes.
  • a UL grant eg, PDCCH
  • a transport block size is expressed as a combination of the number of RBs specified by a UL grant and a modulation and coding scheme (MCS).
  • MCS modulation and coding scheme
  • Table 8 illustrates the relationship between the index (I MCS ) and the transport block size index (I TBS ) received through the UL grant's modulation and coding scheme and the redundancy version field.
  • the terminal may obtain the length of the resource block to be allocated and the start position of the resource block after receiving a resource indication value (RIV) through the resource block allocation and hopping resource allocation fields of the UL grant.
  • RIV resource indication value
  • PRBs physical resource blocks
  • Physical resource block count Speaking of The transport block size can be obtained by substituting and I TBS into the conversion table. If the transport block is not mapped to 2-layer spatial multiplexing, the conversion table is for example Table 7.1.7.2 illustrated in 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) 36.213 Version 10.6.0. Can be .1-1. In Table 7.1.7.2.1-1 (I TBS , ) To obtain the corresponding transport block size.
  • 3GPP Technical Specification (TS) 36.213 version 10.6.0 are hereby incorporated by reference in their entirety.
  • the transport block size needs to be adjusted as the number of SC-FDMA symbols available for UL data transmission increases. For example, as in Method 2, when UL data is transmitted by combining an uplink period (eg, UpPTS) and a UL subframe of a special subframe, more SC-FDMA than UL data is transmitted through a general UL subframe. Symbols can be used. Therefore, according to the method 2, when an uplink period (eg, UpPTS) is used for UL data transmission, a new transport block size table suitable for an increased number of symbols may be needed.
  • an uplink period eg, UpPTS
  • a method of determining a transport block size is proposed when the number of symbols on which UL data is transmitted increases.
  • the existing transport block size table defined for a general UL subframe is referred to as it is, and a value obtained by multiplying a specific weighting factor by the number of RBs (N ' PRB ) actually allocated through a UL grant is given.
  • the number of RBs defined in the transport block size table ( May be considered to determine the transport block size based on this.
  • the corresponding weighting factor is the SC available in Method 2 (the uplink period (eg, the UpPTS) symbol plus the normal UL subframe) compared to the number of SC-FDMA symbols available in the general UL subframe.
  • an uplink period eg, UpPTS
  • the number of SC-FDMA symbols that can be allocated for UL data transmission in the uplink period is referred to as N u .
  • N u may be one or two according to a special subframe configuration.
  • N s denotes whether the SRS is transmitted except for the number of symbols in which the DMRS is transmitted as described above.
  • 11 or 12 for the normal CP and 9 or 10 for the extended CP may be determined depending on whether or not.
  • the weighting factor may be determined as (N s + N u ) / N s , and the number of resource blocks is expressed by Equation Can be determined by one.
  • Table 9 illustrates the weighting factors (N s + N u ) / N s according to N u and N s .
  • N s indicates the number of symbols allocated for uplink data transmission in a UL subframe scheduled through a UL grant
  • N u indicates that uplink data is transmitted in an uplink period (eg, UpPTS) of a special subframe. It can represent the number of symbols that can be.
  • UpPTS uplink period
  • the present invention has been described above based on the NCT carrier, it should be noted that the present invention is not limited to the NCT carrier.
  • the present invention can be applied to a system composed of only LCT carriers.
  • FIG. 16 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • 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.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a base station, and the like.

Landscapes

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

Description

신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 데이터를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 데이터를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 목적은 기존 LTE(-A) 시스템에 비해 추가된 새로운 타입의 캐리어가 사용되는 무선 통신 시스템에서 데이터를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법이 제공되며, 상기 방법은 제1 상향링크 서브프레임에서 데이터 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 상기 스케줄링 정보에 따라 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 상향링크 데이터의 전송 구간은 상기 제1 상향링크 서브프레임을 포함하고, 상기 제1 상향링크 서브프레임 직전의 제2 서브프레임이 하향링크 구간, 보호 구간 및 상향링크 구간을 포함하는 서브프레임이고 소정의 조건을 만족하는 경우 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보가 특정 지시자를 포함하거나 상기 스케줄링 정보의 특정 필드가 소정의 값을 가지는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, RRC(Radio Resource Control) 계층 시그널링을 통해 제어 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 소정의 조건은 상기 제어 정보가 특정 지시자를 포함하는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 소정의 조건은 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간의 적어도 일부에서 상향링크 참조 신호를 전송하도록 설정되지 않는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보를 수신하는 서브프레임과 상기 상향링크 서브프레임 간의 간격이 특정 서브프레임 개수보다 큰 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 상향링크 데이터 전송 구간이 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함하는 경우, 상기 상향링크 데이터의 크기(size)는 상기 스케줄링 정보에 포함된 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 특정 가중치 인자를 곱하여 구해지는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보를 이용하여 결정될 수 있다.
더욱 바람직하게는, 상기 자원 블록 개수에 관한 제2 정보는
Figure PCTKR2013003619-appb-I000001
에 의해 결정되며,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000002
는 상기 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 해당하고,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000003
는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보에 해당하며, Ns는 상기 제1 서브프레임에서 상기 상향링크 데이터 전송을 위해 할당된 심볼 개수를 나타내고, Nu는 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간에서 상기 상향링크 데이터가 전송될 수 있는 심볼 개수를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다른 양상으로, TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말이 제공되며, 상기 단말은 RF(Radio Frequency) 모듈; 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 제1 상향링크 서브프레임에서 데이터 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신하고, 상기 스케줄링 정보에 따라 상향링크 데이터를 전송하도록 구성되며, 상기 상향링크 데이터의 전송 구간은 상기 제1 상향링크 서브프레임을 포함하고, 상기 제1 상향링크 서브프레임 직전의 제2 서브프레임이 하향링크 구간, 보호 구간 및 상향링크 구간을 포함하는 서브프레임이고 소정의 조건을 만족하는 경우 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보가 특정 지시자를 포함하거나 상기 스케줄링 정보의 특정 필드가 소정의 값을 가지는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 프로세서는 또한 RRC(Radio Resource Control) 계층 시그널링을 통해 제어 정보를 수신하도록 구성되며, 상기 소정의 조건은 상기 제어 정보가 특정 지시자를 포함하는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 소정의 조건은 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간의 적어도 일부에서 상향링크 참조 신호를 전송하도록 설정되지 않는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보를 수신하는 서브프레임과 상기 상향링크 서브프레임 간의 간격이 특정 서브프레임 개수보다 큰 것을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 상향링크 데이터 전송 구간이 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함하는 경우, 상기 상향링크 데이터의 크기(size)는 상기 스케줄링 정보에 포함된 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 특정 가중치 인자를 곱하여 구해지는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보를 이용하여 결정될 수 있다.
더욱 바람직하게는, 상기 자원 블록 개수에 관한 제2 정보는
Figure PCTKR2013003619-appb-I000004
에 의해 결정되며,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000005
는 상기 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 해당하고,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000006
는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보에 해당하며, Ns는 상기 제1 서브프레임에서 상기 상향링크 데이터 전송을 위해 할당된 심볼 개수를 나타내고, Nu는 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간에서 상기 상향링크 데이터가 전송될 수 있는 심볼 개수를 나타낼 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 효율적으로 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 기존 LTE(-A) 시스템에 비해 추가된 새로운 타입의 캐리어가 사용되는 무선 통신 시스템에서 데이터를 효율적으로 송수신할 수 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.
첨부 도면은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되며 본 발명에 대한 실시예를 제공하고 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 LTE 시스템에서 이용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 LTE 시스템에서 이용되는 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 4는 P-BCH(Primary broadcast channel) 및 SCH(Synchronization channel)를 예시한다.
도 5는 LTE 시스템에서 이용되는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 PHICH/UL 그랜트-PUSCH 타이밍을 예시한다.
도 8은 LTE 시스템의 상향 링크 서브프레임에서 사용되는 참조 신호를 예시한다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 10은 하향링크 서브프레임에 할당되는 제어 채널을 예시한다.
도 11은 LTE-A 시스템에 추가된 DM-RS(DeModulation Reference Signal) 구조를 예시한다.
도 12는 서브프레임에 하향링크 물리 채널을 할당하는 예를 나타낸다.
도 13은 방법 1에 따라 상향링크 데이터를 전송하는 예를 예시한다.
도 14는 표 2의 구성에 따른 DwPTS, GP, UpPTS의 OFDM 심볼 수를 예시한다.
도 15는 방법 2에 따라 상향링크 데이터가 특별(S) 서브프레임과 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 전송되는 것을 예시한다.
도 16은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
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 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 본 명세서에서 LTE 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 36 시리즈 TS(Technical Specification) 릴리즈 8(release-8)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 LTE(-A) 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 36 시리즈 TS(Technical Specification) 릴리즈 8, 9, 10(release-8, 9, 10)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 브로드캐스트 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 브로드캐스트 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 랜덤 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 랜덤 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 랜덤 접속(contention based random access)의 경우 추가적인 물리 랜덤 접속 채널의 전송(S105)과 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 LTE 시스템에서 이용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe, SF) 단위로 이루어지며, 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 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1 ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5 ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 도메인(frequency domain)에서 다수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 서브캐리어(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 순환 전치(Cyclic Prefix, CP)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 보통 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 보통 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 보통 CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가 사용될 수 있다.
보통 CP가 사용되는 경우, 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성되며 하향링크 구간(예, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)), 보호 구간(Guard Period, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS(Uplink Pilot Time Slot))을 포함한다. 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. 예를 들어, 하향링크 구간(예, DwPTS)는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. 예를 들어, 상향링크 구간(예, UpPTS)은 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 예를 들어, 상향링크 구간(예, UpPTS)은 기지국에서 채널 추정을 위한 SRS(Sounding Reference Signal)이 전송될 수 있고, 상향링크 전송 동기를 맞추기 위한 랜덤 액세스 프리앰플(random access preamble)을 나르는 PRACH(Physical Random Acess Channel)이 전송될 수 있다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 표 1은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성(Uplink-Downlink Configuration)을 예시한다.
표 1
Figure PCTKR2013003619-appb-T000001
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임(downlink subframe, DL SF)을, U는 상향링크 서브프레임(uplink subframe, UL SF)을, S는 특별(special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 하향링크 구간(예, DwPTS), 보호 구간(예, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS)를 포함한다. 표 2는 특별 서브프레임의 구성을 예시한다.
표 2
Figure PCTKR2013003619-appb-T000002
상기 설명된 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 LTE 시스템에서 이용되는 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 서브캐리어를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(resource element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 P-BCH(Primary broadcast channel) 및 SCH(Synchronization channel)를 예시한다. SCH는 P-SCH 및 S-SCH를 포함한다. P-SCH는 PSS(Primary Synchronization Signal)를 나르고, S-SCH는 SSS(Secondary Synchronization Signal)를 나른다.
도 4를 참조하면, 타입 1 무선 프레임 구조(즉, FDD)에서 P-SCH는 매 무선프레임에서 슬롯 #0(즉, 서브프레임 #0의 첫 번째 슬롯)과 슬롯 #10(즉, 서브프레임 #5의 첫 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0과 슬롯 #10의 마지막 OFDM 심볼의 바로 이전 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH와 P-SCH는 인접하는 OFDM 심볼에 위치한다. 타입 2 무선 프레임 구조(즉, TDD)에서 P-SCH는 서브프레임 #1/#6의 3번째 OFDM 심볼을 통해 전송되고 S-SCH는 슬롯 #1(즉, 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯)과 슬롯 #11(즉, 서브프레임 #5의 두 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. P-BCH는 프레임 구조 타입에 관계 없이 매 4개의 무선 프레임마다 전송되며 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯의 1번째 내지 4번째 OFDM 심볼을 이용하여 전송된다. P-SCH는 OFDM 심볼 내에서 DC(direct current) 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파(10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 PSS 전송)를 사용하여 전송된다. S-SCH는 OFDM 심볼 내에서 DC 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파(10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 SSS 전송)를 사용하여 전송된다. P-BCH는 한 서브프레임 안에서 4개의 OFDM 심볼과 DC 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파에 맵핑된다.
도 5는 LTE 시스템에서 이용되는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널 할당을 위한 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되며 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답이고 HARQ ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다. PDCCH는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 나른다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보 또는 임의의 단말 그룹을 위한 상향링크 전송 전력 제어 명령(Transmit Power Control Command)을 포함할 수 있다.
DCI는 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D 등의 포맷을 가질 수 있다. DCI 포맷은 복수의 서로 다른 정보 필드를 포함한다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 또한, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈가 달라진다. 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다.
표 3은 DCI 포맷 0이 전송하는 제어 정보의 예를 나타낸다. 아래에서 각 정보 필드의 비트 사이즈는 예시일 뿐, 필드의 비트 사이즈를 제한하는 것은 아니다.
표 3
Figure PCTKR2013003619-appb-T000003
플래그 필드는 포맷 0과 포맷 1A의 구별을 위한 정보 필드이다. 즉, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 페이로드 사이즈를 가지며 플래그 필드에 의해 구분된다. 자원 블록 할당 및 홉핑 자원 할당 필드는 홉핑 PUSCH 또는 논-홉핑(non-hoppping) PUSCH에 따라 필드의 비트 사이즈가 달라질 수 있다. 논-홉핑 PUSCH를 위한 자원 블록 할당 및 홉핑 자원 할당 필드는
Figure PCTKR2013003619-appb-I000007
비트를 상향링크 서브프레임 내 첫 번째 슬롯의 자원 할당에 제공한다. 여기서,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000008
은 상향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록의 수로, 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대역폭에 따라 결정된다. 따라서, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈는 상향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 PDSCH 할당을 위한 정보 필드를 포함하고 DCI 포맷 1A의 페이로드 사이즈도 하향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 0에 대해 기준 정보 비트 사이즈를 제공한다. 따라서, DCI 포맷 0의 정보 비트들의 수가 DCI 포맷 1A의 정보 비트들의 수보다 적은 경우, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈가 DCI 포맷 1A의 페이로드 사이즈와 동일해질 때까지 DCI 포맷 0에 ‘0’을 부가한다. 부가된 ‘0’은 DCI 포맷의 패딩 필드(padding field)에 채워진다.
전송모드에 따른 전송 기법과 DCI 포맷들의 정보 컨텐츠는 다음과 같다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9-10: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 내지 14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 콘트롤 커맨드
● 포맷 4: 다중-안테나 포트 전송 모드로 설정된 셀에서 PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
전송 모드 10은 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point, CoMP) 시스템에서 사용될 수 있다. 하향링크에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 전송(Joint Transmission, JT) 기법, 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming, CS/CB) 기법, 및 동적 셀 선택(Dynamic Cell Selection, DCS) 기법을 포함할 수 있다.
조인트 전송 기법은 하향링크 신호(예, PDSCH, PDCCH 등)가 한번에 복수개의 포인트(CoMP 동작에 참여하는 포인트(예, 기지국)의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게(coherently) 또는 넌-코히어런트하게(non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다. 동적 셀 선택 기법은 PDSCH가 한번에 (CoMP 동작에 참여하는 포인트들 중) 하나의 포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 CoMP 동작에 참여하는 포인트들 내의 다른 포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다. 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 동작에 참여하는 포인트들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 포인트에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링/빔포밍은 해당 CoMP 동작에 참여하는 포인트들의 협력(coordination)에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 협력(coordinated) 다중-포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 포인트들이 협력하여 전송 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신(Joint Reception, JR) 및 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming, CS/CB)으로 분류할 수 있다. JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH가 하나의 포인트에서만 수신되고 스케줄링/빔포밍이 수행되는 것을 의미한다.
이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-셀 기지국(Multi-cell base station)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원(Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다중접속(Space Division Multiple Access, SDMA) 방법을 수행할 수도 있다.
단말은 10개의 전송 모드에 따라 PDCCH를 통해 스케줄링되는 PDSCH 데이터 전송을 수신하도록 상위 계층 시그널링에 의해 반-정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 표 4은 단말이 C-RNTI 식별자로 스크램블된 PDCCH를 검출할 때 상위 계층에 의해 시그널링되는 전송 모드와 설정가능한 DCI 포맷을 예시한다.
표 4
Figure PCTKR2013003619-appb-T000004
단말은 표 4에서 정의된 각각의 조합에 따라 PDCCH를 검출하고 그에 대응하는 PDSCH를 수신한다. 즉, 단말에서 상위계층에 의해 시그널링되는 전송모드에 따라 해당 검색 공간(Search Space)에서 DCI 포맷을 검출하고, PDSCH의 전송 방식을 달리하여 데이터를 수신할 수 있다.
전송모드 8(TM 8)의 경우, 검출되는 DCI 포맷은 DCI 포맷 1A 및 DCI 포맷 2B인 경우로 나눌 수 있다. 단말이 검출한 DCI가 포맷 1A인 경우, 검색 공간(Search space)은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)과 C-RNTI(Cell Radio-Network Temporary Identifier)에 따른 단말 특정 검색 공간(UE Specific Search Space, USS)으로 설정된다. 더불어, PDSCH 전송 방식은 PBCH(Physical Broadcast Channel) 안테나 포트의 개수가 하나인 경우, 즉 단일 안테나 포트인 경우에는 포트 #0을 사용하고, 그 외의 경우에는 전송 다이버시티 방식(Transmit Diversity Scheme)을 이용하는 것으로 설정된다. 만일 단말이 검출한 DCI 포맷이 2B인 경우, 검색 공간은 C-RNTI에 따른 단말 특정 검색 공간(USS)으로 설정된다. 또한, 단말은 안테나 포트 #7 및 #8을 이용한 이중 레이어 전송(Dual Layer Transmission) 방식을 이용하거나, 안테나 포트 #7 또는 #8을 이용한 단일 안테나 포트(Single-Antenna Port) 전송 방식을 이용하는 것으로 설정된다.
전송 모드 9(TM 9)로 설정된 단말의 경우에는 검출되는 DCI 포맷이 DCI 포맷 1A 인 경우와 DCI 포맷 2C인 경우로 나눌 수 있다. 단말이 검출한 DCI가 포맷 1A인 경우, 검색 공간은 공통 검색 공간(CSS)과 C-RNTI에 따른 단말 특정 검색 공간(USS)으로 설정된다. TM 9로 설정된 단말이 검출한 DCI가 DCI 포맷 1A를 가지는 경우, PDSCH 전송방식은 MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인지 여부에 따라 다르게 설정된다. MBSFN 서브프레임인 경우에는 PBCH(Physical Broadcast Channel) 안테나 포트의 개수가 하나일 때, 즉 단일 안테나 포트인 경우에는 포트 #0을 사용하고, 그 외의 경우에는 전송 다이버시티 방식(Transmit Diversity Scheme)을 이용하는 것으로 설정된다. MBSFN 서브프레임이 아닌 경우에는 단일 안테나 포트로서, 안테나 포트 #7을 이용한 PDSCH 전송 방식으로 설정된다.
TM 9로 설정된 단말이 검출한 DCI의 포맷이 2C 인 경우, 검색 공간은 C-RNTI에 따른 단말 특정 검색 공간(USS)으로 설정된다. 이 때, PDSCH 전송 방식은 안테나 포트 #7 내지 #14에 대응하는 최대 8개의 레이어(layer)를 이용하도록 설정되거나, 안테나 포트 #7 또는 #8의 단일 안테나 포트를 이용하도록 설정된다.
전송 모드 10(TM 10)으로 설정된 단말의 경우에는 검출되는 DCI 포맷이 DCI 포맷 1A 인 경우와 DCI 포맷 2D인 경우로 나눌 수 있다. 단말이 검출한 DCI가 포맷 1A인 경우, 전송 모드 9인 경우와 동일한 설명이 적용될 수 있다. DCI 포맷 2D가 검출되는 경우, 전송 모드 9의 DCI 포맷 2C인 경우와 동일한 설명이 적용될 수 있다.
표 5는 단말이 반-지속적(semi-persistent) C-RNTI 식별자로 스크램블된 PDCCH를 검출할 때 상위 계층에 의해 시그널링되는 전송 모드와 설정가능한 DCI 포맷, 검색 공간을 예시한다.
표 5
Figure PCTKR2013003619-appb-T000005
표 6는 단말이 임시(temporary) C-RNTI 식별자로 스크램블된 PDCCH를 검출할 때 설정가능한 DCI 포맷, 검색 공간을 예시한다.
표 6
Figure PCTKR2013003619-appb-T000006
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 보통(normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 도메인에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는 데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는 데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)(예, m=0,1,2,3)을 포함하며 슬롯을 경계로 홉핑한다. 제어 정보는 HARQ ACK/NACK, CQI(Channel Quality Information), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다.
도 7은 PHICH/UL 그랜트(UL grant, UG)-PUSCH 타이밍을 예시한다. PUSCH는 PDCCH (UL 그랜트) 및/또는 PHICH (NACK)에 대응하여 전송될 수 있다.
도 7을 참조하면, 단말은 PDCCH (UL 그랜트) 및/또는 PHICH (NACK)를 수신할 수 있다(S702). 여기서, NACK은 이전의 PUSCH 전송에 대한 ACK/NACK 응답에 해당한다. 이 경우, 단말은 PUSCH 전송을 위한 과정(예, TB 부호화, TB-CW 스와핑, PUSCH 자원 할당 등)을 거쳐, k 서브프레임 이후에 PUSCH를 통해 하나 또는 복수의 전송블록(TB)을 초기/재전송할 수 있다(S704). 본 예는 PUSCH가 일회 전송되는 보통(normal) HARQ 동작을 가정한다. 이 경우, PUSCH 전송에 대응되는 PHICH/UL 그랜트는 동일 서브프레임에 존재한다. 다만, PUSCH가 복수의 서브프레임을 통해 여러 번 전송되는 서브프레임 번들링의 경우, PUSCH 전송에 대응되는 PHICH/UL 그랜트는 서로 다른 서브프레임에서 존재할 수 있다.
구체적으로, 서브프레임 n에서 PHICH/UL 그랜트가 검출되면, 단말은 서브프레임 n+k에서 PUSCH를 전송할 수 있다. FDD 시스템의 경우 k는 고정된 값(예, 4)을 가진다. TDD 시스템의 경우 k는 UL-DL 구성에 따라 다른 값을 갖는다. 표 5는 TDD LTE(-A)에서 PUSCH 전송을 위한 UAI(Uplink Association Index)(k)를 나타낸다.
표 7
Figure PCTKR2013003619-appb-T000007
도 8은 LTE 시스템의 상향 링크 서브프레임에서 사용되는 참조 신호를 예시한다.
도 8을 참조하면, 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal)는 PUSCH가 전송되는 대역 이외의 상향링크 대역(sub band)에 대한 채널을 추정하거나 전체 상향링크 대역폭(wide band)에 해당하는 채널의 정보를 획득하기 위해서 주기적으로 혹은 비주기적으로 단말이 전송 할 수 있다. 주기적으로 사운딩 참조 신호를 전송하는 경우는 상위 계층 시그널을 통하여 주기가 결정되며 비주기적인 사운딩 참조 신호의 전송은 기지국이 PDCCH 상향링크/하향링크 DCI 포맷의 'SRS request' 필드를 이용하여 지시하거나 트리거(triggering) 메시지를 전송할 수 있다. 도 8에 예시된 바와 같이 한 서브프레임 내에서 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있는 영역은 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC-FDMA 심볼이 있는 구간이다. TDD 특별(special) 서브프레임의 경우 SRS는 상향링크 구간(예, UpPTS)을 통해 전송될 수 있다. 표 2에 따라 상향링크 구간(예, UpPTS)에 1개의 심볼이 할당되는 서브프레임 구성의 경우 SRS는 마지막 1개의 심볼을 통해 전송될 수 있으며, 2개의 심볼이 할당되는 서브프레임 구성의 경우 SRS는 마지막 1개 또는 2개의 심볼을 통해 전송될 수 있다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA로 전송되는 여러 단말의 사운딩 참조 신호들은 주파수 위치에 따라 구분이 가능하다. 사운딩 참조 신호는 PUSCH와는 달리 SC-FDMA로 변환하기 위한 DFT(Discrete Fourier Transform) 연산을 수행하지 않으며 PUSCH에서 사용된 프리코딩 행렬을 사용하지 않고 전송된다.
나아가, 하나의 서브프레임 내에서 복조용 참조 신호(DMRS: Demodulation-Reference Signal)가 전송되는 영역은 시간 축 상에서 각 슬롯의 가운데 위치하는 SC-FDMA 심볼이 있는 구간이며, 마찬가지로 주파수 상으로는 데이터 전송 대역을 통하여 전송된다. 예를 들어, 일반 순환 전치가 적용되는 서브프레임에서는 4 번째 SC-FDMA 심볼과 11 번째 SC-FDMA 심볼에서 복조용 참조 신호가 전송된다.
복조용 참조 신호는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합될 수 있다. 사운딩 참조 신호는 상향링크 스케줄링을 위해 단말이 기지국으로 전송하는 참조 신호이다. 기지국은 수신된 사운딩 참조 신호를 통해 상향링크 채널을 추정하고, 추정된 상향링크 채널을 상향링크 스케줄링에 이용한다. 사운딩 참조 신호는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합되지 않는다. 복조용 참조 신호와 사운딩 참조 신호를 위하여 동일한 종류의 기본 시퀀스가 사용될 수 있다. 한편, 상향링크 다중 안테나 전송에서 복조용 참조 신호에 적용된 프리코딩은 PUSCH에 적용된 프리코딩과 같을 수 있다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 9를 참조하면, 복수의 상/하향링크 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC(Secondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다. PCC는 단말이 초기 연결 설정(initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재-설정 과정을 수행하는 데 사용될 수 있다. PCC는 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 상향링크 전송의 경우 상향링크 제어 채널은 PCC를 통해서만 기지국으로 전송될 수 있다. 또한, 하향링크 전송의 경우 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되면 하향링크 스케줄링을 위한 제어 채널은 PCC를 통해서 단말로 전송될 수 있다. SCC는 RRC 연결 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는 데 사용될 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “콤포넌트 캐리어”는 등가의 다른 용어(예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스-CC 스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가 사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적(semi-static)으로 단말-특정 (또는 단말 그룹-특정)하게 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블(enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본 사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
■ CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일 DL CC 상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당한다.
● CIF 없음
■ CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당할 수 있다.
● CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 x-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 블라인드 검출 복잡도를 낮추기 위해 모니터링(monitoring) DL CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH 스케줄링을 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정, 단말-그룹-특정 또는 셀-특정 방식으로 세팅될 수 있다.
도 10은 하향링크 서브프레임에 할당되는 제어 채널을 예시한다.
도 10을 참조하면, PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PCFICH는 4개의 REG로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 균등하게 분산된다. PCFICH는 1 내지 3(또는 2 내지 4)의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK 신호를 나른다. PHICH 기간(duration)에 의해 설정된 하나 이상의 OFDM 심볼들에서 CRS 및 PCFICH(첫 번째 OFDM 심볼)를 제외하고 남은 REG 상에 PHICH가 할당된다. PHICH는 주파수 도메인 상에서 최대한 분산된 3개의 REG에 할당된다. PDCCH는 서브프레임의 처음 n OFDM 심볼(이하, 제어 영역) 내에 할당된다. 여기서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다.
도 10에서 R1 내지 R4는 안테나 포트 0 내지 3에 대한 CRS(Cell-specific Reference Signal 또는 Cell-common Reference Signal)를 나타낸다. 이동통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 이렇게 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널의 정보를 알아내어 수신 신호에서 그 채널 정보만큼 전송 신호의 왜곡을 보정함으로써 올바른 신호를 수신할 수 있는 것이다. 이렇게 채널의 정보를 알아내기 위해서는 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여 그 신호가 채널을 통해 수신될 때 그 신호의 왜곡 정도를 가지고 채널의 정보를 알아내는 방법을 주로 사용하는데, 이때 전송되는 송신측과 수신측이 모두 알고 있는 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 혹은 참조 신호(Reference Signal, RS)라고 한다. 이동통신 시스템의 송신단 혹은 수신단에서 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여, 각 송신안테나와 수신안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다.
이동 통신 시스템에서 참조 신호(RS)는 그 목적에 따라 채널 정보 획득을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS를 포함할 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 RS는 UE가 하향링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로 광대역으로 전송될 수 있고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 RS를 수신하고 측정(measure)할 수 있다. 또한 이는 핸드오버시 측정을 위해서도 사용된다. 데이터 복조를 위한 RS는 기지국이 하향링크 데이터를 전송할 때 해당 자원에 함께 보내는 RS로서, 단말은 해당 RS를 수신함으로써 채널 측정을 할 수 있고 데이터를 복조할 수 있다. 이 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송될 수 있다.
릴리즈 8(release-8) LTE 시스템에서는 유니캐스트(unicast) 서비스를 위해서 두 가지 종류의 하향링크 RS가 정의된다. 이는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등의 측정을 위한 공통 RS(Common RS, CRS)와 데이터 복조를 위한 전용 RS(Dedicated RS, DRS)인 단말 특정 RS(UE-specific RS)이다. 릴리즈 8 LTE 시스템에서 단말 특정 RS는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용될 수 있다. CRS는 셀 특정 RS(cell-specific RS)로서 광대역으로 매 서브프레임마다 전송된다. 본 명세서에서 CRS는 셀 특정 참조 신호(cell-specific RS)라고도 한다. 셀 특정한(Cell-specific) CRS는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS가 전송된다. 예를 들어, 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0번 내지 3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다. CRS는 매 서브프레임마다 전-대역에서 전송되며 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. CRS는 채널 측정 및 하향링크 신호 복조에 사용된다.
LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서 기지국의 하향링크로 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 이를 위해, 최대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원된다. LTE 시스템에서 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되고 디자인된다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS는 위에서 설명한 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가 모두 디자인될 수 있다.
도 11은 LTE-A 시스템에 추가된 DM-RS(DeModulation Reference Signal) 구조를 예시한다. DM-RS는 다중 안테나를 이용하여 신호를 전송하는 경우에 각 레이어의 신호를 복조하는 데 사용되는 단말-특정(UE-specific) RS이다. DM-RS는 PDSCH의 복조에 사용된다. LTE-A 시스템은 최대 8개의 송신 안테나를 고려하므로, 최대 8개의 레이어 및 이를 위한 각각의 DM-RS가 필요하다.
도 11을 참조하면, DM-RS는 둘 이상의 레이어가 동일한 RE를 공유하고 CDM(Code Division Multiplexing) 방식에 따라 다중화 된다. 구체적으로, 각각의 레이어를 위한 DM-RS는 확산 코드(예, 왈쉬 코드, DFT 코드와 같은 직교 코드)를 이용하여 확산된 뒤 동일한 RE 상에 다중화 된다. 예를 들어, 레이어 0과 1을 위한 DM-RS는 동일한 RE를 공유하는데, 예를 들어 부반송파 1(k=1)에서 OFDM 심볼 12와 13의 두 RE에 직교 코드를 이용하여 확산된다. 즉, 각 슬롯에서, 레이어 0과 1을 위한 DM-RS는 SF(Spreading Factor)=2 코드를 이용하여 시간 축을 따라 확산된 뒤 동일한 RE에 다중화된다. 예를 들어, 레이어 0을 위한 DM-RS는 [+1 +1]를 이용하여 확산되고, 레이어 1을 위한 DM-RS는 [+1 -1]을 이용하여 확산될 수 있다. 유사하게, 레이어 2와 3을 위한 DM-RS는 서로 다른 직교 코드를 이용하여 동일한 RE 상에 확산된다. 레이어 4, 5, 6, 7을 위한 DM-RS는 DM-RS 0과 1, 그리고 2와 3에 의해 차지된 RE 상에 기존의 레이어 0, 1, 2, 3과 직교한 코드로 확산된다. 4개 레이어까지는 SF=2 코드가 DM-RS에 사용되고, 5개 이상의 레이어가 사용될 경우에는 SF=4 코드가 DM-RS에 사용된다. DM-RS를 위한 안테나 포트는 {7,8,…,n+6}(n은 레이어의 개수)이다.
도 12는 서브프레임에 하향링크 물리 채널을 할당하는 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 5와 도 10 참조)에는 기존 LTE(-A)에 따른 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 레거시 PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 문맥에 따라, L-PDCCH 영역은 제어 영역, 제어 영역 내에서 실제로 PDCCH가 할당될 수 있는 제어 채널 자원 영역(즉, CCE 자원), 또는 PDCCH 검색 공간을 의미할 수 있다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역, 도 5와 도 10 참조) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 E-PDCCH라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, E-PDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다.
구체적으로, E-PDCCH는 DM-RS에 기반해 검출/복조될 수 있다. E-PDCCH는 시간 축 상에서 PRB 쌍(pair)에 걸쳐 전송되는 구조를 가질 수 있다. 보다 구체적으로, E-PDCCH 검출을 위한 검색 공간(Search Space, SS)은 하나 혹은 복수(예, 2)의 E-PDCCH 후보 세트로 구성될 수 있다. 각각의 E-PDCCH 세트는 복수(예, 2, 4, 8)의 PRB 쌍(pair)를 점유할 수 있다. E-PDCCH 세트를 구성하는 E-CCE(Enhanced CCE)는 (하나의 E-CCE가 복수 PRB 쌍(pair)에 퍼져있는지의 여부에 따라) 편재된(localized) 혹은 분산된(distributed) 형태로 맵핑될 수 있다. 또한, E-PDCCH 기반 스케줄링이 설정되는 경우, 어느 서브프레임에서 E-PDCCH 전송/검출을 수행할지를 지정해줄 수 있다. E-PDCCH는 USS에만 구성될 수 있다. 단말은 E-PDCCH 전송/검출이 설정된 서브프레임(이하, E-PDCCH 서브프레임)에서 L-PDCCH CSS와 E-PDCCH USS에 대해서만 DCI 검출을 시도하고, E-PDCCH 전송/검출이 설정되지 않은 서브프레임(non-E-PDCCH 서브프레임)에서는 L-PDCCH CSS와 L-PDCCH USS에 대해 DCI 검출을 시도할 수 있다.
E-PDCCH의 경우, 한 단말 관점에서 USS는 (각 CC / 셀 별로) K개의 E-PDCCH 세트(들)로 구성될 수 있다. K는 1보다 크거나 같고 특정 상한(예, 2)보다 작거나 같은 수가 될 수 있다. 또한, 각각의 E-PDCCH 세트는 (PDSCH 영역에 속해있는) N개의 PRB로 구성될 수 있다. 여기서, N값 및 이를 구성하는 PRB 자원/인덱스는 E-PDCCH 세트 별로 독립적으로 (즉, 세트-특정하게) 할당될 수 있다. 이에 따라, 각 E-PDCCH 세트를 구성하는 E-CCE 자원 개수 및 인덱스가 (단말-특정하면서) 세트-특정하게 설정될 수 있다. 각각의 E-CCE 자원/인덱스에 링크되는 PUCCH 자원/인덱스도 E-PDCCH 세트 별로 독립적인 시작 PUCCH 자원/인덱스를 설정함으로써 (단말-특정하면서) 세트-특정하게 할당될 수 있다. 여기서, E-CCE는 (PDSCH 영역 내 PRB에 속해 있는) 복수의 RE들로 구성되는 E-PDCCH의 기본 제어 채널 단위를 의미할 수 있다. E-CCE는 E-PDCCH 전송 형태에 따라 상이한 구조를 가질 수 있다. 일 예로, 편재 전송(localized transmission)을 위한 E-CCE는 동일한 PRB 쌍(pair)에 속하는 RE를 사용하여 구성될 수 있다. 반면, 분산 전송(distributed transmission)을 위한 E-CCE는 복수의 PRB 쌍(pair)에서 추출된 RE로 구성될 수 있다. 한편, 편재 E-CCE의 경우, 각 사용자에게 최적 빔포밍을 수행하기 위해 E-CCE 자원/인덱스 별로 안테나 포트(Antenna Port, AP)가 독립적으로 사용될 수 있다. 반면, 분산 E-CCE의 경우, 복수의 사용자가 안테나 포트를 공통으로 사용할 수 있도록 동일한 안테나 포트 집합이 서로 다른 E-CCE에서 반복적으로 사용될 수 있다.
L-PDCCH와 마찬가지로, E-PDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, E-PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. E-PDCCH/PDSCH 과정 및 E-PDCCH/PUSCH 과정은 도 1의 단계 S107 및 S108을 참조하여 설명한 것과 동일/유사하다. 즉, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 한편, 기존의 LTE는 제어 영역 내에 PDCCH 후보 영역(이하, PDCCH 검색 공간)을 미리 예약하고 그곳의 일부 영역에 특정 단말의 PDCCH를 전송하는 방식을 택하고 있다. 따라서, 단말은 블라인드 디코딩을 통해 PDCCH 검색 공간 내에서 자신의 PDCCH를 얻어낼 수 있다. 유사하게, E-PDCCH도 사전 예약된 자원 중 일부 또는 전체에 걸쳐 전송될 수 있다.
한편, LTE-A 시스템에서 중요한 고려 사항 중 하나는 역호환성(backward compatibility)이다. 즉, LTE 단말이 LTE-A 시스템에서도 호환가능해야 한다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 시간-주파수 영역에서 추가적으로 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의될 수 있다. LTE-A 시스템에서 기존 LTE의 CRS와 같은 방식으로 최대 8개의 송신 안테나에 대한 RS 패턴을 매 서브프레임마다 전 대역에 추가하게 되면 RS 오버헤드가 지나치게 커질 수 있다. 따라서, LTE-A 시스템에서 새로이 디자인되는 RS는 크게 두 가지 분류로 나누게 되는데, MCS, PMI 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS(CSI-RS: Channel State Information-RS, Channel State Indication-RS, 등)와 데이터 복조를 위한 RS(DM-RS: Data Demodulation RS)이다. 기존의 CRS가 채널 측정, 핸드 오버 등의 측정 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리 CSI-RS는 채널 측정 위주의 목적을 위해서 디자인되는 특징이 있다. 또한, 핸드 오버 등의 측정 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되므로 CRS와 달리 매 서브프레임마다 전송되지 않아도 된다. CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI-RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 전송되고 데이터 복조를 위해서는 해당 시간-주파수 영역에서 스케줄링된 단말에게 전용으로 DM RS가 전송된다. 즉, 특정 단말의 DM-RS는 해당 단말이 스케줄링된 영역, 즉 데이터를 수신하는 시간-주파수 영역에만 전송될 수 있다. 따라서, DM-RS는 단말 특정(UE-specific) RS로 지칭될 수 있다. 본 명세서에서 LTE 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 36 시리즈 TS(Technical Specification) 릴리즈 8(release-8)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 LTE(-A) 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 36 시리즈 TS(Technical Specification) 릴리즈 8, 9, 10(release-8, 9, 10)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, 3GPP LTE(-A) 시스템(예, Release-8, 9, 10)에서 특수 목적(예, MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network))으로 설정되는 하향링크 서브프레임을 제외하면 임의의 캐리어에 대하여 모든 하향링크 서브프레임을 통해 CRS(Common Reference Signal 또는 Cell-specific Reference Signal) 및 PCFICH/PDCCH/PHICH 등의 제어 채널이 전송될 수 있다. CRS는 서브프레임의 OFDM 심볼들 전반에 걸쳐 할당될 수 있고, PCFICH/PDCCH/PHICH 등의 제어 채널은 서브프레임의 시간 축에서 전반부 일부 OFDM 심볼들에 할당될 수 있다. 이러한 CRS와 제어 채널들은 기존 단말의 접속 및 서비스 제공을 위한 역호환성(backward compatibility)을 보장할 수 있다. 하지만, 기존 LTE 시스템과의 역호환성을 유지하면서 복수의 셀 간 간섭(inter-cell interference) 문제를 개선하거나, 캐리어 확장성을 향상시키거나, 향상된 특징들(advanced feature)(예, 8Tx MIMO)을 제공하는 것은 어려울 수 있다. 따라서, 다음 릴리즈 시스템에서는 기존 LTE 시스템에 비해 향상된 특징들을 다양하게 제공하기 위해 앞서 설명된 바와 같은 역호환 가능한(backward compatible) 신호/채널의 전부 혹은 일부를 지원하지 않는 새로운 타입의 캐리어를 도입하는 것을 고려할 수 있다. 본 명세서에서 편의상 이와 같이 기존 LTE(-A) 시스템에 비해 추가된 새로운 캐리어 타입을 NCT(New Carrier Type)라고 정의한다. NCT 캐리어는 기존 LTE(-A) 시스템과 호환되지 않을 수 있다. 그리고, 기존 LTE(-A) 시스템과 호환가능한 캐리어 타입을 LCT(Legacy Carrier Type)라고 정의한다.
참조 신호 전송 관점에서, LCT 캐리어는 모든 서브프레임에서 적어도 앞 쪽의 일부 OFDM 심볼에서 전-대역에 걸쳐 참조 신호(예, Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal, CRS)가 전송되는 특성을 가질 수 있다. NCT 캐리어는 아래에서 설명되는 바와 같이 참조 신호(예, CRS)가 일부 서브프레임 및/또는 일부 주파수 자원에서만 전송되는 특성을 가질 수 있다. LCT 캐리어와의 대비를 위해, NCT 캐리어에서 전송되는 참조 신호를 CRS라고 기술하였으나, 실제로 NCT 캐리어에서 전송되는 CRS는 LCT 캐리어의 CRS와 동일한 구성을 갖는 RS이거나, LCT 캐리어의 CRS와 유사한 구성을 갖는 RS이거나, NCT 캐리어를 위해 새롭게 정의된 RS일 수 있다. 또한, NCT 캐리어에서 CRS는 시간/주파수 동기를 맞추기 위한 목적으로 사용될 수 있다. 이 경우, NCT에서 전송되는 CRS는 추적 RS(tracking RS)로 지칭될 수 있다.
따라서, NCT 캐리어에서는 기본적으로 높은 자원 할당 밀도(density)를 갖는 고정된 CRS 전송이 생략되거나 혹은 대폭 축소될 수 있다. 즉, CRS를 이용한 하향링크 데이터 수신과 채널 상태 측정이 수행되지 않거나 부수적인 목적으로 최소한으로 수행될 수 있다. 그 대신, NCT 캐리어를 통해 단말 특정(UE-specific)하게 프리코딩(precoding)되어 전송되는 DM-RS를 기반으로 하향링크 데이터를 수신하고, 상대적으로 낮은 자원 할당 밀도를 가지고 구성가능한(configurable) CSI-RS를 기반으로 채널 상태를 측정할 수 있다. 이는 하향링크 수신 성능을 향상시키고 RS 오버헤드를 최소화함으로써 효율적인 하향링크 자원 사용을 가능하게 할 수 있다. 따라서, 앞서 설명된 하향링크 전송모드(TM)들 중에서 DM-RS를 기반으로 하는 전송모드들(예, TM 8, TM 9, 또는 TM 10)만을 운용하여 NCT 캐리어를 통한 하향링크 데이터 스케줄링을 수행하는 것을 고려할 수 있다. 이 경우, NCT 캐리어가 구성된 단말에서 하향링크 전송모드는 예를 들어 TM 8, TM 9, 또는 TM 10과 같은 DM-RS 기반 전송모드들로 설정될 수 있다.
한편, NCT에 대해서도 동기화(synchronization)/추적(tracking) 및 각종 측정(measurement)을 수행하는 것이 요구될 수 있다. 이 경우, NCT 캐리어에 대해 동기화, 추적, 측정 또는 이들의 조합을 위해 릴리즈 8/9/10 LTE 시스템과 동일하거나 혹은 상이한 구조를 갖는 PSS(Primary Synchronization Signal) 및/또는 SSS(Secondary Synchronization Signal)이 전송되도록 설정되는 방안이 고려될 수 있다. 예를 들어, NCT 캐리어 상에서 전송되는 PSS 및/또는 SSS는 동기 신호(SS)간 상대적인 순서, 동기 신호가 전송되는 OFDM 심볼 위치 등에 있어서 릴리즈 8/9/10 LTE 시스템과 상이할 수 있다. 또한, NCT 캐리어에 대해 동기화, 추적, 측정 또는 이들의 조합을 위한 CRS(Common RS)가 시간 및/또는 주파수 상에서 부분적으로 전송되도록 설정하는 방안이 고려될 수 있다. 예를 들어, LCT 캐리어에서 CRS는 동기화, 추적 및 복조용으로 전 대역에 걸쳐 매 서브프레임마다 전송될 수 있는 반면, NCT 캐리어에서 CRS는 추적 용도로 일정 서브프레임 주기로 전송될 수 있다. 이와 같이, NCT 캐리어 상에서 CRS가 동기화/추적 용도로 사용되도록 설정되는 경우, 제어 채널 및/또는 데이터 복조를 위한 참조 신호로 사용되지 않을 수 있다.
NCT 캐리어에서 CRS가 부분적으로 전송되는 경우, CRS는 특정 하나의 안테나 포트(antenna port)를 통해 전송될 수 있다. 일 예로, CRS는 시간 상에서 부분적으로 전송되는 경우 특정 주기로 k개(예, k=1) 서브프레임 구간에서 전송될 수 있다. 예를 들어, CRS는 매 무선 프레임의 0번 서브프레임과 5번 서브프레임에서 전송될 수 있다. 다른 예로, CRS는 주파수 상에서 부분적으로 전송되는 경우 특정 n개(예, n=6) RB(또는 RB 쌍(pair))에 해당하는 영역에서 전송될 수 있다. 또 다른 예로, CRS는 시간 상에서는 특정 주기의 서브프레임마다 전송되지만 주파수 상에서는 전 대역에 걸쳐 전송될 수 있다.
한편, NCT 캐리어를 통한 UE에 대한 액세스 가능성(accessibility)이 제공되지 않을 수 있다. 예를 들어, NCT 캐리어는 독자적(stand-alone)으로 운영되지 않을 수 있으며, LCT 캐리어를 통해 액세스하여 연결(connection)을 맺고 있는 UE에 대해 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링) 등을 통해 캐리어 병합(CA)되는 SCC/Scell(Secondary Component Carrier/Secondary serving cell)로서 운용/관리될 수 있다. 이로 인해, NCT 캐리어는 기존 LCT 캐리어들간에 UE 특정(UE-specific)하게 캐리어 병합(CA)되는 SCC/Scell과는 달리, UE 공통(UE-common) SCC/Scell로서 고려될 수 있다. 따라서, NCT 캐리어는 레거시 UE(예를 들어, 릴리즈 8/9/10 LTE 시스템과 호환되는 UE)에게는 액세스(access)/병합(aggregation)이 허용하지 않는 반면, NCT 캐리어를 지원하는 UE(이하, 진보된 UE(advanced UE))에게는 액세스(access)는 허용되지 않지만 병합(aggregation)은 허용될 수 있다. 다시 말해, 진보된 UE를 대상으로 추가적으로 할당될 수 있는 UE 공통 SCC/Scell로 고려될 수 있다. 따라서, NCT 캐리어의 UL SF을 통해서는 PUCCH 전송이 정의되지 않을 수 있다. 예를 들어, FDD 시스템의 경우 DL NCT 캐리어에 링크되어있는 UL 캐리어를 통해서는 PUCCH 전송이 수행되지 않을 수 있다. 또한, 예를 들어, TDD 시스템의 경우 NCT 캐리어 상의 UL SF을 통해서는 PUCCH 전송이 수행되지 않을 수 있다.
또한, NCT 캐리어의 하향링크의 경우 PSS/SSS, CRS, CSI-RS 등의 UE 공통(UE-common) 신호가 부분적이지만 불가피하게 전송이 요구될 수 있다. 반면, NCT 캐리어의 상향링크의 경우 기지국 관점에서 상향링크 채널/신호 전송 관련 파라미터에 대한 구성(configuration)의 자유도가 높을 수 있으며, 이를 통해 얻어질 수 있는 상향링크 자원 관리/스케줄링에 대한 자유도가 높을 수 있다. 예를 들어, NCT 캐리어의 상향링크는 FDD 시스템의 경우 DL NCT 캐리어에 링크되어있는 UL 캐리어, TDD 시스템의 경우 NCT 캐리어에서 UL 서브프레임 구간과 특별(special) 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)을 포함할 수 있다.
NCT 캐리어의 상향링크를 통해 전송될 수 있는 채널/신호는 PUSCH, PRACH, 주기적(periodic)/비주기적(aperiodic) SRS를 포함할 수 있다. PUSCH 전송은 UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 동적(dynamic)으로 스케줄링될 수 있다. SCC/Scell에서의 PRACH 전송도 역시 PDCCH 명령(order) 방식을 통해 기지국으로부터 동적(dynamic)으로 트리거(trigger)될 수 있다. 비주기적(aperiodic) SRS 전송도 또한 DL/UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 동적으로 트리거(trigger)될 수 있다. 반면에, 주기적(periodic) SRS의 경우, RRC 시그널링을 통해 반-정적(semi-static)으로 설정되는 파라미터에 따라 주기적으로 전송되는 방식으로 수행될 수 있다. 주기적 SRS의 경우, 하나의 NCT 캐리어를 SCC/Scell로 할당받는 UE의 개수가 LCT 캐리어 하나에 액세스하거나 혹은 LCT 캐리어를 병합(aggregation)한 UE의 개수에 비해 상대적으로 적을 수 있다. 따라서, NCT 캐리어의 경우 기지국에서 주기적 SRS 전송에 대한 관리/예측이 용이할 수 있다.
이와 같은 NCT 캐리어의 특성을 감안하여 효율적인 상향링크 데이터 전송 방법을 제안한다. 구체적으로, 상향링크 데이터가 전송될 수 있는 SC-FDMA 심볼 구간을 효율적으로 설정하는 방법을 제안한다. NCT 캐리어에서 추가적인 상향링크 전송 구간으로 고려될 수 있는 대상은 1) 임의의 SRS 전송이 수행될 수 있는 UL 서브프레임(예, 셀 특정(cell-specific) SRS 서브프레임 또는 셀 특정 SRS 타이밍)에서 임의의 SRS 전송이 수행될 수 있는 대역(예, 셀 특정 SRS 대역(bandwidth))에 속한 마지막 심볼, 혹은 2) 셀 특정(cell-specific) SRS 서브프레임/대역인지 여부에 관계없이 TDD 기반의 NCT 캐리어에서 특별(special) 서브프레임 내 상향링크 구간(예, UpPTS)(전체 혹은 일부)이 될 수 있다. 본 발명에서 PDCCH라 함은 서브프레임 전반부에 걸쳐 전송되는 기존 PDCCH뿐만 아니라 하향링크 데이터 영역을 통해 전송되는 형태의 EPDCCH를 모두 통칭할 수 있다. 각각의 경우에 대한 보다 구체적인 방법은 다음과 같다.
방법 1 : 셀 특정 SRS 서브프레임/대역에서 마지막 심볼을 이용
앞서 설명된 바와 같이, SRS(예, 셀 특정 SRS)가 전송되도록 설정된 서브프레임의 경우 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼에서 시스템 전 대역을 통해 전송될 수 있다. 또한, SRS가 전송되도록 설정된 서브프레임에서 상향링크 데이터 전송을 위한 자원 할당이 이루어질 수 있다. 이 경우 마지막 심볼의 일부 주파수 대역에서 상향링크 데이터 전송을 위한 자원 할당 영역이 SRS 전송 영역과 겹칠 수 있다. 예를 들어, SRS 전송 서브프레임의 마지막 심볼에서 상향링크 데이터 전송 영역과 셀 특정 SRS 전송 영역이 겹칠 수 있다. 이 경우, 겹치는 영역에서 서브프레임의 마지막 심볼을 상향링크 데이터 전송 영역에 포함시킬지 아니면 제외시킬지 여부를 기지국에서 설정할 수 있다. 겹치는 영역에서 서브프레임의 마지막 심볼을 상향링크 데이터 전송 영역에 포함하도록 설정되는 경우 단말은 마지막 심볼까지 포함하여 전송율 매칭(rate matching) 없이 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 반대로, 겹치는 대역에서 서브프레임의 마지막 심볼을 상향링크 데이터 전송 영역에서 제외시키도록 설정되는 경우 단말은 마지막 심볼을 제외하고 전송율 매칭을 통해 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
상향링크 데이터 전송 영역과 셀 특정 SRS 전송 영역이 겹치는 대역에서 서브프레임의 마지막 심볼을 상향링크 데이터 영역에 포함시킬지 아니면 제외시킬지 여부는 상위계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 반-정적(semi-static)으로 설정되거나 상향링크 서브프레임을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 동적(dynamic)으로 설정될 수 있다. UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 설정되는 경우, 마지막 심볼이 상향링크 데이터 전송 영역에 포함되는지 아니면 제외되는지를 지시하는 지시자를 명시적(explicit)으로 시그널링할 수 있다. 혹은 UL 그랜트(예, PDCCH) 내의 특정 필드 혹은 필드들의 조합에 따라 마지막 심볼이 상향링크 데이터 전송 영역에 포함되는지 여부를 묵시적(implicit)으로 지시할 수 있다. 예를 들어, 묵시적으로 지시하는 경우 UL 그랜트(예, PDCCH) 내의 DMRS 순환 시프트(cyclic shift) 필드가 이용될 수 있다.
도 13은 상향링크 데이터 전송 영역과 SRS 전송 영역이 겹치는 경우 마지막 심볼에서 상향링크 데이터를 전송할지 SRS를 전송할지가 설정되는 예를 예시한다. 도 13의 예에서 특정 서브프레임의 마지막 심볼에서 전 대역을 통해 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되고, 동일한 특정 서브프레임에서 상향링크 데이터 전송을 위한 자원 할당(예, PUSCH 할당)이 이루어질 수 있다. 이 경우, 상향링크 데이터 전송 영역과 SRS 전송 영역이 겹치는 영역(1210)이 생길 수 있다. 도 12에서 상향링크 데이터 전송을 위한 자원은 하나의 RB에 할당되는 것으로 예시되었지만, 상향링크 데이터 전송을 위한 자원은 복수의 RB에 할당될 수 있다.
도 13(a)를 참조하면, 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 또는 UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 특정 서브프레임의 마지막 심볼 구간에서 상향링크 데이터(예, PUSCH)를 전송하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 겹치는 RB 영역(1210)에서 단말은 SRS를 전송하지 않고 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 상향링크 데이터 전송을 위해 복수의 RB가 할당되는 경우 단말은 겹치는 복수의 RB 영역(1210)에서 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
도 13(b)를 참조하면, 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 또는 UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 특정 서브프레임의 마지막 심볼에서 셀 특정 SRS 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 겹치는 RB 영역(1210)에서 단말은 상향링크 데이터를 전송하지 않고 SRS를 전송할 수 있다. 마찬가지로, 상향링크 데이터 전송을 위해 복수의 RB가 할당되는 경우 단말은 겹치는 복수의 RB 영역(1210)에서 SRS를 전송할 수 있다. 상향링크 데이터가 마지막 심볼에 해당하는 자원 영역을 제외한 나머지 자원 할당 영역을 통해 전송될 수 있도록 전송율 매칭이 수행될 수 있다.
방법 1의 변형(방법 1-1)으로서, 서브프레임의 마지막 심볼에서 상향링크 데이터 전송 영역과 셀 특정 SRS 전송 영역이 겹치는 영역(1210)을 상향링크 데이터 전송 영역에 포함시키도록 설정 또는 지시된 경우, 상향링크 데이터 전송을 위해 추가적으로 확보된 마지막 심볼 영역에서 DMRS를 전송하는 방법을 고려할 수 있다. 이 경우, 추가적인 DMRS를 전송함으로써 기지국에서 상향링크 데이터 검출/수신 성능이 개선될 수 있다. 추가적으로 확보된 마지막 심볼 영역에서 상향링크 데이터를 전송할지 아니면 DMRS를 전송할지 여부는 상위계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 설정되거나 혹은 상향링크 서브프레임을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 명시적 또는 묵시적으로 지시될 수 있다. 이 방법의 경우, 상향링크 데이터 전송 영역과 셀 특정 SRS 전송 영역이 겹치는지 아닌지의 여부와 무관하게 적용될 수 있으며, 이에 따라 임의의 상향링크 데이터 전송에 대하여 기존 방식을 적용할지 아니면 마지막 심볼 영역에는 DMRS를 전송하고 이를 제외한 나머지 자원 영역을 통해 전송률 매칭이 적용된 데이터를 전송할지를 설정/지시할 수 있다.
방법 2 : TDD 특별 서브프레임의 상향링크 구간을 이용
TDD 기반 NCT 캐리어에서 특별(special) 서브프레임(S) 바로 다음 존재하는 UL 서브프레임(U)을 통해 상향링크 데이터가 전송되도록 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 스케줄링된 상향링크 데이터 전송 영역에 해당 특별 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS)의 전체 혹은 일부가 포함되도록 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 스케줄링된 UL 서브프레임과 그 바로 앞의 특별(S) 서브프레임에 걸쳐 하나의 스케줄링된 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
구체적으로, 특별(S) 서브프레임 바로 뒤의 UL 서브프레임이 스케줄링되는 경우 단말은 별도의 시그널링 없이 특별(S) 서브프레임과 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 상향링크 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다. 혹은, 단말은 특별(S) 서브프레임과 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 상향링크 데이터를 전송할지 아니면 UL 서브프레임에서만 상향링크 데이터를 전송할지 별도의 시그널링을 통해 선택적으로 설정될 수 있다. 후자와 같이 별도의 시그널링을 통해 선택적으로 설정되는 경우, 기지국은 해당 UL 서브프레임에 스케줄링된 상향링크 데이터 전송 구간(S+U 혹은 U)을 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링) 등을 통해 반-정적(semi-static)으로 설정할 수 있다. 혹은, 기지국은 UL 데이터 전송 구간(S+U 또는 U)을 구별하기 위한 지시자를 해당 UL 서브프레임을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, PDCCH) 내에서 명시적(explicit)으로 시그널링할 수 있다. 혹은, 기지국은 해당 UL 그랜트(예, PDCCH) 내 특정 필드(예, DMRS 순환 시프트 필드) 혹은 필드들의 조합에 따라 UL 데이터 전송 구간을 달리 사용하도록 묵시적(implicit)으로 지시할 수 있다.
도 14는 표 2의 구성에 따른 하향링크 구간(예, DwPTS), 보호 구간(예, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS)의 OFDM 심볼 수를 예시한다. 편의상, 보통(normal) CP가 사용된 경우(즉, 서브프레임 당 14개 심볼)를 예시한다. 도 14를 참조하면, 특별(special) 서브프레임 구성에 따라 상향링크 구간(예, UpPTS)에서 사용될 수 있는 심볼의 개수가 달라진다. 예를 들어, 특별 서브프레임 구성 #0내지 #4의 경우 마지막 심볼 1개만이 상향링크 구간(예, UpPTS)으로 사용될 수 있다. 반면, 특별 서브프레임 구성 #5 내지 #8의 경우 마지막에서 2개의 심볼(12번, 13번 심볼)이 상향링크 구간(예, UpPTS)으로 사용될 수 있다.
도 15는 방법 2에 따라 상향링크 데이터가 특별(S) 서브프레임과 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 전송되는 것을 예시한다. 도 15에서 서브프레임 SF #n은 특별 스프레임이고 서브프레임 SF #n+1은 UL 서브프레임일 수 있다. 표 1을 참조하면, TDD UL-DL 구성 #0, #1, #2, #6의 경우 n=1 또는 n=6일 수 있다. TDD UL-DL 구성 #3, #4, #5의 경우 n=1일 수 있다. 도 15에서 상향링크 데이터 전송을 위한 자원은 하나의 RB에 할당되는 것으로 예시되었지만, 상향링크 데이터 전송을 위한 자원은 복수의 RB에 할당될 수 있다.
도 15(a)를 참조하면, SF #n에서 특별 서브프레임이 특별 서브프레임 구성 #0 내지 #4 중 하나로 설정되는 경우 상향링크 데이터가 특별 서브프레임과 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 전송되는 것을 예시한다. 도 15(a)에서, 특별 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS)에 포함되는 심볼의 개수는 1개이다.
도 15(b)를 참조하면, SF #n에서 특별 서브프레임이 특별 서브프레임 #5 내지 #8 중 하나로 설정되는 경우 상향링크 데이터가 특별 서브프레임과 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 전송되는 것을 예시한다. 도 15(b)에서, 특별 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS)에 포함되는 심볼의 개수는 2개이다.
도 15에서 별도의 시그널링을 통해 UL 서브프레임에서만 상향링크 데이터를 전송하도록 선택적으로 설정되는 경우 상향링크 데이터는 SF #n에서는 전송되지 않고 원래 스케줄링된 SF #n+1에서만 전송될 수 있다.
방법 2의 변형(방법 2-1)으로서, 특별(S) 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS) 적어도 일부가 셀 특정(cell-specific) SRS 타이밍으로 설정된 경우 UL 데이터 전송 구간은 스케줄링된 UL 서브프레임으로 국한되고, 특별(S) 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS) 전체가 셀 특정 SRS 타이밍으로 설정되지 않은 경우 방법 2가 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 15에서 서브프레임 #n의 마지막 1개 심볼 또는 마지막 2개 심볼에서 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정될 수 있다. 이 경우 특별 서브프레임 SF #n에서 상향링크 데이터를 전송할지 여부에 대한 시그널링과 관계없이 UL 데이터 전송 구간은 UL 서브프레임 SF #n+1로 국한될 수 있다. 반대로, 도 15의 특별 서브프레임 SF #n의 상향링크 구간(예, UpPTS)에서 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되지 않는 경우, 방법 2에 따라 SF #n의 1개 또는 2개의 심볼은 UL 서브프레임 SF #n+1과 함께 UL 데이터 전송 구간에 포함될 수 있다.
방법 2의 또 다른 변형(방법 2-2)으로서, 특별(S) 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS) 전체가 셀 특정(cell-specific) SRS 타이밍으로 설정된 경우 UL 데이터 전송 구간은 스케줄링된 UL 서브프레임으로 국한되고, 특별(S) 서브프레임 내에서 셀 특정 SRS 타이밍으로 설정되지 않은 상향링크 구간(예, UpPTS)이 존재하는 경우 방법 2가 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 15(a)의 특별 서브프레임 #n의 마지막 심볼에서 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되는 경우 특별 서브프레임 SF #n에서 상향링크 데이터를 전송할지 여부에 대한 시그널링과 관계없이 UL 데이터 전송 구간은 UL 서브프레임 SF #n+1로 국한될 수 있다. 반대로, 도 15(a)의 특별 서브프레임 SF #n의 마지막 심볼에서 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되지 않는 경우, 방법 2에 따라 SF #n의 1개 심볼은 UL 서브프레임 SF #n+1과 함께 UL 데이터 전송 구간에 포함될 수 있다.
또한, 예를 들어, 도 15(b)의 특별 서브프레임 #n의 마지막 2개 심볼에서 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되는 경우 특별 서브프레임 SF #n에서 상향링크 데이터를 전송할지 여부에 대한 시그널링과 관계없이 UL 데이터 전송 구간은 UL 서브프레임 SF #n+1로 국한될 수 있다. 하지만, 도 15(b)의 특별 서브프레임 SF #n의 마지막 심볼에서만 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되는 경우 SF #n에서 셀 특정 SRS가 전송되지 않는 심볼은 방법 2에 따라 UL 데이터 전송 구간에 포함될 수 있다. 마찬가지로, 특별 서브프레임 SF #n에서 셀 특정 SRS가 전송되도록 설정되지 않는 경우, SF #n의 2개 심볼은 방법 2에 따라 UL 데이터 전송 구간에 포함될 수 있다.
방법 2의 또 다른 변형(방법 2-3)으로서, 특별 서브프레임 바로 다음 존재하는 UL 서브프레임을 스케줄링하는 UL 그랜트의 수신 시점이 UL 서브프레임보다 특정 서브프레임 개수 만큼 전으로 설정되는 경우 방법 2를 적용하고, UL 그랜트 수신 시점이 UL 서브프레임으로부터 특정 서브프레임 개수만큼 간격을 가지는 서브프레임을 포함하여 그 이후로 설정되는 경우 UL 데이터 전송 구간은 스케줄링된 UL 서브프레임으로 국한될 수 있다. 이와 같이 UL 그랜트 수신 시점과 UL 그랜트가 스케줄링하는 UL 서브프레임 사이에 특정 서브프레임 개수만큼 간격을 둘 경우 UL 데이터 전송을 위한 타이밍이 안정적으로 확보될 수 있다. 예를 들어, 스케줄링되는 UL 서브프레임 타이밍을 SF #n이라 가정하면, UL 그랜트 수신 시점이 SF #(n-k)보다 전으로 설정되는 경우 방법 2를 적용하고 UL 그랜트 수신 시점이 SF #(n-k)을 포함하여 그 이후로 설정되는 경우 UL 서브프레임 SF #n에서만 UL 데이터를 전송할 수 있다. 일 예로, k = 4일 수 있다.
예를 들어 k=4일 경우, 표 7을 참조하면, TDD UL-DL 구성 #0으로 설정되는 경우 특별 서브프레임 바로 다음에 위치하는 서브프레임 #2, #7에 대한 UL 그랜트 수신 시점은 각각 서브프레임 #6, #1일 수 있다. 따라서, UL 그랜트 수신 시점과 UL 데이터 전송 시점 사이의 간격은 예를 들어 6이어서 4보다 큰 간격이 존재하므로 안정적인 타이밍이 확보될 수 있다. 따라서, TDD UL-DL 구성 #0의 경우 방법 2가 적용되어 서브프레임 #2의 직전에 존재하는 서브프레임 #1의 상향링크 구간(예, UpPTS)이 상향링크 데이터 전송 구간에 포함될 수 있다. 반면에, TDD UL-DL 구성 #2로 설정되는 경우 특별 서브프레임 바로 다음에 위치하는 서브프레임 #2, #7에 대한 UL 그랜트 수신 시점은 각각 서브프레임 #3, #8일 수 있다. 따라서, UL 그랜트 수신 시점과 UL 데이터 전송 시점 사이의 간격은 예를 들어 4이므로 안정적인 타이밍이 확보되지 않을 수 있다. 따라서, TDD UL-DL 구성 #2의 경우 방법 2가 적용되지 않고 UL 데이터 전송 구간은 서브프레임 #2, #7로 국한될 수 있다.
상기 방법 1과 2는 독립적으로 기술되었지만 결합되어 새로운 방법을 구성할 수 있다. 예를 들어, 방법 1과 방법 2를 결합한 방법(방법 2-4)에서는 TDD 기반 NCT 캐리어에서 특별 서브프레임 바로 다음 UL 서브프레임이 존재하는 경우 해당 특별 서브프레임 내의 상향링크 구간(예, UpPTS) 심볼부터 해당 UL 서브프레임의 마지막 심볼까지 모두 포함한 심볼 구간이 해당 UL 데이터 전송 구간으로 할당될 수 있다.
방법 2의 또 다른 변형(방법 2-5)으로서, 특별 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)과 UL SF에 걸쳐 하나의 UL 데이터 전송 구간이 스케줄링/설정되는 경우, 추가 확보된 상향링크 구간(예, UpPTS)에 DMRS 심볼을 전송하는 방법을 고려할 수 있다. 이 경우, 추가적인 DMRS를 전송함으로써 기지국에서 상향링크 데이터 검출/수신 성능이 개선될 수 있다. 또한, 특별 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)과 UL SF에 걸쳐 하나의 UL 데이터가 스케줄링/전송되는 경우, 추가 확보된 상향링크 구간(예, UpPTS)에 UL 데이터를 전송할지 아니면 DMRS 심볼을 전송할지 여부는 RRC 시그널링 등을 통해 미리 설정해주거나 혹은 (해당) UL 서브프레임을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, PDCCH)를 통해 명시적 또는 묵시적으로 지시해줄 수 있다.
이하에서는, 상기 방법 2를 적용하여 특별 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)과 바로 다음 UL 서브프레임 모두에 걸쳐 UL 데이터가 전송되는 경우 전송 블록의 크기(transport block size)를 결정하는 방법을 설명한다. 예를 들어, 3GPP LTE (Rel-8/9/10) 시스템에서 전송 블록 크기(transport block size)는 UL 그랜트에서 지정한 RB의 개수와 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS)의 조합으로 표현될 수 있다. 표 8은 UL 그랜트의 변조 및 코딩 기법 및 리던던시 버전 필드를 통해 수신되는 인덱스(IMCS)와 전송 블록 크기 인덱스(ITBS)의 관계를 예시한다.
표 8
Figure PCTKR2013003619-appb-T000008
또한, 단말은 UL 그랜트의 자원 블록 할당 및 홉핑 자원 할당 필드를 통해 자원 지시 값(resource indication value, RIV)을 수신한 후 할당되는 자원 블록의 길이와 자원 블록의 시작 위치를 구할 수 있다. 자원 블록 길이와 시작 위치가 결정되면 물리 자원 블록(Physical Resource Block, PRB)의 개수를 구할 수 있다. 물리 자원 블록 개수를
Figure PCTKR2013003619-appb-I000009
라고 하면,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000010
와 ITBS를 변환 테이블에 대입하여 전송 블록 크기를 구할 수 있다. 전송 블록이 2-레이어 공간 다중화(2-layer spatial multiplexing)로 맵핑되지 않는 경우 변환 테이블은 예를 들어 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification) 36.213 버전 10.6.0에 예시된 표 7.1.7.2.1-1에 의할 수 있다. 표 7.1.7.2.1-1에서 (ITBS,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000011
)를 대입하여 해당하는 전송 블록 크기를 구할 수 있다. 3GPP TS(Technical Specification) 36.213 버전 10.6.0의 내용은 그 전체가 본 명세서에서 참조로서 포함된다.
전송 블록이 2-레이어 공간 다중화(2-layer spatial multiplexing)로 맵핑되는 경우에는
Figure PCTKR2013003619-appb-I000012
값에 따라 달리 계산될 수 있다. 1 ≤
Figure PCTKR2013003619-appb-I000013
≤ 55인 경우 (ITBS,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000014
) 대신 (ITBS, 2×
Figure PCTKR2013003619-appb-I000015
)를 3GPP TS 36.213 버전 10.6.0의 변환 테이블 표 7.1.7.2.1-1에 대입하여 전송 블록 크기를 구할 수 있다. 56 ≤
Figure PCTKR2013003619-appb-I000016
≤ 110인 경우 (ITBS,
Figure PCTKR2013003619-appb-I000017
)를 3GPP TS 36.213 버전 10.6.0의 변환 테이블 표 7.1.7.2.1-1에 대입하여 전송 블록 크기 TBS_L1을 구한 3GPP TS 36.213 버전 10.6.0의 변환 테이블 표 7.1.7.2.2-1에 따라 다시 TBS_L1을 TBS_L2로 변환하여 최종 전송 블록 크기를 구할 수 있다.
따라서, 기지국이 UL 그랜트를 통해 RB 개수와 MCS를 지정하면 자동적으로 전송되는 비트의 개수가 결정될 수 있다. 하지만, 전송 블록 크기는 UL 데이터 전송을 위해 가용한 SC-FDMA 심볼 개수가 늘어나면 그만큼 조정될 필요가 있다. 예를 들어, 방법 2에서와 같이 특별 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)와 UL 서브프레임을 합쳐 UL 데이터를 전송할 경우 일반 UL 서브프레임을 통한 UL 데이터 전송하는 경우보다 많은 수의 SC-FDMA 심볼가 사용될 수 있다. 따라서, 방법 2에 따라 UL 데이터 전송을 위해 상향링크 구간(예, UpPTS)이 이용되는 경우 늘어난 심볼 수에 적합한 새로운 전송 블록 크기 테이블이 필요할 수 있다.
UL 데이터가 전송되는 심볼 개수가 늘어나는 경우 전송 블록 크기를 결정하는 방법을 제안한다. 본 방법에 따르면, 일반적인 UL 서브프레임을 위해 정의되어 있는 기존 전송 블록 크기 테이블을 그대로 참조하되 UL 그랜트를 통해 실제 할당된 RB 수(N'PRB)에 특정 가중치 인자(weighting factor)를 곱한 값을 해당 전송 블록 크기 테이블에 정의되어있는 RB 수(
Figure PCTKR2013003619-appb-I000018
)로 간주하여 이를 기반으로 전송 블록 크기를 결정하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, 해당 가중치 인자(weighting factor)는 일반 UL 서브프레임에서 가용한 SC-FDMA 심볼 수 대비 방법 2(상향링크 구간(예, UpPTS) 심볼과 일반 UL 서브프레임을 합친 구간)에서 가용한 SC-FDMA 심볼 수의 비율로 결정될 수 있다. 예를 들어, UL 데이터 전송을 위해 상향링크 구간(예, UpPTS)이 추가적으로 사용되는 경우 상향링크 구간(예, UpPTS) 내에서 UL 데이터 전송을 위해 할당될 수 있는 SC-FDMA 심볼 수를 Nu 라고 하면, Nu는 앞서 설명한 바와 같이 특별(special) 서브프레임 구성에 따라 1개 또는 2개일 수 있다. 또한, 예를 들어, 일반 UL 서브프레임에서 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있는 SC-FDMA 심볼 수를 Ns 라고 하면, Ns는 앞서 설명한 바와 같이 DMRS가 전송되는 심볼 개수를 제외하고 SRS가 전송되는지 여부에 따라 보통(normal) CP의 경우 11개 혹은 12개, 확장(extended) CP의 경우 9개 혹은 10개로 결정될 수 있다. 예를 들어, 특별 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)이 상향링크 데이터 전송 구간에 포함되는 경우 가중치 인자는 (Ns + Nu)/Ns로 결정될 수 있으며, 자원 블록 개수는 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2013003619-appb-M000001
표 9는 Nu와 Ns에 따른 가중치 인자 (Ns + Nu)/Ns를 예시한다. 표 9에서 Ns는 UL 그랜트를 통해 스케줄링되는 UL 서브프레임에서 상향링크 데이터 전송을 위해 할당되는 심볼 개수를 나타내고, Nu는 특별 서브프레임의 상향링크 구간(예, UpPTS)에서 상향링크 데이터가 전송될 수 있는 심볼 개수를 나타낼 수 있다.
표 9
Figure PCTKR2013003619-appb-T000009
이상에서 NCT 캐리어를 위주로 본 발명을 설명하였지만 본 발명은 NCT 캐리어에만 한정되어 적용되는 것은 아니라는 점을 유의해야 한다. 예를 들어, 본 발명은 LCT 캐리어만으로 구성되는 시스템에서도 적용될 수 있다.
도 16은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 16을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 무선 주파수 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
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 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 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. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 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.
본 발명은 단말, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    제1 상향링크 서브프레임에서 데이터 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신하는 단계;
    상기 스케줄링 정보에 따라 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 상향링크 데이터의 전송 구간은 상기 제1 상향링크 서브프레임을 포함하고, 상기 제1 상향링크 서브프레임 직전의 제2 서브프레임이 하향링크 구간, 보호 구간 및 상향링크 구간을 포함하는 서브프레임이고 소정의 조건을 만족하는 경우 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보가 특정 지시자를 포함하거나 상기 스케줄링 정보의 특정 필드가 소정의 값을 가지는 것을 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    RRC(Radio Resource Control) 계층 시그널링을 통해 제어 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 소정의 조건은 상기 제어 정보가 특정 지시자를 포함하는 것을 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간의 적어도 일부에서 상향링크 참조 신호를 전송하도록 설정되지 않는 것을 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보를 수신하는 서브프레임과 상기 상향링크 서브프레임 간의 간격이 특정 서브프레임 개수보다 큰 것을 포함하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 전송 구간이 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함하는 경우, 상기 상향링크 데이터의 크기(size)는 상기 스케줄링 정보에 포함된 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 특정 가중치 인자를 곱하여 구해지는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보를 이용하여 결정되는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 자원 블록 개수에 관한 제2 정보는
    Figure PCTKR2013003619-appb-I000019
    에 의해 결정되며,
    Figure PCTKR2013003619-appb-I000020
    는 상기 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 해당하고,
    Figure PCTKR2013003619-appb-I000021
    는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보에 해당하며, Ns는 상기 제1 서브프레임에서 상기 상향링크 데이터 전송을 위해 할당된 심볼 개수를 나타내고, Nu는 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간에서 상기 상향링크 데이터가 전송될 수 있는 심볼 개수를 나타내는 방법.
  8. TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은
    RF(Radio Frequency) 모듈; 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는
    제1 상향링크 서브프레임에서 데이터 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신하고,
    상기 스케줄링 정보에 따라 상향링크 데이터를 전송하도록 구성되며,
    상기 상향링크 데이터의 전송 구간은 상기 제1 상향링크 서브프레임을 포함하고, 상기 제1 상향링크 서브프레임 직전의 제2 서브프레임이 하향링크 구간, 보호 구간 및 상향링크 구간을 포함하는 서브프레임이고 소정의 조건을 만족하는 경우 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보가 특정 지시자를 포함하거나 상기 스케줄링 정보의 특정 필드가 소정의 값을 가지는 것을 포함하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는 또한 RRC(Radio Resource Control) 계층 시그널링을 통해 제어 정보를 수신하도록 구성되며, 상기 소정의 조건은 상기 제어 정보가 특정 지시자를 포함하는 것을 포함하는 단말.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간의 적어도 일부에서 상향링크 참조 신호를 전송하도록 설정되지 않는 것을 포함하는 단말.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 상기 스케줄링 정보를 수신하는 서브프레임과 상기 상향링크 서브프레임 간의 간격이 특정 서브프레임 개수보다 큰 것을 포함하는 단말.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 전송 구간이 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간을 더 포함하는 경우, 상기 상향링크 데이터의 크기(size)는 상기 스케줄링 정보에 포함된 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 특정 가중치 인자를 곱하여 구해지는 자원 블록 개수에 관한 제2 정보를 이용하여 결정되는 단말.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 자원 블록 개수에 관한 제2 정보는
    Figure PCTKR2013003619-appb-I000022
    에 의해 결정되며,
    Figure PCTKR2013003619-appb-I000023
    는 상기 자원 블록 개수에 관한 제1 정보에 해당하고,
    Figure PCTKR2013003619-appb-I000024
    는 상기 자원 블록 개수에 관한 제2 정보에 해당하며, Ns는 상기 제1 서브프레임에서 상기 상향링크 데이터 전송을 위해 할당된 심볼 개수를 나타내고, Nu는 상기 제2 서브프레임의 상향링크 구간에서 상기 상향링크 데이터가 전송될 수 있는 심볼 개수를 나타내는 단말.
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