[go: up one dir, main page]

WO2013165183A1 - 저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013165183A1
WO2013165183A1 PCT/KR2013/003797 KR2013003797W WO2013165183A1 WO 2013165183 A1 WO2013165183 A1 WO 2013165183A1 KR 2013003797 W KR2013003797 W KR 2013003797W WO 2013165183 A1 WO2013165183 A1 WO 2013165183A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mtc device
rbs
allocated
mtc
uplink
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2013/003797
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
유향선
안준기
이윤정
양석철
김봉회
서동연
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US14/396,579 priority Critical patent/US9491741B2/en
Priority to KR1020147031547A priority patent/KR101588750B1/ko
Publication of WO2013165183A1 publication Critical patent/WO2013165183A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2612Arrangements for wireless medium access control, e.g. by allocating physical layer transmission capacity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, wherein the low cost machine type communication
  • the present invention relates to a method for transmitting downlink control information for MTC and a device supporting the same.
  • 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, and orthogonal frequency division multiple access (0FDMA). (single carrier frequency division multiple access) system.
  • An object of the present invention is to provide a method for supporting the operation of low-cost machine type communication (MTC).
  • MTC machine type communication
  • the present invention provides a method for transmitting downlink control information for low cost machine type communication (MTC) used in a wireless communication system, and apparatuses for supporting the same.
  • MTC machine type communication
  • the method includes: receiving an uplink grant signal including resource allocation information; And transmitting the uplink signal through the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using at least one RB determined based on the maximum number of RBCResource Blocks that can be allocated to the MTC device and the resource allocation information.
  • the resource allocation information may include one or more RBs for the PUSCH within the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device, and the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device is supported by the base station.
  • an uplink signal transmission method which is set to be smaller than the total number of RBs in a system band.
  • a radio frequency (RF) unit configured to transmit / receive a signal in a low cost machine type communication (MTC) device transmits an uplink signal; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor is configured to control the RF unit to receive an uplink grant signal including resource allocation information and to allocate the RF unit to the MTC device.
  • the RF unit is controlled to transmit the uplink signal through the physical uplink shared channel (PUSCH) using at least one RB determined based on the number of RBCResource Blocks and the resource allocation information.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • One or more RBs for the PUSCH are indicated within the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device, and the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device is an entire system band supported by the base station.
  • An MTC device is provided, which is set to be smaller than the number of RBs.
  • an uplink grant is based on the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device.
  • Transmitting a signal Receiving, by the MTC, an uplink signal through a physical uplink shared channel (PUSCH) corresponding to the uplink grant signal, wherein the uplink grant signal is allocated to the MTC device Resource allocation information indicating one or more RBs for the PUSCH within the number of RBs, wherein the uplink signal is at least one determined based on the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device and the resource allocation information
  • the maximum number of RBs received through the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the RBs and allocated to the MTC device is set to be smaller than the total number of RBs in the system band supported by the base station.
  • the uplink signal receiving method is provided.
  • a radio frequency (RF) configured to transmit / receive a signal when a base station receives an uplink signal from a low cost machine type communication (MTC) device in a wireless communication system unit; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor controls the RF unit to transmit an uplink grant signal based on the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device,
  • the RF unit may be controlled to receive an uplink signal through a physical uplink shared channel (PUSCH) corresponding to the uplink grant signal from the MTC device, and the uplink grant signal may be allocated to the MTC device.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the uplink signal includes at least a maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device and the resource allocation information determined based on the resource allocation information.
  • Maximum number of RBs received through the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using one RB and allocated to the MTC device The number is provided, wherein the number is set to be less than the total number of RBs in the system band supported by the base station.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the downlink bandwidth allocated to the MTC device may be set to be smaller than the bandwidth of the system band.
  • the PUSCH is at least one RB determined based on starting position information of an RB that can be allocated to a PUSCH, a maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device, and the resource allocation information. Can be used.
  • the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device is the number of RBs constituting a downlink bandwidth allocated to the MTC device and assigned to the MTC device.
  • MTC cell which is a number of RBs constituting the downlink bandwidth multiplied by a predetermined ratio, and a downlink bandwidth which is commonly allocated to at least one MTC device belonging to one cell.
  • MTC cell-specific downlink bandwidth which is a number of RBs constituting the MTC cell-specific downlink bandwidth, and a downlink bandwidth which is commonly allocated to at least one MTC device belonging to one cell.
  • the cost of the MTC device can be lowered and power consumption can be enjoyed.
  • 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an uplink subframe structure that can be used in embodiments of the present invention.
  • 5 is a diagram for explaining a single carrier system and a multi-carrier system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a problem that may occur when using an MTC downlink bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates an example of limiting a maximum bandwidth of a PUSCH per MTC device in an uplink subframe structure in an MTC device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram for one example of limiting a maximum bandwidth and a location of a bandwidth of a PUSCH per MTC device in an uplink subframe structure in an MTC device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIGS. 1 to 8 are means in which the methods described with reference to FIGS. 1 to 8 may be implemented.
  • the present invention discloses various methods of transmitting downlink control information for low cost machine type communication (MTC) used in a wireless communication system and devices supporting the same.
  • MTC machine type communication
  • each component or feature may 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.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a user equipment.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their names.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-sal eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, and the like.
  • the node may not be an eNB.
  • RRH radio remote head
  • RRU radio remote unit
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB. Since RRH or RRIK or below, RRH / RRU is generally connected to eNB by dedicated line such as optical cable, it is generally compared with RRH / RRU compared to cooperative communication by eNBs connected by wireless line. Cooperative communication by the eNB can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed at one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
  • Embodiments of the present invention have been described with reference to data transmission / reception relations between a base station and a mobile station.
  • the base station is meaningful as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station. Certain operations described in this document as being performed by the base station may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network conducted by a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNB, an advanced base station (ABS), or an access point.
  • the MTC device may be a terminal user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile station. It may be replaced with terms such as a mobile subscriber station (MSS), a mobile terminal, or an advanced mobile station (AMS).
  • UE terminal user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station becomes a transmitting end, The base station can be the receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802.XX system, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, the 3GPP LTE system, and the 3GPP2 system, which are wireless communication systems,
  • embodiments of the present invention may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 and 3GPP TS 36.321 documents. That is, obvious steps or parts which are not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRA Universal Terrestrial Radio Access (CDMA2000) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communication (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is a part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • the LTE ⁇ A (Advanced) system is an improvement over the 3GPP LTE system.
  • Technical of the present invention In order to clarify the description of the features, embodiments of the present invention are described mainly for 3GPP LTE / LTE-A system, but may be applied to IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a user equipment receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in 3GPP LTE / LTE-A system
  • FIG. 1 (b) shows 3GPP LTE / LTE-. It shows the frame structure for the time division duplex (TDD) used in the A system.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 Ts) and consists of 10 equally sized subframes (subframes, SFs). Each of 10 subframes in one radio frame may be assigned a number.
  • Each subframe has a length of 1ms and consists of two slots. Twenty slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or a slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode. [50] [Table 1]
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the specific subframe includes three fields of Down Ink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Up Link Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 exemplifies the configuration of an unusual frame (conf igurat ion).
  • FIG. 2 shows an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a pilot includes a plurality of 0rthogonal frequency division multiplexing (0FDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • the 0 FDM symbol may mean one symbol period.
  • a signal transmitted in each slot may be represented by a resource grid including NDL / ULRB * N RB sc subcarriers and N DL ⁇ SYRAB 0FDM symbols.
  • N DL RB denotes the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot, and denotes the number of RBs in the uplink slot.
  • N DL RB and ⁇ 3 ⁇ 4 are dependent on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • represents the number of 0FDM symbols in the downlink slot
  • N ⁇ L SYMB represents the number of 0FDM symbols in the uplink slot. 1 represents the number of subcarriers constituting one RB.
  • the 0FDM symbol may be referred to as an 0FDM symbol, an SC-FDM symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot includes 7 0FDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot includes 6 0FDM symbols.
  • CP cyclic prefix
  • each OFDM symbol includes N ⁇ ULR ⁇ N ⁇ C subcarriers in the frequency domain.
  • the types of subcarriers are data subcarriers for data transmission, reference subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard band, and direct current (DC) components. Can be divided.
  • the null subcarrier for the DC component is a subcarrier that is left unused and is mapped to a carrier frequency (fO) in an OFDM signal generation process or a frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • One RB is defined as N DL / UL symb (for example, 7) consecutive OFDM symbols in the time domain, and N RB SC (for example, 12) consecutive in the frequency domain It is defined by the subcarrier.
  • N DL / UL symb for example, 7
  • N RB SC for example, 12
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is composed of N ⁇ N ⁇ c resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair ( k ⁇ 1) in one slot. k is from 0 in the frequency domain Index is given up to and 1 is an index given from 0 to N DL / UL syrab -l in the time domain.
  • a physical resource block includes two RBs occupied by N RB SC consecutive subcarriers in one subframe and one located in each of two strings of the subframe.
  • PRB pair Two that make up a PRB pair
  • RBs have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • the subframe includes two slots in the time domain. Control region to which control channels are allocated up to three OFDM symbols in the first slot of a subframe
  • Channel is allocated to the data area.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downl Ink Control Channel (PDCCH), and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downl Ink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the first of the subframe The PCFICH signal transmitted in the OFDM symbol carries information about the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of the control channel signal in the subframe.
  • the PHICH carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (None-Acknowl edgement) signal for an uplink HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request). That is, an ACK / NACK signal for uplink data transmitted by a user equipment (UE) is transmitted on a PHICH.
  • ACK Acknowledgement
  • NACK Non-Acknowl
  • DCI Downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a UE or UE group.
  • a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel may also be referred to as DL scheduling information or DL grant and may be referred to as an uplink shared channel (UL).
  • the transmission format and resource allocation information of the -SCH is also called UL scheduling information or UL grant.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • various formats such as formats 0 and 4 for uplink and formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 3, and 3A are defined for downlink.
  • Table 3 illustrates the use of the DCI format.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the BS determines the DCI format according to the DCI to be transmitted to the UE, and adds a CRC cyclic redundancy check to the DCI.
  • the CRC is masked (or scrambled) with an identifier (eg, R TKradio network temporary ident if ier) depending on the owner of the PDCCH or the purpose of use. For example, when the PDCCH is for a specific UE, an identifier (eg, cell-RNTI (C—RNTI)) of the corresponding UE may be masked to the CRC.
  • C—RNTI cell-RNTI
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH is transmitted on aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel state.
  • CCE Denotes a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
  • Four QPSK symbols are mapped to each REG.
  • the resource element RE occupied by the reference signal RS is not included in the REG.
  • the REG concept is also used for other downlink control channels (ie, PCFICH and PHICH).
  • the DCI format and the number of DCI bits are determined according to the number of CCEs. For example, four DCI formats are supported as shown in Table 4.
  • CCEs are numbered consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having a number that is a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good downlink channel (for example, adjacent to a BS) may be divided into one CCE. However, in case of PDCCH for a UE having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
  • a CCE set in which a PDCCH can be located for each UE is defined.
  • the CCE set in which the UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, or simply a search space (SS).
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates to be monitored by the UE is defined as a search space.
  • the search space may have a different size, and a dedicated search space and a co-on search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is reserved for multiple UEs. It is made. All UEs are provided with information about a common search space. Table 5 illustrates the aggregation levels that define the search spaces.
  • the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
  • monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
  • the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs. Basically, since UE does not know where its PDCCH is transmitted, every PDCCH attempts to decode the PDCCH until every PDCCH in its DCI format detects a PDCCH with its own identifier. It is called (blind detect ion) (blind decoding (BD)).
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a RNTKRadio Network Temporary Identity (RNT), and a radio resource (eg, a frequency location) of "B” and a transmission type information of "C".
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNT Radio Network Temporary Identity
  • a radio resource eg, a frequency location
  • C information about data transmitted using
  • the UE monitors the PDCCH using its own R TI information, and the UE having the RNTI "A" detects the PDCCH and receives the PDSCH indicated by "B" through the received PDCCH information. do.
  • the UE is semi-statically configured by higher layer signaling to receive the PDSCH data transmission signaled on the PDCCH according to one of transmission modes 1 to 9.
  • Table 6 It illustrates a transmission mode for configuring a multi-antenna technique and a DCI format in which the UE performs blind decoding in the transmission mode.
  • Table 6 shows the relationship between the PDCCH and PDSCH configured by the CR TI, UE configured to decode the PDCCH with the CRC scrambled to the CR TI by the upper layer decodes the PDCCH and each defined in Table 6
  • the PDSCH is decoded according to the combination. For example, if the IE is configured in transmission mode 1 by higher layer signaling, the DCI formats 1A and 1 are respectively decoded to obtain DCI.
  • the PDCCH may be transmitted through one or more component carriers and may include resource allocation information for one or more component carriers.
  • the PDCCH is transmitted through one component carrier, but may include resource allocation information for one or more PDSCHs and PUSCHs.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an uplink subframe structure that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two). Slots may contain different numbers of SC-FDMA symbols according to CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and is used to transmit a data signal including voice information.
  • the control region includes a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and uplink control information (UCI: Uplink Control). Information).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the terminal does not simultaneously transmit the PUCCH signal and the PUSCH signal in order to maintain a single carrier characteristic.
  • the PUCCH signal and the PLJSCH signal may be simultaneously transmitted in the same subframe according to the transmission mode of the UE, and the PUCCH signal may be piggybacked onto the PUSCH signal.
  • the PUCCH for one UE is allocated as an RB pair in a subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • an uplink carrier that is a carrier aggregation target is simply expressed as a UL CC or a UL cell.
  • the downlink carrier is simply expressed as a DL CC or DL cell, where carriers (cells or CCs) that are subject to carrier aggregation may be configured on a contiguous frequency or non-contiguous. It could be set on a contiguous frequency.
  • 5 is a diagram for describing a single carrier system and a multi-carrier system.
  • 5 (a) shows a downlink / uplink subframe structure in a conventional single carrier system.
  • FIG. 5 (b) shows a downlink / uplink subframe structure in a multi-carrier system in which three CCs (or cells) are merged.
  • the UE may simultaneously monitor and receive downlink signals / data on a plurality of DL cells.
  • the base station manages N DL cells
  • M (M ⁇ N) DL cells when the network configures M (M ⁇ N) DL cells to the UE, the downlink signal / data monitoring operation of the UE is performed by M It may be limited to DL cells.
  • the network configures L (L ⁇ M ⁇ N) DL cell (s) as the main DL cell (s)
  • the UE monitors / receives downlink signals / data on these L DL cells. Will take precedence Can be.
  • Such L DL cell (s) may be expressed as a DL primary cell (DL P-cell) or a DL anchor cell, and the DL P-cell may be UE-specific or cell-specific. It can be configured specifically.
  • an uplink primary cell for transmitting a PUCCH for transmitting uplink control information (UCI) that the terminal should transmit in uplink
  • the UL P-cell may also be called a UL anchor cell.
  • DCI formats 0, 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 3, 3A, and 4 are defined.
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A are defined to have the same message size in order to reduce the number of blind decoding.
  • These DCI guns may be: i) DCI formats 0, 4, ii) DCI formats 1, 1A, IB, 1C, ID, used for downlink scheduling assignment, depending on the purpose of the control information to be transmitted. 2, 2k, 2B, 2C ⁇ iii) Can be divided into DCI format 3, 3A for power control command.
  • control information constituting DCI format 0 and DCI format 1A will be described with reference to FIG. 6.
  • FIG. 6 illustrates downlink control information (DCI) format
  • DCI downlink control information
  • FIG. 6 ( a) illustrates a structure of DCI format 0 used for UL scheduling among DCI formats
  • FIG. 6 (b) shows the structure of DCI format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword in one cell of DCI formats.
  • Sal is not a geographic area but a combination of DL resources and UL resources, that is, a combination of resources operating on a DL carrier frequency and resources operating on a UL carrier frequency. Means.
  • a field indicated by a short dotted line means a field existing under a specific condition, and indicates that a corresponding bit may not exist if the condition is not satisfied.
  • DCI format 0 is used for scheduling of the RJSCH in one UL cell.
  • a UL cell refers to resources operating on a UL carrier frequency.
  • the following information may be transmitted by DCI format 0.
  • DCI format 1A is used for compact scheduling of one PDSCH in one cell and a random access procedure initiated by a PDCCH order. Referring to FIG. 6 (b), the following information may be transmitted by DCI format 1A.
  • the DCI should be configured according to the corresponding format, and unless the eNB and the UE conform to the predefined condition that both the eNB and the UE know, the field in the DCI format is not allowed to be deleted or the length of the corresponding field is reduced.
  • a carrier aggregation technique that collects a plurality of uplink / downlink frequency blocks and uses a larger bandwidth for transmitting / receiving a radio signal may be used.
  • the CIF field in the DCI format may be used. Is present in a 3-bit length only when carrier aggregation is configured in the UE, and is not present in the DCI to the UE unless carrier aggregation is configured.
  • the UE having no carrier aggregation is configured to know that the DCI to the UE is configured without the CIF field, the UE can acquire the DCI by decoding the DL signal received on the PDCCH without the CIF field.
  • the UE knows the uplink bandwidth ⁇ ⁇ and the downlink bandwidth N DL RB allocated to the UE, it can know how many bits the RA field in the DCI is configured.
  • the 2-bit CSI request field includes UEs composed of more than one DL cell and a corresponding DCI format of C-RNTI. Applies only if mapped onto a UE specific search space specified by.
  • the UE configured as a single DL cell decodes the DCI assuming that the CSI request field is 1 bit and does not need to perform the decoding of the DCI assuming that the CSI request field is 2 bits in the common search space. That is, once the system of the UE is configured according to a specific system configuration, the DCI is configured such that fields of a predetermined DCI format exist at a predetermined length with a predetermined length, unless the system of the IE is reconfigured.
  • the eNB configures the DCI according to the determined DCI format and transmits the DCI to the UE, and the UE attempts to decode the DCI according to the determined DCI format.
  • DCI format 1 In the case of DCI format 1, most of the control information is similar to DCI format 1A. However, DCI format 1 supports non-contiguous resource allocation, compared to DCI format 1A related to continuous resource allocation. Therefore, DCI format 1 further includes a resource allocation header, so that the control signaling overhead is somewhat increased as a trade-off of increasing flexibility of resource allocation.
  • MTC machine type communication
  • MTC refers to the exchange of information between the machine and the base station mainly with minimal human intervention without human intervention.
  • MTC can be used for data communication such as meter reading, water level measurement, surveillance camera utilization, measurement / detection / reporting such as vending machine inventory report, etc. It can be used to update an application or firmware.
  • MTC refers to information exchange performed between a machine and a base station without human intervention.
  • existing terminals use an uplink bandwidth and a downlink bandwidth having the same size as a system bandwidth supported by the eNB.
  • an eNB or an upper node allocates an uplink / downlink bandwidth to an MTC device
  • the MTC device is informed of the allocated uplink / downlink bandwidth through signaling through an upper layer. Can be. Or, since there is a predetermined uplink / downlink bandwidth between the eNB and the MTC device, separate signaling for the uplink / downlink bandwidth may not be required between the eNB and the MTC device.
  • the amount of transmission data is small and the number of UEs operating in one cell is large. Therefore, when the amount of transmission / reception data is low as in the MTC device, It is not suitable to use the same bandwidth as the zone terminals.
  • MTC devices since the amount of data received and received is small, and the transmission and reception occurs intermittently, it may be more efficient to lower the unit cost and enjoy battery consumption in accordance with the amount of data transmitted and received. Therefore, in an embodiment of the present invention, by making the operating frequency bandwidth of the MTC device small, the baseband complexity of the MTC device can be greatly enjoyed, thereby reducing the unit cost of the terminal and battery consumption.
  • the present invention unlike the existing terminals support the downlink bandwidth of up to 100 RBs, it is proposed to use a downlink bandwidth smaller than the bandwidth of the existing terminals.
  • embodiments of the present invention describe an MTC device as an example, it is obvious that the present invention can be similarly applied to devices using a downlink bandwidth smaller than the system bandwidth supported by the eNB.
  • MTC devices propose to use a downlink bandwidth smaller than the system bandwidth, but it is assumed that the uplink supports the system bandwidth supported by the eNB.
  • embodiments of the present invention can be applied to both environments where the bandwidth used for the downlink is smaller than the bandwidth used for the uplink.
  • the uplink / downlink bandwidth used by the MTC devices will be referred to as MTC uplink / downlink bandwidth for convenience of description.
  • the MTC downlink bandwidth has a smaller value than the MTC uplink bandwidth.
  • DCI format 0 for uplink authorization and DCI format 1A for downlink authorization are different, zero padding is performed on the short DCI format ( Zero-padding was performed to make the lengths of the two DCI formats the same.
  • DCI format 0 and DCI format 1A include a 1-bit flag 601 used to distinguish DCI format 0 and DCI format 1A.
  • the available RB area for the downlink is reduced (the N DL RB value, which is the number of RBs for the downlink, is reduced).
  • the size of the field 602 for resource block allocation of DCI format 1A becomes smaller. This results in a path between DCI format 0 and DCI format 1A. This difference is large.
  • the present invention proposes embodiments to be described later. The following embodiments may be applied in all environments having a downlink bandwidth smaller than the uplink bandwidth as well as the MTC device.
  • Embodiments of the present invention provide various methods for transmitting downlink control information in the operation of a low-cost MTC device based on an LTE (Rel-8 / 9) / LTE-A (Rel-10 / ll) system. Ball.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advad Evolution-Advad Evolution-A
  • Ball In the case of low-cost MTC devices, it is necessary to simplify the hardware structure of the MTC device in order to reduce the cost for manufacturing the device. Therefore, in order for the MTC device to easily search and receive control information even with a simplified structure, a new method of transmitting and receiving control information is required.
  • the low-cost MTC device of the present invention is based on the operation in the LTE system or LTE-A system. Therefore, the above description may be applied to embodiments of the present invention described below.
  • Embodiment 1 of the present invention when the length of DCI format 1A becomes smaller than the length of DCI format 0 by using the MTC downlink bandwidth, the MTC device uses insufficient bits of DCI format 1A to match the length. We also suggest filling with zero bits as much as possible (performing zero padding).
  • the length difference between DCI format 0 and DCI format 1A also increases.
  • the length difference between the DCI format 0 and the DCI format 1A of the length increases, when zero padding is performed on the DCI format 1A, the overhead of the DCI format 1A also increases.
  • Embodiment 2 of the present invention for solving this problem, it is proposed to limit the length of DCI format 0 by limiting the number of RBs that can be used for the PUSCH of the MTC device. Regarding Embodiment 2 of the present invention, it will be described below with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a diagram for one example of limiting the maximum number of RBs that can be allocated to a PUSCH per MTC device in the structure of an uplink subframe of an MTC device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • DCI format 0 including control signals for uplink grant The length is lengthened or shortened by the value of ⁇ .
  • N UL RB represents the number of RBs in an uplink slot as described above with reference to FIG. 2.
  • the length of DCI format 0 should be reduced or the length of DCI format 1A should be increased.
  • Embodiment 2 of the present invention considers a method of reducing the length of DCI format 0. To this end, in Embodiment 2 of the present invention, it is proposed to limit the value of N UL EB to a predetermined value or less. In order to limit the value of N% B, the maximum number of RBs that can be allocated to the PUSCH is called N R B PUSCH ' MTC .
  • the N UL RB depends on the size of the uplink transmission bandwidth, limiting the value of the N UL RB to a predetermined value or less, the size of the uplink transmission bandwidth for the MTC device to a predetermined size or less It can be treated as a limitation.
  • a certain amount of bandwidth that can be used per one MTC device is hereinafter referred to as maximum MTC UL bandwidth size.
  • FIG. 7 (a) shows an entire PUSCH region to which an MTC device can be allocated in the structure of an uplink subframe.
  • a PUSCH for an MTC device may allocate a PUSCH to any RB (s) except for the PUCCH region, but limits the maximum number of RBs that can be allocated to a PUSCH per one MTC device. .
  • FIG. 7 (b) is a diagram illustrating the maximum MTC UL bandwidth that can be allocated to one MTC device according to Embodiment 2 of the present invention (uplink for PUSCH allocation for three MTC devices) Three examples of link bandwidth).
  • a PUSCH may be allocated over all RBs except for the PUCCH region, but according to the second embodiment shown in FIG. 7B, the size of the maximum MTC UL bandwidth allocated per MTC device Can be limited to a certain value (from a resource allocation point of view, the limit is placed only on the size of the resource allocation area with no limit on the starting point of the resource allocation).
  • NR / USCH'MK may be determined by any one of a plurality of determination methods as follows.
  • [115]-NRB PUSCH ' mtc may be configured to the number of RBs allocated to the maximum MTC downlink bandwidth for the MTC device (terminal-specific N RB plJSCH TC is configured).
  • [116]-n m ⁇ ' m may be configured to the number of RBs allocated to the MTC downlink bandwidth used for the MTC device in the cell (cell specific N RB PUSCH ' MTC) .
  • 117 NR / USCH ' 1 TM may be configured to be K times the number of RBs corresponding to the maximum MTC downlink bandwidth for the MTC device, considering that the uplink data is relatively larger than the downlink data.
  • the K value may be fixed or may be configured by e B (terminal specific ⁇ 1 ⁇ 2 ⁇ 5 ⁇ ) ' ⁇ ; Settings).
  • K the number of RBs allocated to the MTC downlink bandwidth used for the MTC device in the corresponding cell.
  • K value is either a fixed value, 'it may be set by (configure) (N RB PUSCH as cell-specific "in the eNB sets the MTC).
  • [119]-Ni / uscH ⁇ c can be configured directly from an eNB (except NRB PUSCHJTC ⁇ 110 RBs).
  • [120]-NRB PUSCH ' mtc may be configured from the eNB to a value less than or equal to the number of RBs allocated to the MTC downlink bandwidth used for the MTC device in a corresponding cell.
  • A is limited by the base station according to the above-described manner ⁇ ⁇ 5 ⁇ 'may be to signal the ⁇ (is, MTC device.
  • the base station is the restricted N RB PUSCH through the upper layer signaling, the MTC MTC device
  • the N RB PUSCH ' mc may be set to a value previously promised between the base station and the MTC device, or alternatively, the base station uses the N RB PUSCH ' through an information block.
  • the MTC may be configured to the MTC device, for example, a master information block (MIB) or a system information block (SIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • Embodiment 3 of the present invention for solving this problem, it is proposed not only to limit the maximum number of RBs that can be used for PUSCH (recommendation in Embodiment 2), but also to limit the available RB area. With reference to Embodiment 3 of this invention, it demonstrates below with reference to FIG.
  • FIG. 8 is a diagram for one example of limiting the maximum number of RBs and frequency resource positions that can be allocated to a PUSCH in an uplink subframe arbitrary structure for an MTC device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the bandwidth of the PUSCH that may be allocated to the MTC device is limited to a certain region 801.
  • the MTC device may transmit the PUSCH only within a limited region (restricted to both the resource allocation start point and the resource allocation region size from the resource allocation point of view).
  • the restriction on the PUSCH region may be set to cell specific or terminal specific.
  • the PUSCH allocated to the MTC device called MTC PUSCH bandwidth, the number of the maximum RB that can be assigned to the MTC PUSCH bandwidth N RB PUSCH 'that MTC, and N RB PUSCH' MTC a plurality as shown below of It may be determined by any one of the determination methods.
  • [127]-NRB FI, sch ' mtc may be configured to the number of RBs allocated to the maximum MTC downlink bandwidth for the MTC device (terminal-specific ⁇ ⁇ 5 (: ⁇ ' ⁇ (: is set)).
  • NRB PUSCH 'tc is the cell MTC to that used for the MTC device from (cell)' may be RB channel set allocated to the effort link bandwidth (configure) (set to N RB H eu with Sal particular ).
  • the NRB fuschjtc may be configured to K times the number of RBs corresponding to the maximum MTC downlink bandwidth for the MTC device.
  • the K value may be a fixed value or may be configured by the eNB (terminal specific) ⁇ ⁇ 8 (: ⁇ ' ⁇ (; is set)).
  • the NRB PUSCH TC considers a case where the uplink data is relatively larger than the downlink data, and is K times the number of RBs allocated to the MTC downlink bandwidth used for the MTC device in the corresponding cell. Can be configured.
  • the K value may be a fixed value or may be configured by the eNB (set N RB PUSCH TC to cell specific).
  • [131]-NRB TM 5 TM ' ⁇ can be configured directly from an eNB (where NR / USCH'MTC ⁇ 110 RBs).
  • [132]-NRB PUSCH ' mtc may be configured from the eNB to a value less than or equal to the number of RBs allocated to the MTC downlink bandwidth used for the MTC device in the cell.
  • a method of transmitting control information to an MTC device proposes to receive a PDCCH from an eNB through DCI formats other than DCI format 1A to the MTC device.
  • the MTC device may receive the PDCCH from the eNB through another DCI format except for the DCI format 1A.
  • DCI format 1A two DCI formats can be used per transmission mode (TM) for an MTC device. Therefore, in one embodiment of the present invention, there is one DCI format that can be used per transmission mode (TM), except for DCI format 1A.
  • DCI format 1A since DCI format 1A is no longer transmitted to the MTC device, control information for distinguishing DCI format 0 from DCI format 1A will no longer be needed. Therefore, in the DCI format 0 transmitted to the MTC device, a flag for format 0 / format 1A differentiation used to distinguish DCI format 0 and 1A may be removed.
  • a method of transmitting control information to an MTC device proposes not to simultaneously use DCI format 1A and DCI format 0 in one subframe transmitted to the MTC device. (Ie use only one of DCI format 1A and DCI format 0 in that particular one subframe). This is because when the DCI format 1A and the DCI format 0 are not used at the same time in one subframe, the length of the DCI format 1A and the DCI format 0 do not have to be matched.
  • Embodiment 5 of the present invention proposes that only a downlink grant or an uplink grant is transmitted in a specific subframe for an MTC device.
  • the eNB may transmit only one downlink or uplink signage to the MTC device in a specific subframe, and the MTC device knows in advance which of the downlink grant or uplink grant certificate is to be transmitted in the corresponding subframe. Only those approvals can be monitored.
  • the eNB may be signaled to the MTC device by the higher layer signal.
  • DCI format 0 and DCI format 1A are not simultaneously transmitted, and the MTC device can know in advance which DCI format can be transmitted in a specific subframe. Therefore, the MTC device can monitor only the corresponding DCI format and thus can identify the two DCI formats without having to match the length of DCI format 0 and the length of DCI format 1A.
  • another method of not using DCI format 1A and DCI format 0 at the same time in one subframe transmitted to the MTC device may enable uplink / downlink authorization. Simultaneously sent in a specific subframe, the downlink grant is sent using DCI format X (DCI format X is the remaining DCI format with 1A), and the uplink grant is sent using DCI format 0. That is, only one of DCI format 0 and DCI format 1A may be used in a specific subframe for an MTC device, and DCI format 1A may be transmitted when an uplink grant (sent using DCI format 0) is transmitted. If no uplink grant is transmitted, DCI format 1A may be transmitted.
  • DCI format X is the remaining DCI format with 1A
  • DCI format 0 and DCI format 1A are not simultaneously transmitted in a specific subframe, and the MTC device can know in advance which DCI format can be transmitted in a specific subframe. Therefore, since the MTC device can monitor only the corresponding DCI format, the two DCI formats can be identified without having to match the length of DCI format 0 and the length of DCI format 1A.
  • the eNB when the eNB transmits a downlink grant for the MTC device, the eNB may transmit not only DCI format 1A but also DCI format X (DCI format X is the remaining DCI format except 1A), and uplink In case of transmitting an acknowledgment, it is assumed that DCI format 0 can be used for transmission.
  • DCI format 0 can be used for transmission.
  • the combination of DCI format types (which may be preset) that the eNB can transmit on each subframe may be as follows (n and k in the following example are: Assume different)
  • Subframe #k Transmission of DCI Format 1A or DCI Format X
  • Subframe #n Transmission of DCI Format 0 or DCI Format X
  • subframe #k Transmission of DCI format 1A or DCI format X
  • Subframe #n Transmission of DCI Format 0 or DCI Format X
  • Subframe #k Transmission of DCI Format 1A
  • a method of transmitting control information to an MTC device newly defines DCI format 1A for MTC (DCI format 1A for MTC) and uses the defined MTC dedicated DCI format 1A. Propose to transmit control information.
  • the MTC dedicated DCI format 1A does not need to perform zero padding in consideration of the length of DCI format 0.
  • the MTC dedicated DCI format 1A is used only in an environment in which the downlink bandwidth is smaller than the system bandwidth supported by the eNB.
  • the general DCI format 1A can be used. have.
  • the MTC dedicated DCI format 1A may be used in both environments where the downlink bandwidth is equal to or smaller than the system bandwidth supported by the eNB.
  • the eNB may use the MTC dedicated DCI format when the length of the MTC dedicated DCI format 1A is the same as DCI format 0 or DCI format 1.
  • Zero padding one or more zero bits may be added to the MTC dedicated DCI format 1A so that the length of 1A is not equal to the length of DCI format 0 and DCI format 1.
  • the eNB first compares the length of the MTC dedicated DCI format 1A with the length of the DCI format 0. When the length of the MTC dedicated DCI format 1A is equal to the length of the DCI format 0, zero padding (adding one or more zero bits) to the MTC dedicated DCI format 1A is performed. And the length of DCI format 1 is equal to DCI format 0 or MTC only DCI format 1A. If the length is the same, zero padding (one or more zero bits may be added) to DCI format 1 so as not to be equal to the length of DCI format 0 or MTC dedicated DCI format 1A.
  • the eNB first determines that the length of the MTC dedicated DCI format 1A is different from the DCI format 0 and the DCI format 1. Set to have. The eNB then adjusts the length of DCI format 1 to have the same length as the length of MTC dedicated DCI format 1A, and refers to this adjusted DCI format 1 as MTC dedicated DCI format 1. In addition, in order to distinguish between the MTC dedicated DCI format 1 and the MTC dedicated DCI format 1A having the same length, a flag for distinguishing the two formats may be added (Flag for format 1 / format 1A differentiation field).
  • the eNB may zero-pad the MTC dedicated DCI format 1 or MTC dedicated DCI format 1A to adjust the length. Or add more zero bits). If the length of the MTC dedicated DCI format 1 and the MTC dedicated DCI format 1A is different, the eNB may have zero padding (one or the same) for the smaller length of the MTC dedicated DCI format 1 and the MTC dedicated DCI format 1A. Above zero bits can be added).
  • the MTC dedicated DCI format 1A may basically follow the form of the existing DCI format 1A. However, in this case, the MTC-specific DCI format 1A and DCI format 0 are not the same length as DCI format 0, so the flag used for distinguishing DCI formats 0 and 1A may be removed. . DCI format 0 from which a flag used to distinguish DCI formats 0 and 1A has been removed will be referred to as MTC-specific DCI format 0.
  • DCI format 0 may be replaced with MTC dedicated DCI format 0 as well.
  • a flag used to distinguish DCI formats 1 and 1A (flag for format 1 / format 1A di f ierent iat ion) ) May be added to each DCI format 1 and 1A.
  • Example 7 As described above with reference to the first embodiment, when zero padding is performed in the DCI format 1A, there is a problem in that an overhead is generated in the DCI format 1A.
  • a method of transmitting control information to an MTC device proposes to transmit control information using an MTC dedicated DCI format 1A (MCI format 1A for MTC). MTC dedicated DCI format 1A does not need to perform zero padding in consideration of the length of DCI format 0.
  • the MTC dedicated DCI format 1A may basically follow the form of the existing DCI format 1A. In this case, however, the MTC-specific DCI format 1A and DCI format 0 are not the same length as DCI format 0, so the flag for format 0 / format 1A differential (ion) used to distinguish DCI format 0 and 1A will be removed.
  • the flag for format 0 / format 1A differential (ion) used to distinguish DCI format 0 and 1A will be removed.
  • the control information for the MTC device is the DCI format. It is suggested not to use 1. That is, the eNB may transmit the PDCCH to the MTC device using the Darron DCI format except the DCI format 1.
  • FIGS. 1 to 8 are means in which the methods described with reference to FIGS. 1 to 8 can be implemented.
  • a user equipment may operate as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink.
  • an eNB eNB: e-Node B
  • the terminal is an MTC device.
  • the terminal and the base station respectively transmits (Tx module: 2040, 2050) and the receiver (Rx module: 2060, 2070) to control the transmission and reception of information, data and / or messages.
  • It may include an antenna (2000, 2010), etc. for transmitting and receiving information, data and / or messages.
  • the MTC device and the base station may each have a processor 2020 and 2030 for performing the above-described embodiments of the present invention and a memory 2080 and 2090 that may temporarily or continuously store processing of the processor. ) Can be included respectively.
  • Embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the MTC device and the base station apparatus described above.
  • the transmission and reception modules included in the MTC device and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission. It can perform time division duplex) pattern scheduling and / or channel multiplexing.
  • the MTC device and the base station of FIG. 9 may further include low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) models.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the processor of the base station may allocate a downlink bandwidth smaller than the system bandwidth used by the entire system for the MTC device. Due to the small allocated downlink bandwidth, the length of the DCI format 1A is shortened, which may cause a problem (for example, overhead) as the difference between the length of the DCI format 0 increases. To reduce this problem, the base station processor limits the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device.
  • the base station processor sets the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device to be smaller than the total number of RBs in a system band supported by the base station.
  • the base station processor may control the Tx modules 2050 to transmit an uplink grant signal based on the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device.
  • the uplink signal may be DCI format 0.
  • the base station processor may allocate an uplink bandwidth for the PUSCH of the MTC device in a range not exceeding the maximum number of RBs allocated to the MTC device.
  • the base station processor may control the Tx modules 2050 to signal the allocated uplink bandwidth to the MTC device. In this case, the base station processor may control the Tx modules 2050 to inform the MTC device through higher layer signaling.
  • the RX modules 2060 of the MTC device of the present invention under the control of the processor 2020 of the MTC device, determine the maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device that is semi-statically assigned / designated to the MTC device. It may receive an (upper layer) signal from the base station, the processor 2020 of the MTC device may store the maximum number of B that can be allocated to the received MTC device in the memory 2080.
  • the processor 2020 of the MTC device of the present invention may control the Rx modules 2060 to receive an uplink grant signal transmitted by the base station.
  • the uplink grant signal may include resource allocation information, and the resource allocation information may indicate one or more RBs for the PUSCH within a maximum number of RBs that can be allocated to the MTC device.
  • the processor 2020 of the MTC device Upon receiving an uplink grant signal, the processor 2020 of the MTC device uses the maximum number of resource blocks (RBs) allocated to the MTC device and at least one RB determined based on the resource allocation information.
  • the TX mode 2040 is controlled to transmit the uplink signal through a physical uplink shared channel.
  • Embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs ( programmable logic devices), FPGAs (ield 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 yield programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs all the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory units 2080 and 2090 and driven by the processor 2020 and 2030.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GPP2 and / or IEEE 802.xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • IEEE 802.xx Institute of Electrical and Electronic Engineers 802
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields that use the various wireless access systems.

Landscapes

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

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관련된 것으로서, 저비용 기계 타입 통신
(MTC: Machine Type Communication)을 위한 하향링크 제어정보 전송 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다 . 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다증 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다증 접속 (multiple access) 시스템이다. 다증 접속 시스템의 예 들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( ortho onal frequency division multiple access) 入 1스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
[3] LTE-A (Long Term Evolution—Advanced)의 차기 시스템에서는 계량기 검침, 수위측정, 감시 카메라의 활용, 자판기의 재고보고 등의 데이터 통신을 위주로 하 는 저가 /저사양의 단말을 구성하는 것을 고려하고 있다. 이러한 단말을 편의상 MTCCMachine Type Co隱 unicat ion) 단말이라고 통칭한다. MTC 기기의 경우 전송 데 이터량이 적고 상 /하향 링크 데이터 송수신이 가끔씩 발생하기 때문에 이러한 낮 은 데이터 전송률에 맞춰서 단말의 단가를 낮추고 배터리 소모를 줄이는 것이 효 을적이다. MTC 기기와 같이 단순화된 구조로도 용이하게 제어정보를 검색 및 수신 하기 위해서는 제어정보를 송수신하는 새로운 방법 에 대한 연구가 필요하다. 【발명의 상세한설명】
【기술적 과제】 a
[4] 본 발명의 목적은 저비용 기계 타입 통신 (MTC: Machine Type Co讓皿 i cat ion)의 동작을 지원하는 방법을 제공하는 것이다.
[5] 본 발명의 또 목적은 상향링크 대역폭 (Uplink Bandwidth)보다좁은 하향링 크 대역폭 (Downlink Bandwidth)이 할당된 MTC 기기를 위한 하향링크 제어정보를 전송하는 통신 방법을 제공하는 것이다. [6] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치를 제공하는 것 이다.
[7] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제 한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 저비용 기계 타입 통신 (MTC)을 위한 하향링크 제어정보 전송 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
[9] 본 발명의 일 양상으로, 자원 할당 정보를 포함하는 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 수신하는 단계; 및 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RBCResource Block) 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용하여, 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상기 상향 링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 자원 할당 정보는 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상의 RB를 지 시하고, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시 스템 대역 (system band) 내 전체 RB 의 개수보다 작도록 설정되는, 상향링크 신호 전송방법이 제공된다.
[10] 본 발명의 다른 양상으로, 저비용 기계타입통신 (MTC) 기기가 상향링크 신 호를 전송함에 있어서, 신호를 전송 /수신하도록 구성된 무선주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF유닛을 제어하도록구성된 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 자원 할당 정보를 포함하는 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호 를 수신하도록 상기 RF 유닛올 제어하고, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RBCResource Block) 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용하여, 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상기 상향 링크 신호를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하며, 상기 자원 할당 정보는 상기 MTC기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상 의 RB 를 지시하고, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB 의 개수보다 작도록 설정되는, MTC 기기가 제공된다. [11] 본 발명의 또 다론 양상으로, 기지국이 저비용 기계타입통신 (MTC) 기기로 부터 상향링크신호를 수신함에 있어서, 상기 MTC 기기에 할당할수 있는 최대 RB 개수를 기초로 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 송신하는 단계; 상기 MTC 가 기로부터, 상기 상향링크 승인 신호에 대응하는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를통한 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 상향링크 승인 신호는, 상기 MTC 기기에 할당확 수 있는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH 를 위한 하나 이상의 RB 를 지시하는 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 신 호는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB를 이용하는 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통하여 수신되고, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB 의 개수보다 작도록 설 정되는, 상향링크 신호 수신방법이 제공된다.
[12] 본 발명의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 저비용 기계 타입통신 (MTC) 기기로부터 상향링크 신호를 수신함에 있어서, 신호를 전송 /수신하 도록 구성된 무선주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도 록 구성된 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 MTC 기기에 할당할 수 있 는 최대 RB 개수를 기초로 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 송신하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 MTC 기기로부터, 상기 상향링크 승인 신호에 대응하는 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상향링크 신호를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하되, 상기 상향링크 승인 신호는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있 는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH 를 위한 하나 이상의 RB 를 지시하는 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 신호는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB를 이용 하는 상기 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 통하여 수신되고, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB의 개수보다작도록 설정되는, 기지국이 제공된다.
[13] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)은 상기 시스템 대역의 대역폭 보다 작도록 설정될 수 있다.
[14] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 PUSCH 는 PUSCH 에 할당할 수 있는 RB 의 시작 위치 정보, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB를 이용할수 있다. [15] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개 수는, 상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 구성하는 RB 의 개수, 상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 구 성하는 RB 의 개수에 소정 비율을 곱한 개수, 하나의 셀 내에 속하는 적어도 하나 의 MTC 기기들에 공통으로 할당되는 하향링크 대역폭인 MTC 셀 -특정 하향링크 대 역폭 (MTC cell-specific downlink bandwidth)을 구성하는 RB 의 개수, 및 하나의 셀 내에 속하는 적어도 하나의 MTC 기기들에 공통으로 할당되는 하향링크 대역폭 인 MTC 샐 -특정 하향링크 대역폭 (MTC cell-specific downlink bandwidth)을 구성 하는 RB 의 개수에 소정 비율을 곱한 개수, 중 어느 하나와 동일한 값을 가질 수 있다ᅳ
[16] 상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 증 일부에 불과 하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명올 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[17] 본 발명의 실시예돌에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
[18] MTC 기기가 송수신하는 데이터의 전송를에 맞춰서 MTC 기기의 단가를 낮추 고, 전력의 소모를 즐일 수 있다.
[19] 본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확 하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을실시함에 따른 의도하지 않은 효과 돌 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의 해 도출될 수 있다.
【도면의 간단한설명】
[20] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되고, 첨부된 도면들은본 발명에 대한다양한실시예들을 제공한다. 또한, 첨부된 도면들은 상 세한설명과 함께 본 발명의 실시 형태들을설명하기 위해 사용된다.
[21] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타 낸 것이다. [22] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것이다.
[23] 도 3 은 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브프레임의 구조 를 나타내는도면이다.
[24] 도 4 는 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브프레임 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[25] 도 5 는 단일 반송파 시스템 및 다중 반송파 시스템을 설명하기 위한도면 이다.
[26] 도 6 은 본 발명의 일실시예에 따라서, MTC 하향링크 대역폭을 사용할 경 우 발생할 수 있는 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
[27] 도 7 은 본 발명의 실시예 2 에 따라, MTC 기기에 상향링크 서브프레임의 구조에서 MTC 기기 당 PUSCH의 최대 대역폭을 제한하는 일례를 도시한 도면이다.
[28] 도 8 은 본 발명의 실시예 3 에 따라, MTC 기기에 상향링크 서브프레임의 구조에서 MTC 기기 당 PUSCH 의 최대 대역폭 및 대역폭의 위치를 제한하는 일례를 도시한 도면이다ᅳ
[29] 도 9 에서 설명한 장치는 도 1 내지 도 8 에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[30] 본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 사용되는 저비용 기계 타입 통신 (MTC)을 위한 다양한 하향링크 제어정보 전송방법 및 이를 지원하는 장치들을 개 시한다.
[31] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각구성요소 또는특징온 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[32] 도면에 대한설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등 은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할수 있을 정도의 절차또는 단계 는 또한 기술하지 아니하였다. [33] 본 발명에서 노드 (node)라 함은 사용자기기와 통신하여 무선 신호를 전송 / 수신할 수 있는 고정된 지점 (point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB(eNode B)들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-샐 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB 가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 해드 (radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛 (radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨 (power level)보다낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹 은 RRIK이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선 (dedicated line) 으로 eNB에 연결되어 있기 때문에 , 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB들에 의 한 협력 통신에 비해 RRH/RRU와 eNB에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있 다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나포트, 가상 안테나, 또는 안테나그룹을 의미할수도 있다. 노드는 포인트 (point)라고불리기도 한다.
[34] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행 하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node) 로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기 지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[35] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이투어 지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또 는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국' 은 고정국 (fixed station), Node B, eNB, 발전된 기지국 (ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[36] 또한, 본 발명의 실시예들에서 MTC 기기 (MTC device)는 단말 (Terminal ) 사용자 기기 (UE: User Equipment), 이동국 (MS: Mobile Station), 가입자 단말 (SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말 (MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말 (Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말 (AMS: Advanced Mobile Station) .등 의 용어로 대체될 수 있다.
[37] 또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및 /또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및 /또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
[38] 본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템들인 IEEE 802. XX 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시 스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 및 3GPP TS 36.321 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[39] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세 하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시 적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는유일한실시 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
[40] 또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다론 형태로 변경될 수 있다.
[41] 이하의 기술은. CDMA(code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한무선 통신 시스템에 적용 될 수 있다.
[42] CDMA는 UTRA Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무 선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은무선 기술로 구현될 수 있다.
[43] UTRA 는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE (Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일 부로써 , 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE一 A( Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해 , 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
[44] 무선 통신 시스템에서 단말은 하향링크 (DL: Downlink)를 통해 기지국으로 부터 정보를 수신하고, 상향링크 (UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포 함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한 다.
[45] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타 낸 것이다.
[46] 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스 (frequency division du lex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스 (t ime division duplex, TDD) 용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
[47] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간올 나타내고, Ts=l/( 2048* 15kHz)로 표시된 다. 각각의 서브프레임은 1ms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성된다. 일 무 선프레임 내에서 20 개의 슬롯들은 0부터 19 까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격 (transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간자원은 무선 프레임 번호 (혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프 레임 번호라고도 함), 슬롯 번호 (혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
[48] 무선 프레임은 듀플레스 (duplex) 모드에 따라 다르게 구성 (configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임 은 하향링크서브프레임과상향링크 서브프레임을모두 포함한다.
[49] 표 1 은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성 (configuration)을 예시한 것이다. [50] 【표 1】
Figure imgf000011_0001
[51] 표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특이 (special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS(Downl ink Pilot TimeSlot), GP( Guard Period), UpPTS (Up link Pilot TimeSlot)의 3 개 필드를 포함 한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보 (reserve)되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2 는 특이 프레임의 구성 (conf igurat ion)을 예시한 것이다.
[52] 【표 2】
Figure imgf000011_0002
Figure imgf000012_0001
[53] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자 (resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나포트당 1개의 자원격자가 있다.
[54] 도 2 를 참조하면, 술롯은 시간 도메인 (time domain)에서 복수의 0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiplexing) 심블을 포함하고, 주파수 도 메인에서 복수의 자원블록 (resource block, RB)을포함한다. 0FDM심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2 를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 NDL/ULRB*NRBsc개의 부반송파 (subcarrier)와 NDL^SYRAB개의 0FDM심볼로 구성되는자원 격자 (resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서 , NDLRB은 하향링크 슬롯에서의 자 원블록 (resource block, RB)의 개수를 나타내고, 은 상향링크 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. NDLRB와 Νυι¾은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의 존한다. ^ 은 하향링크 슬롯 내 0FDM심볼의 개수를 나타내며, NΫL SYMB은 상향 링크 슬롯 내 0FDM 심블의 개수를 나타낸다. 1 는 하나의 RB 를 구성하는 부반 송파의 개수를 나타낸다.
[55] 0FDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 0FDM 심불, SC-FDM 심불 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규 (normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 0FDM 심볼을 포함하나, 확장 (extended) CP의 경우 에는 하나의 슬롯이 6 개의 0FDM심볼을 포함한다. 도 2 에서는 설명의 편의를 위 하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임올 예시하였으나, 본 발명 의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식 으로 적용될 수 있다. 도 2 를 참조하면, 각 OFDM 심블은 주파수 도메인에서, N^ULR^N^C개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데 이터 부반송파, 참조신호 (reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가 드 밴드 (guard band) 및 직류 (Direct Current , DC) 성분을 위한 널 (null) 부반송 파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송 파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 (carrier frequency, fO)로 맵핑된다. 반송파 주파수는 증심 주파수 (center frequency)라고도 한다.
[56] 일 RB는 시간 도메인에서 NDL/UL symb개 (예를 들어 , 7개)의 연속하는 OFDM 심 볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 NRB SC개 (예를 들어, 12 개)의 연속하는 부반 송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자 원을 자원요소 (resource element, RE) 혹은 톤 (tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB 는 N^^^N^c개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬 롯 내 인덱스 쌍 (kᅳ 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k 는 주파수 도메인에 서 0 부터
Figure imgf000013_0001
까지 부여되는 인덱스이며 , 1 은 시간 도메인에서 0 부터 NDL/UL syrab-l까지 부여되는 인덱스이다.
[57] 일 서브프레임에서 NRB SC개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상 기 서브프레임의 2 개의 술룻 각각에 1 개씩 위치하는 2 개의 RB 를 물리자원블록
(physical resource block, PRB) 쌍 (pair)이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2 개의
RB는 동일한 PRB 번호 (혹은, PRB 인덱스 (index)라고도 함)를 갖는다.
[58] 도 3 은 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브프레임의 구조 를 나타내는 도면이다.
[59] 서브 프레임은 시간 영역에서 2 개의 슬롯을 포함한다. 서브 프레임 내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3 개의 OFDM 심블들이 제어채널들이 할당되는 제어영역
(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH (Physical Downlink Shared
Channel)가 할당되는 데이터 영역이 된다.
[60] 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어채널들은 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH (Physical Downl ink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다. 서브프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되는 PCFICH신호는 서브프레임 내에서 제어채널신호의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 수 (즉, 제어영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK (Acknowledgement )/NACK (None-Acknowl edgement ) 신호를 나른다. 즉, 단말 (UE: User Equipment)이 전송한상향링크 데이터에 대한 ACK/NACK신호는 PHICH상으로 전송된다.
[61] PDCCH 를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보 (DCI: Downlink Control Informat ion)라고 한다. DCI 는 단말 (UE) 또는 단말 그룹을 위한자원 할 당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다.
[62] DL 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 (Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케즐링 정보 혹은 DL 그랜트 (DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트 (UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH 가 나르는 DCI 는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 3, 3A등의 다양한포맷 이 정의되어 있다.
[63] 표 3은 DCI 포맷의 용도를 예시한 것이다.
[64] ί표 3】
Figure imgf000014_0001
Figure imgf000015_0001
[65] DC I 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당 (RB allocation), MCS(modulation coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator) , TPC( transmit power control ) , 순환 천이 DM RSCcycl ic shift demodulation reference signal ) , UL 인덱스, CQ I (channel quality information) 요청, DL 할당 인덱스 (DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버, TPMKtransmitted precoding matrix indicator) , PMKprecoding matrix indicator) 정보 등의 제어정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE 에게 전송된 다. DCI 포맷 구성에 대한 자세한 설명은 도 6에서 후술된다ᅳ
[66] 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. UE 는 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. BS 는 UE 에게 전송될 DCI 에 따라 DCI 포맷을 결정하고, DCI 에 CRC cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, R TKradio network temporary ident i f ier ))로 마스 킹 (또는 스크램블)된다. 예를 들어 , PDCCH가 특정 UE을 위한 것일 경우, 해당 UE 의 식별자 (예, cell-RNTI (C— RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마 스킹 될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system informa ion block, SIB))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI )가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. CRC 마스 킹 (또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC 와 RNTI 를 X0R 연산하는 것을 포함한다.
[67] PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집성 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH 에 무선 채 널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 네 개의 RE에 대응한다. 네 개의 QPSK심볼이 각각의 REG 에 맵핑된다. 참조신호 (RS)에 의해 점유된 자원요소 (RE)는 REG에 포함되지 않는다. 따라서, 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 개수는 RS 의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 하향링크 제어채널 (즉, PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. DCI 포맷 및 DCI 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 예를 들어, 표 4와 같이 4개의 DCI 포맷이 지원된다.
[68] 【표 4】
Figure imgf000016_0001
[69] CCE 들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 프로세스를 간단히 하 기 위해 , n개 CCE들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH는 n의 배수에 해당하는 번호 를 가지는 CCE 에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH 의 전송에 사용되는 CCE 의 개 수는 채널 상태에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널 을 가지는 UE (예, BS에 인접함)을 위한 PDCCH의 경우 하나의 CCE로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE (예, 셀 경계에 근처에 존재)를 위한 PDCCH 의 경우 층분한 강건성 (robustness)을 얻기 위해서는 8 개의 CCE 가요구될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
[70] 3GPP LTE/LTE-A시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH 가 위치할 수 있 는 CCE 세트를 정의하였다. UE 가 자신의 PDCCH 를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간 (Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH 가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보 (candidate )라고 지칭한 다. UE 가 모니터링 (monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된 다.
[71] 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용 (dedicated) 탐색 공간과 공통 (co隱 on) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE 특정 탐색 공간이 며, 각각의 개별 UE을 위해 구성된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE 들을 위해 구 성된다. 모든 UE는 공통 탐색 공간에 관한 정보를 제공받는다. 표 5는 탐색 공간 들을 정의하는 집성 레벨들을 예시한 것이다.
[72] 【표 5】
Figure imgf000017_0001
[73] eNB 는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전 송하고, UE 는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을모니터링한다. 여기서, 모니 터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH 의 복호 (decoding)를 시도 (attempt)하는 것을 의미한다. UE는 상기 복수의 PDCCH를모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할수 있다. 기본적으로 UE 는 자신 의 PDCCH가 전송되는 위치를모르기 때문에, 매 서브프레임마다해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH 를 검출할 때까지 PDCCH 의 복호를 시 도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출 (blind detect ion) (블라인드 복호 (blind decoding, BD))이라고 한다.
[74] 예를 들어, 특정 PDCCH 가 라는 RNTKRadio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B "라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록사이즈, 변조 방식 , 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레 임을통해 전송된다고 가정한다. UE는자신이 가지고 있는 R TI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A "라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수 신한 PDCCH의 정보를 통해 "B "와 에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[75] 한편, 블라인드 복호 시도에 따른 연산부하를 일정 수준 이하로 유지하기 위해, 모든 DCI 포맷이 동시에 탐색되지는 않는다. 예를 들어 , UE 는 전송모드 1 부터 9 중 하나에 따라 PDCCH 를 통해 시그널링된 PDSCH 데이터 전송을 수신하도 록, 상위 계층 시그널링에 의해 반-정적으로 (semi-statically) 구성된다. 표 6은 다증-안테나 기술을 구성하기 위한 전송 모드 및 해당 전송 모드에서 UE 가 블라 인드 복호를 수행하는 DCI 포맷을 예시한 것이다.
[76] 【표 6】
Figure imgf000018_0001
Figure imgf000019_0001
Figure imgf000020_0001
[77] 특히 , 표 6은 C-R TI에 의해 구성된 PDCCH 및 PDSCH의 관계를 나타내며, 상위 계층에 의해 C-R TI 에 스크램블링된 CRC로 PDCCH를 복호하도록 구성된 UE 는 상기 PDCCH 를 복호하고 표 6에 정의된 각조합에 따라 해당 PDSCH를 복호한 다. 예를 들어, IE가상위 계층 시그널링에 의해 전송 모드 1 으로 구성되면, 상 기 DCI 포맷 1A및 1으로 PDCCH를 각각 복호하여 DCI를 획득한다.
[78] 반송파 집성 환경에서는 PDCCH는 하나 이상의 구성 반송파를 통해 전송될 수 있으며, 하나 이상의 구성 반송파에 대한 자원할당정보를 포함할 수 있다. 예 를 들어, PDCCH는 하나의 구성 반송파를 통해 전송되지만, 하나 이상의 PDSCH 및 PUSCH에 대한자원할당 정보를 포함할 수 있다.
[79] 도 4 는 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브프레임 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[80] 도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을포함한 다. 슬롯은 CP길이에 따라서로 다른수의 SC-FDMA 심블을 포함할수 있다. 상향 링크 서브프레임은주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이 터 영역은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 포함하고 음성 정보를 포함 하는 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함하고 상향링크 제어 정보 (UCI: Uplink Control Information)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영역의 양 끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[81] LTE 시스템에서 단말은 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 PUCCH 신호와 PUSCH신호를 동시에 전송하지 않는다. 다만 LTE-A시스템에서는 단말의 전송 모 드에 따라 PUCCH 신호 및 PLJSCH신호를동일 서브프레임에서 동시에 전송할수 있 으며, PUCCH신호를 PUSCH신호에 피기백하여 전송할 수 있다.
[82] 하나의 단말에 대한 PUCCH 는 서브프레임에서 RB 쌍 (pair)으로 할당되고, RB쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬톳들의 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당되는 RB 쌍이 술롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
[83] 반송파 병합 (Carrier Aggregation)
[84] 높은 데이터 전송율에 대한 요구가 증대됨에 따라서, 하향링크 또는 상향 링크에 대하여 개별적으로 지정되어 있는 반송파 (구성 반송파 (component carrier; CO 또는 샐 (cell)로 표현할수 있음)들의 하나 이상을 동시에 사용하는 이동통신 시스템이 연구되고 있다. 반송파 병합이 적용되는 시스템을 다증 반송파 시스템으 로 표현할수 있다. 이하의 설명에서 반송파 병합의 대상의 되는 상향링크 반송파 는 간략하게 UL CC또는 UL cell 로 표현하고, 하향링크 반송파는 간략하게 DL CC 또는 DL cell 로 표현한다. 여기서 반송파 병합의 대상이 되는 반송파들 (cell 또 는 CC)은 연속적인 (contiguous) 주파수 상에서 설정될 수도 있고, 비-연속적인 (non-contiguous) 주파수 상에서 설정될 수도 았다.
[85] 도 5 는 단일 반송파 시스템 및 다중 반송파 시스템을 설명하기 위한 도면 이다. 도 5(a)는 기존의 단일 반송파 시스템에서 하향링크 /상향링크 서브프레임 구조를 나타낸다. 도 5(b)는, 예를 들어, 3 개의 CC (또는 cell)들이 병합되는 다 중 반송파 시스템에서 하향링크 /상향링크 서브프레임 구조를 나타낸다.
[86] 도 5(b)에서 도시하는 바와 같이, 단말은 동시에 복수개의 DL cell 상의 하향링크 신호 /데이터를 모니터링 및 수신할 수 있다. 그러나, 기지국이 N 개의 DL cell 들을 관리하는 경우에도, 네트워크가 단말에게 M (M≤N)개의 DL cell 들 을 설정 (configure)하여 주는 경우에는 단말의 하향링크 신호 /데이터의 모니터링 동작은 M개의 DL cell 들로 제한될 수 있다. 또한, 네트워크가 L (L<M<N) 개의 DL cell〔들)을 주요한 (main) DL cell (들)로 설정하는 경우에는 단말은 이러한 L 개의 DL cell 상의 하향링크 신호 /데이터의 모니터링 /수신을 우선적으로 수행할 수 있다. 이러한 L 개의 DL cell (들)을 하향링크주요 샐 (DL Primary cell; DL P- cell) 또는 하향링크 앵커 셀 (DL anchor cell)로 표현할 수도 있으며, DL P-cell 은 단말-특정으로 또는 셀-특정으로 설정 (configure)될 수 있다.
[87] 한편, 단말이 상향링크로 전송해야 하는 상향링크제어정보 (UCI)를 전송하 기 위한 PUCCH 를 전송하는 상향링크 주요 셀 (UL Primary cell; UL P-cell)이 설 정될 수 있다. UL P-cell 은 UL 앵커 셀 (anchor cell)이라고 칭할수도 있다.
[88] DCI 포맷
[89] 현재 LTE-A(release 10)에 의하면 DCI 포맷 0, 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 3, 3A, 4 가 정의되어 있다. 여기서 DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A 는, 블라인 드 복호 횟수를 줄이기 위해 동일한 메시지 크기를 갖도록 규정되어 있다. 이러 한 DCI 포뱃들은 전송하려는 제어정보의 용도에 따라 i)상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0, 4, ii)하향링크 스케즐링 할당에 사용되는 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2Cᅳ iii)전력제어 명령을 위한 DCI 포맷 3, 3A로 구분할수 있다.
[90] 이하, 도 6 을 참조하여, DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1A를 구성하는 제어 정 보들올 살펴보기로 한다.
[91] 도 6 하향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI) 포맷을 예 시한다 특히, 도 6(a)는 DCI 포맷들 중 UL 스케줄링에 사용되는 DCI 포맷 0 의 구조를 도시한 것이며, 도 6 (b)는 DCI 포맷들 중 한 개의 셀에 한 개의 PDSCH 코 드워드를콤팩트 (compact) 스케줄링올 위한 DCI 포맷 1A의 구조를 도시한 것이다. 참고로, 여기서 샐이라 함은, 지리적 영역이 아니라, DL자원 (DL resources)과 UL 자원 (UL resources)의 조합, 즉, DL 반송파 주파수 상에서 동작하는 자원들과 UL 반송파 주파수 상에서 동작하는 자원들의 조합을 의미한다.
[92] 참고로, 도 6 와 이하의 도면에서 각 필드의 상단에 표시된 슷자는 해당 필드의 길이를 나타낸다. 또한, 짧은 점선으로 표시된 필드는 특정 조건 하에서 존재하는 필드를 의미하며, 해당 조건이 층족되지 않으면 해당 비트가 존재하지 않을수 있음을 나타낸다.
[93] DCI 포맷 0는 하나의 UL 셀 내 RJSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. UL 셀 은 UL 반송파 주파수 상에서 동작하는 자원들을 의미한다. 도 6 (a)를 참조하면, ,다음과 같은 정보가 DCI 포맷 0에 의해 전송될 수 있다.
[94] 【표 7】
Figure imgf000023_0001
[95] DCI 포맷 1A는 하나의 샐 내 하나의 PDSCH의 콤팩트 스케줄링과 PDCCH오 더 (order)에 의해 개시 (initiate)되는 임의 접속 과정 (random access procedure) 를 위해 사용된다. 도 6 (b)를 참조하면, 다음과 같은 정보가 DCI 포맷 1A 에 의 해 전송될 수 있다.
[96] 【표 8】
Figure imgf000023_0002
Figure imgf000024_0001
[97] 원칙적으로 DCI 는 해당포맷에 따라 구성되어야 하며, eNB와 UE 가모두 알 수 있는 기정의된 조건에 따른 것이 아니면, DCI 포맷 내 필드가 삭제되거나 해당 필드의 길이가 줄어드는 것이 허용되지 않는다. 참고로, 3GPP LTE-A 시스템 에서는 복수의 상향 /하향링크 주파수 블록을 모아 더 큰 대역폭을 무선 신호의 전 송 /수신에 사용하는 반송파 집성 (carrier aggregation) 기술이 사용될 수 있는데 , DCI 포떳 내 CIF 필드는 UE 에 반송파 집성이 구성된 경우에만 3 비트의 길이로 존재하며, 반송파 집성이 구성되지 않으면 상기 UE 로의 DCI 내에 존재하지 않는 다. 즉, 반송파 집성이 구성되지 않은 UE 는 상기 UE 로의 DCI 가 CIF 필드 없이 구성될 것을 알 수 있으므로 PDCCH 상에서 수신된 DL 신호를 CIF 필드가 없는 형 태로 복호하여 DCI 를 획득할수 있다. 다른 예로, UE는 자신에게 할당된 상향링 크 대역폭 Ν Β와 하향링크 대역폭 NDLRB를 알고 있으므로 DCI 내 RA 필드가 몇 비 트로 구성되는지 알 수 있다. 또 다른 예로 표 7 을 참조하면, 2 비트의 CSI request 필드는 한 개보다 많은 DL 셀로 구성된 UE 들과 해당 DCI 포맷이 C-RNTI 에 의해 특정된 (given) UE 특정 탐색 공간 상으로 맵핑된 경우에만 적용된다. 따 라서, 단일 DL 셀로 구성된 UE 는 CSI request 필드가 1 비트인 것으로 가정하고 DCI 를 복호하며, 공통 탐색 공간 상에서는 CSI request 필드가 2 비트라고 가정 한 DCI의 복호는 아예 수행하지 않아도 된다. 즉, UE의 시스템이 특정 시스템 구 성에 따라 일단 구성되면, 상기 IE 의 시스템이 재구성되지 않는 한, 정해진 DCI 포맷의 필드들이 기정의된 길이로 기정의된 위치에 존재하도록 DCI 가 구성된다. eNB는 정해진 DCI 포맷에 따라 DCI를 구성하여 UE에게 전송하며, UE는 상기 정 해진 DCI 포맷에 따라 DCI의 복호를 시도한다.
[98] DCI 포맷 1의 경우 대부분의 제어정보가 DCI 포맷 1A과 유사하다. 다만, DCI 포맷 1A가 연속적인 자원 할당에 관련된 것과 비교해, DCI 포맷 1 은 비연속 적 자원 할당을 지원한다. 따라서 DCI 포맷 1 은 자원할당 해더를 더 포함하므로 자원할당의 유연성이 증가하는 것의 트레이드 오프로서 제어 시그널링 오버헤드는 다소 증가한다.
[99] 최근, 기계 타입 통신 (machine type communication, MTC)이 중요한 통신 표준화 이슈들 중 하나로서 대두되고 있다. MTC 라 함은 주로 사람의 개입 없이 흑은 사람의 개입을 최소화한 채 기계 (machine)와 기지국 사이에서 수행되는 정보 교환을 의미한다. 예를 들어, MTC 는 계량기검침, 수위측정, 감시카메라의 활용, 자판기의 재고 보고 등과 같은 측정 /감지 /보고 등의 데이터 통신 등에 이용될 수 있으며, 소정 톡성을 공유하는 복수의 UE 들에 대한 자동 어플리케이션 혹은 펌웨 어의 갱신 과정 등에 이용될 수 있다. MTC 는 사람의 개입 없이 기계 (machine)와 기지국 사이에서 수행되는 정보 교환을 의미한다. 한편, 상술한 기존 LTE/LTE-A 시스템에서 기존 단말들은 eNB 가 지원하는 시스템 대역폭 (System Bandwidth)과 동일한 크기의 상향링크 대역폭 (Uplink Bandwidth) 및 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 사용한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, eNB 또는 상위 노드에서 상향링크 /하향링크 대역폭을 MTC 기기에게 할당할 경우, 그 MTC기기에게 상위 레 이어를 통한 시그널링을 통하여 할당된 상향링크 /하향링크 대역폭을 알려줄 수 있 다. 혹은, eNB 와 MTC 기기간에 사전에 약속된 상향링크 /하향링크 대역폭이 있어 서, 상향링크 /하향링크 대역폭에 대한 별도의 시그널링이 eNB 와 MTC 기기간에 필 요하지 않을 수도 있다.
[100] MTC 기기의 경우, 전송 데이터 양이 적고 한 셀에 속하여 동작하는 UE 의 개수가 많다. 따라서, MTC기기에서와 같이 송수신 데이터량이 낮은 경우에는, 기 존 단말들과 동일한 대역폭을 사용하는 것이 적합하지 않다. MTC 기기의 경우 송 수신 데이터량이 적을 뿐만 아니라, 그 송수신이 간헐적으로 발생하기 때문에 적 은 송수신 데이터량에 맞춰서 단말의 단가를 낮추고 배터리 소모를 즐이는 것이 더 효율적일 것이다. 따라서, 본 발명의 일실시예에서는 MTC 기기의 동작 주파수 대역폭을 작게 만듦으로써 MTC 기기의 베이스 밴드 복잡도 (baseband complexity) 를 대폭 즐여서 단말의 단가를 낮춤과 동시에 배터리 소모를 즐일 수 있다. 따라 서, 본 발명의 일실시예에서는 기존 단말들이 최대 100 RBs 의 하향링크 대역폭을 지원했던 것 과는 달리, 기존 단말들의 대역폭보다 작은 하향링크 대역폭을 사용 할 것을 제안한다. 본 발명의 일실시예들은 MTC 기기를 예시로 설명하지만, eNB 가 지원하는 시스템 대역폭보다 작은 하향링크 대역폭을 사용하는 기기들에게 마 찬가지로 적용할수 있음은 자명하다.
[101] 한편, 본 발명의 일실시예에서의 MTC 기기들은 시스템 대역폭보다 작은 하 향링크 대역폭을 사용하도톡 제안하지만, 상향링크는 eNB 가 지원하는 시스템 대 역폭을 그대로 지원하는 것으로 가정한다. 또는 본 발명의 실시예들은 하향링크를 위해 사용되는 대역폭이 상향링크를 위해 사용되는 대역폭보다 작은 환경에 모두 적용할 수 있다. 이하, 본 발명에서 설명의 편의를 위하여 MTC 기기들이 사용하는 상향링크 /하향링크 대역폭을 MTC상향링크 /하향링크 대역폭이라 호칭하기로 한다. 본 발명에서 MTC 하향링크 대역폭은 MTC상향링크 대역폭보다 작은 값을 가진다.
[102] MTC 기기들에서와 같이 MTC 하향링크 대역폭이 MTC 상향링크 대역폭보다 작은 환경에서 사용되는 기기들에 기존의 무선 통신 시스템을 그대로 적용할 경우 에 발생될 수 있는 문제점이 있다.
[103] 도 6 을 참조하면, 기존 LTE/LTE-A 시스템에서는 상향링크 승인을 위한 DCI 포맷 0와 하향링크 승인을 위한 DCI 포맷 1A의 길이가 다를 경우, 길이가 짧 은 DCI 포맷에 제로 패딩 (zero-padding)을수행하여 두 DCI 포맷의 길이를 동일하 게 하였다. 그리고 길이가 같은 두 DCI 포맷을 구별하기 위해 DCI 포맷 0 와 DCI 포맷 1A 에 DCI 포맷 0 과 DCI 포맷 1A를 구분하는데 사용되는 1 비트의 플래그 (601)가 포함되어 있다.
[104] MTC 하향링크 대역폭을 사용하게 되면 하향링크를 위해 사용할 수 있는 RB영역이 작아지게 된다 (하향링크를 위한 RB의 개수인 NDLRB값이 감소). 하향링크 를 위한 RB 의 개수가작아짐에 따라서, DCI 포맷 1A 의 자원블록 할당을 위한 필 드 (602)의 크기가 작아지게 된다. 이로 인해서 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1A 의 길 이의 차이가 커지게 된다. 이러한 길이 차이로 생기는 문제를 해결하기 위해 본 발명에서는 후술하는 실시예들을 제안한다. 다음과 같은 실시예들은 MTC 기기뿐만 아니라, 상향링크 대역폭보다 작은 하향링크 대역폭을 가지는 모든 환경에서 적용 할 수 있을 것이다.
[105] 본 발명의 실시예들은 LTE(Rel-8/9)/LTE-A(Rel-10/ll) 시스템 기반의 저비 용 MTC 기기의 동작에 있어서 하향링크 제어정보를 전송하는 다양한 방법들을 제 공한다. 저비용 MTC 기기들의 경우 기기 제작을 위한 비용을 절감하기 위해서는 MTC 기기의 하드웨어의 구조를 단순화할 필요가 있다. 따라서, MTC 기기가 단순화 된 구조로도 용이하게 제어정보를 검색 및 수신하기 위해서는 제어정보를 송수신 하는 새로운 방법이 필요하다. 특히, 본 발명의 저비용 MTC 기기의 경우 LTE 시스 템 또는 LTE-A 시스템에서 동작하는 것을 기반으로 한다. 따라서, 상술한 내용은 이하에서 설명하는 본 발명의 실시예들에 적용될 수 있다.
[106] 실시예 1 - 제로 패딩 수행
[107] 본 발명의 실시예 1 에서는 MTC 기기가 MTC 하향링크 대역폭을 사용함으로 써 DCI 포맷 1A의 길이가 DCI 포맷 0 의 길이보다 작아질 경우, 길이를 동일하게 맞추기 위하여 , DCI 포맷 1A의 부족한 비트 수만큼 0 비트들로 채우도특 (제로 패 딩을 수행) 제안한다.
[108] 다만 본 발명의 실시예 1 에 의하면 MTC 하향링크 대역폭의 크기가 상향링 크 대역폭의 크기와 차이가 커짐에 따라서, DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1A 와의 길이 차이도 따라서 커지게 된다. 그리고, 길이의 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1A 간에 길 이 차이가 커짐에 따라, DCI 포맷 1A 에 제로 패딩을 수행할 경우 DCI 포맷 1A 에 오버헤드도 함께 커지는 문제점이 있다.
[109] 실시예 2 -최대 상향링크 RB 개수의 제한
[110] 실시예 1과 함께 상술하였듯이, DCI 포맷 1A에 제로 패딩을 수행할 경우, DCI 포맷 1A에 오버헤드를 발생시키는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위한 본 발 명의 실시예 2에서는, MTC 기기의 PUSCH를 위해 사용할 수 있는 RB의 개수에 제 한을 두어 DCI 포맷 0의 길이도 제한을 할 것을 제안한다. 본 발명의 실시예 2에 관련하여 , 이하에서 도 7을 참조하여 설명한다.
[111] 도 7 은 본 발명의 실시예 2 에 따라, MTC 기기의 상향링크 서브프레임의 구조에서 MTC 기기 당 PUSCH에 할당할 수 있는 최대 RB 의 개수를 제한하는 일례 를 도시한 도면이다. 상향링크 승인에 대한 제어 신호를 포함하는 DCI 포맷 0 의 길이는, ^^의 값에 의해 길어지거나 짧아진다. NULRB은 도 2를 참조하여 상술하 였듯이, 상향링크 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. DCI 포맷 0 와 DCI 포맷 1A 의 길이 차이를 줄이기 위해서는 DCI 포맷 0 의 길이를 줄이거나, DCI 포맷 1A 의 길이를 늘여야 한다. DCI 포맷 1A 의 길이는 하향링크 대역폭에 의해서 제한이 되 기 때문에, 본 발명의 실시예 2 에서는 DCI 포맷 0 의 길이를 줄이는 방법을 고려 한다. 그러기 위해서, 본 발명의 실시예 2 에서는 NULEB의 값을 일정 값 이하로 제 한할 것을 제안한다. 이 N%B의 값을 제한하기 위하여 PUSCH 에 할당할 수 있는 최대 RB의 개수를 NRBPUSCH'MTC라고 호칭한다.
[112] 한편, NUL RB은 상향링크 전송 대역폭의 크기에 의존하므로, NULRB의 값을 일 정 값 이하로 제한하는 것은, MTC 기기를 위한 상향링크 전송 대역폭의 크기를 일 정 크기 이하로 제한하는 것에 대웅될 수 있다. 하나의 MTC 기기 당 이용될 수 있 는 대역폭의 일정 크기를 이하, 최대 MTC UL 대역폭 크기라 호칭한다.
[113] 도 7 (a)는 상향링크 서브프레임의 구조에서, MTC 기기가 할당 받을 수 있 는 전체 PUSCH 영역을 도시하고 있다. 본 발명의 실시예 2 에 따르면 MTC 기기를 위한 PUSCH는 PUCCH 영역을 제외한 임의의 RB (들)에 PUSCH를 할당할 수 있지만, 하나의 MTC 기기 당 PUSCH에 할당할 수 있는 최대 RB의 개수를 제한한다.
[114] 도 7 (b)는 본 발명의 실시예 2 에 따른 하나의 MTC 기기에 할당할 수 있 는 최대 MTC UL 대역폭의 크기를 도시한 도면이다 (세 개의 MTC 기기에 대해 PUSCH 할당을 위한 상향링크 대역폭의 세 가지 예시). 일반 UE 의 경우, 최대로는, PUCCH 영역을 제외한 모든 RB 들에 걸쳐 PUSCH 가 할당될 수 있지만, 도 7 (b)에 도시된 실시예 2 에 따르면, MTC 기기 당 할당되는 최대 MTC UL 대역폭의 크기는 일정한 값으로 제한할 수 있다 (자원 할당의 관점에서 보면, 자원 할당의 시작점에 대한 제한은 없는 상태에서 자원 할당 영역의 사이즈에 대한 제한만을 가하는 방 식이다). MTC 기기 당 최대 MTC UL 대역폭이 제한될 경우, MTC 기기 당 PUSCH 에 할당될 수 있는 최대 RB 의 개수 (NRB PUSCH'MTC) 또한 제한된다. NR/USCH'MK 는 아래와 같이 복수 개의 결정 방식 중 어느 하나에 의해서 정해질 수 있다.
[115] - NRBPUSCH'mtc 는 MTC 기기를 위한 최대 MTC 하향링크 대역폭에 할당되는 RB 의 수로 설정 (configure) 될 수 있다 (단말 특정으로 NRB plJSCH TC 를 설정).
[116] - nm∞'m 는 해당 셀 (cell)에서 MTC 기기를 위해 사용하고 있는 MTC 하 향링크 대역폭에 할당되는 RB 수로 설정 (configure) 될 수 있다 (셀 특정으로 NRB PUSCH'MTC 를 설정). [117] - NR/USCH'1™ 는 상향링크 데이터가 하향링크 데이터보다 상대적으로 많은 경우를 고려하예 MTC 기기를 위한 최대 MTC 하향링크 대역폭에 해당하는 RB 수의 K배로 설정 (configure) 될 수 있다. K값은 고정된 값이거나, e B에 의해서 설정 (configure) 될 수 있다 (단말 특정으로 Ι½ρυ5α)'Μ ; 를 설정).
[118] - NRBPIJSCH'mtc 는 상향링크 데이터가 하향링크 데이터보다 상대적으로 많은 경우를 고려하여, 해당 셀 (cell)에서 MTC 기기를 위해 사용하고 있는 MTC 하향링 크 대역폭에 할당되는 RB 수의 K배로 설정 (configure) 될 수 있다. K값은 고정된 값이거나, eNB 에'의해서 설정 (configure) 될 수 있다 (셀 특정으로 NRB PUSCH'MTC 를 설정).
[119] - Ni/uscH^c 는 eNB 로부터 직접 설정 (configure) 받을 수 있다 (단, NRBPUSCHJTC <110 RBs).
[120] - NRBPUSCH'mtc 는 해당 셀 (cell)에서 MTC 기기를 위해 사용하고 있는 MTC 하 향링크 대역폭에 할당되는 RB 수보다 작거나 같은 값으로 eNB 로부터 설정 (configure) 받을 수 있다.
[121] 상술한 방식에 따른 기지국에 의해서 제한이 된 ΝΕΒΡυ5αι'ΜΤ( 는, MTC 기기에 게 시그널링될 수 있다. 이 경우, 기지국은 상위 레이어 시그널링을 통하여 상기 제한된 NRB PUSCH'MTC 를 MTC 기기에게 알려즐 수 있다. 혹은, NRB PUSCH'mc 는 기지국과 MTC 기기 사이에 사전에 약속된 값으로 설정될 수도 있다. 또 다른 방법으로 기지 국은 정보 블록 (Information Block)을 통하여 NRB PUSCH'MTC 를 MTC 기기에게 설정 (configure)해 줄 수 있다. 그 정보 블특의 예로는 MIB(Master Information Block) 또는 SIB(System Information Block) 등이 있다.
[122] 실시예 3
[123] 실시예 1과 함께 상술하였듯이, DCI 포맷 1A에 제로 패딩을 수행할 경우, DCI 포맷 1A 에 오버헤드를 발생시키는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위한 본 발 명의 실시예 3 에서는, PUSCH 를 위해 사용할 수 있는 RB 의 최대 개수에 제한 (실 시예 2 에서의 제안 사항)뿐만 아니라, 사용할 수 있는 RB 영역에 제한을 둘 것을 제안한다. 본 발명의 실시예 3에 관련하여 , 이하에서 도 8을 참조하여 설명한다.
[124] 도 8 은 본 발명의 실시예 3 에 따라, MTC 기기에 대한 상향링크 서브프레 임의 구조에서 PUSCH에 할당할 수 있는 최대 RB개수 및 주파수 자원 위치를 제한 하는 일례를 도시한 도면이다. [125] 도 8 에 도시된 실시예 3 에 따르면, MTC 기기에 할당될 수 있는 PUSCH 의 대역폭은 일정 영역 (801)에 제한되어 있다. MTC 기기는 제한이 된 일정 영역 내에 서만 PUSCH 를 전송할 수 있다 (자원 할당 관점에서 보면 자원 할당의 시작점 및 자원 할당 영역의 사이즈 모두에 대하여 제한을 가하는 방식이다).
[126] 실시예 3 에서와 같이 PUSCH 영역에 대한 제한은 셀 특정으로 설정될 수도 있고, 단말 특정으로 설정될 수도 있다. 이 경우 MTC 기기를 위해 할당된 PUSCH 영역을 MTC PUSCH 대역폭이라고 하고, 이 MTC PUSCH 대역폭에 할당할 수 있는 최 대 RB 의 개수를 NRB PUSCH'MTC 라고 하고, NRB PUSCH'MTC 는 아래와 같이 복수 개의 결정 방식 중 어느 하나에 의해서 정해질 수 있다.
[127] - NRBFI,sch'mtc 는 MTC 기기를 위한 최대 MTC 하향링크 대역폭에 할당되는 RB 의 수로 설정 (configure)될 수 있다 (단말 특정으로 ΝκΒΡυ5(:Η'ΜΤ(: 를 설정).
[128] - NRBPUSCH' tc 는 해당 셀 (cell)에서 MTC 기기를 위해 사용하고 있는 MTC 하 ' 향링크 대역폭에 할당되는 RB 수로 설정 (configure) 될 수 있다 (샐 특정으로 NRB Hᅳ 를 설정).
[129] - NRBfuschjtc 는 상향링크 데이터가 하향링크 데이터보다 상대적으로 많은 경우를 고려하여, MTC 기기를 위한 최대 MTC 하향링크 대역폭에 해당하는 RB 수의 K배로 설정 (configure) 될 수 있다. K값은 고정된 값이거나, eNB에 의해서 설정 (configure) 될 수 있다 (단말 특정으로 ] ΒΡΥ8(:Η'ΜΤ(; 를 설정).
[130] - NRBPUSCH TC 는 상향링크 데이터가 하향링크 데이터보다 상대적으로 많은 경우를 고려하여, 해당 셀 (cell)에서 MTC 기기를 위해 사용하고 있는 MTC 하향링 크 대역폭에 할당되는 RB 수의 K배로 설정 (configure) 될 수 있다. K값은 고정된 값이거나, eNB 에 의해서 설정 (configure) 될 수 있다 (셀 특정으로 NRB PUSCH TC 를 설정).
[131] - NRB™5™'^ 는 eNB 로부터 직접 설정 (configure) 받을 수 있다 (단, NR/USCH'MTC <110 RBs).
[132] - NRBPUSCH'mtc 는 해당 셀 (cell)에서 MTC 기기를 위해 사용하고 있는 MTC 하 향링크 대역폭에 할당되는 RB 수보다 작거나 같은 값으로 eNB 로부터 설정 (configure) 받을 수 있다.
[133] 이 경우, MTC 기기를 위한 DCI 포맷 0 에 포함되어 있는 제어 정보 중에서, 단말이 PUSCH 전송에 사용해야 할 자원블록 할당에 대한 정보 및 호핑 자원 할당 필드 (resource block assignment and hopping resource al location field)의 비트 수는 ^^( ^ ^ , +^/이가 된다. [134] 실시예 4
[135] 실시예 1과 함께 상술하였듯이 , DCI 포맷 1A에 제로 패딩을 수행할 경우, DCI 포뱃 1A에 오버헤드를 발생시키는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위한본 발 명의 실시예 4에 따른 MTC 기기에 제어 정보를 전송하는 방법은, MTC 기기에 DCI 포맷 1A 가 아닌 다른 DCI 포떳들을 통하여 eNB 로부터 PDCCH 를 전송 받을 것을 제안한다.
[136] MTC 기기는 DCI 포맷 1A 를 제외한 다른 DCI 포맷을 통하여 eNB 로부터 PDCCH 를 전송 받올 수 있다. MTC 기기를 위한 TM(Transmission Mode) 당 사용할 수 있는 DCI 포맷은 표 6 을 참조하여 설명하였듯이, 2 개이다. 따라서 본 발명의 일실시예에서는 TM(Transmission Mode) 당 사용할 수 있는 DCI 포맷이, 기존 2 개 에서 DCI 포맷 1A를 제외한 1개가존재한다.
[137] 실시예 4의 경우, MTC 기기에 DCI 포맷 1A이 더 이상 전송되지 않기 때문 에 , DCI 포맷 0 와 DCI 포맷 1A 를 구분하기 위한 제어 정보는 더 이상 필요하지 않을 것이다. 따라서, MTC 기기에 전송되는 DCI 포맷 0 에는 DCI 포맷 0 과 1A를 구분하는데 사용되는 풀래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)를 제 거할 수 있다.
[138] 실시예 5
[139] 실시예 1과 함께 상술하였듯이 , DCI 포맷 1A에 제로 패딩을 수행할 경우, DCI 포떳 1A에 오버헤드를 발생시키는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위한 본 발 명의 실시예 5 에 따른 MTC 기기에 제어 정보를 전송하는 방법은, MTC 기기에 전 송되는 하나의 서브프레임에서 DCI 포맷 1A 와 DCI 포맷 0를 동시에 사용하지 않 을 것을 제안한다 (즉, 그 특정 하나의 서브프레임에서 DCI 포맷 1A 및 DCI 포맷 0 중 어느 하나만을 사용). 왜냐하면, 하나의 서브프레임에서 DCI 포맷 1A 와 DCI 포맷 0를 동시에 사용하지 않을 경우, DCI 포맷 1A의 길이와 DCI 포맷 0의 길이 를 맞추지 않아도 되기 때문이다.
[140] 이를 위하여 본 발명의 실시예 5 에서는 MTC 기기를 위한 특정 서브프레임 에서는 하향링크 승인 또는 상향링크 승인만이 전송되도록 제안한다. [141] eNB 는 특정 서브프레임에서 MTC 기기에게 하향링크 숭인 또는 상향링크 숭인 증 하나만을 전송할 수 있으며, MTC 기기는 해당 서브프레임에서 하향링크 승인 또는 상향링크 승인 증 어느 것이 전송될지 사전에 알고 있어서, 해당 승인 만을 모니터할 수 있다. 사전에 정의되는 특정 서브프레임에 대해서는 상위 계층 신호에 의해서 eNB에서 MTC 기기에게 시그널링 될 수 있다.
[142] 특정 서브프레임에서는 DCI 포맷 0 과 DCI 포맷 1A 가 동시에 전송되지 않 고, MTC 기기는 특정 서브프레임에서 어떠한 DCI 포맷이 전송될 수 있는지 사전에 알 수 있다. 따라서 MTC 기기는 해당 DCI 포맷만을 모니터링 할 수 있으므로 DCI 포맷 0 의 길이와 DCI 포맷 1A 의 길이를 동일하게 맞추지 않아도 두 DCI 포맷을 식별할수 있다.
[143] 한편, 본 발명의 실시예 5 에 따라, MTC 기기에 전송되는 하나의 서브프레 임에서 DCI 포떳 1A와 DCI 포맷 0를 동시에 사용하지 않는 또 다른 방법으로, 상 향링크 /하향링크 승인을 특정 서브프레임에서 동시에 보내되 하향링크 승인은 DCI 포맷 X(DCI 포맷 X는 1A를 제의한 나머지 DCI 포맷)을 이용하여 보내고, 상향링 크 승인은 DCI 포맷 0 을 이용하여 보낸다. 즉, MTC 기기를 위한특정 서브프레임 에서 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1A 는 둘 중 하나만이 사용될 수 있으며 , 상향링크 승인 (DCI 포맷 0를 이용하여 전송됨)이 전송될 때에는 DCI 포맷 1A 가 전송될 수 없고, 상향링크 승인이 전송되지 않올 때에는 DCI 포맷 1A가 전송될 수 있다.
[144] 이에 따라, 특정 서브프레임에서는 DCI 포맷 0 과 DCI 포맷 1A 가 동시에 전송되지 않고, MTC기기는 특정 서브프레임에서 어떠한 DCI 포맷이 전송될 수 있 는지 사전에 알 수 있다. 따라서 MTC 기기는 해당 DCI 포맷 만을 모니터링 할 수 있으므로 DCI 포맷 0의 길이와 DCI 포맷 1A의 길이를 동일하게 맞추지 않아도 두 DCI 포맷을 식별할 수 있다.
[145] 예를 들어, eNB 가 MTC 기기를 위한 하향링크 승인을 전송하는 경우, DCI 포맷 1A뿐만 아니라 DCI 포떳 X(DCI 포맷 X는 1A를 제외한 나머지 DCI 포맷)를 이용하여 전송할 수 있고, 상향링크 승인을 전송하는 경우 DCI 포맷 0 를 이용하 여 전송할 수 있다고 가정한다. 최대 블라인드 디코딩 (Blind decoding) 수를 제한 하기 위하여 eNB가 각서브프레임을 통해 전송할수 있는 (사전에 설정될 수 있는) DCI 포맷 종류의 조합은 다음과 같을 수 있다 (이하의 예에서 n 과 k 는 다르다고 가정)
[146] 예시 1 [147] 서브프레임 #n : DCI 포뱃 0 전송
[148] 서브프레임 #k : DCI 포맷 1A 또는 DCI 포맷 X 전송
[149] 예시 2
[150] 서브프레임 #n : DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 X 전송
[151] 서브프레임 #k : DCI 포맷 1A 또는 DCI 포맷 X 전송
[152] 예시 3
[153] 서브프레임 #n : DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 X 전송
[154] 서브프레임 #k : DCI 포맷 1A 전송
[155] 실시 예 6
[156] 실시 예 1 과 함께 상술하였듯이 , DCI 포맷 1A 에 제로 패딩을 수행할 경우, DCI 포맷 1A 에 오버헤드를 발생시 키는 문제점이 있다 . 이를 해결하기 위한 본 발 명 의 실시 예 6 에 따른 MTC 기기에 제어 정보를 전송하는 방법은 , MTC 전용 DCI 포맷 1A(DCI format 1A for MTC)을 새롭게 정의하고, 정의된 MTC 전용 DCI 포맷 1A 을 사용하여 제어 정보를 전송할 것을 제안한다 . MTC 전용 DCI 포맷 1A 는 DCI 포맷 0 의 길이를 고려하여 제로 패딩을 수행할 필요가 없다 .
[157] MTC 전용 DCI 포맷 1A 는 하향링크 대역폭이 eNB 가 지원하는 시스템 대역 폭보다 작은 환경에만 사용하며, 하향링크 대역폭이 eNB 가 지원하는 시스템 대역 폭과 같은 경우에는 일반적 인 DCI 포맷 1A 를 사용할 수 있다. 또는 하향링크 대 역폭이 eNB 가 지원하는 시스템 대역폭보다 같거나 작은 환경 모두에 MTC 전용 DCI 포맷 1A 를 사용할 수 있다.
[158] MTC 전용 E 포맷 1A 를 DCI 포뱃 0 및 DCI 포맷 1 와 구분하기 위한 일 례 로는, eNB 는 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이가 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1 와 동 일한 경우 , MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이를 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1 와 길이와 동일하지 않도록 MTC 전용 DCI 포맷 1A 에 제로 패딩 (1 개 또는 그 이상의 제로 비 트 추가)할 수 있다.
[159] MTC 전용 DCI 포맷 1A 를 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1A 와 구분하기 위한 방 법의 다른 예로는, 먼저 eNB 는 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이를 DCI 포맷 0 의 길 이와 비교한다. 그리고 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이를 DCI 포맷 0 의 길이가 동 일할 경우 , MTC 전용 DCI 포맷 1A 에 제로 패딩〔1 개 또는 그 이상의 제로 비트 추 가)한다 . 그리고 DCI 포맷 1 의 길이가 DCI 포맷 0 또는 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이와 동일한 경우, DCI 포맷 0 또는 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이와 동일하지 않도록 DCI 포맷 1에 제로 패딩 (1개 또는 그 이상의 제로 비트 추가)할 수 있다.
[160] MTC 전용 DCI 포맷 1A를 DCI 포맷 0 및 DCI 포떳 1A와 구분하기 위한 방 법의 또 다른예로는, 우선 eNB는 MTC 전용 DCI 포맷 1A의 길이를 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 1 과 다른 길이를 가지도록 설정한다. 그 후 eNB 는 MTC 전용 DCI 포맷 1A의 길이와 동일한 길이를 가지도록 DCI 포맷 1 의 길이를 조절하고, 이 길이가 조절된 DCI 포맷 1을 MTC 전용 DCI 포맷 1 이라호칭한다. 그리고 동일한 길이를 가지는 MTC 전용 DCI 포맷 1 및 MTC 전용 DCI 포맷 1A를 구분하기 위하여 , 이 두 포맷을 구분하기 위한 플래그 (Flag for format 1/format 1A differentiation field)를 추가할 수 있다. 이 경우, eNB 는 MTC 전용 DCI 포맷 1 또는 MTC 전용 DCI 포맷 1A의 길이가 DCI 포맷 0와 같은 경우, 그 길이를조절하기 위하여 , MTC 전용 DCI 포맷 1또는 MTC 전용 DCI 포맷 1A에 제로 패딩 (1개 또는 그 이상의 제 로 비트 추가)을 이용할수 있다. 그리고 eNB는 MTC 전용 DCI 포맷 1와 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이가 다른 경우, MTC 전용 DCI 포맷 1 및 MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이를 동일하게 하고자둘 중 길이가 작은 것에 제로 패딩 (1 개 또는 그 이상 의 제로 비트 추가)을 할 수 있다.
[161] MTC 전용 DCI 포맷 1A 는 기본적으로 기존의 DCI 포맷 1A 의 형태를 따를 수 있다. 그렇지만 이 경우 MTC 전용 DCI 포맷 1A 및 DCI 포맷 0는 DCI 포맷 0와 길이가동일하지 않으므로, DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)는 제거될 수 있을 것이다. DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A different at ion)가 제거된 DCI 포맷 0 를 MTC 전용 DCI 포맷 0 라고 호칭하기로 한다.
[162] MTC 기기들을 위하여 MTC 전용 DCI 포맷 1A 가사용되는 경우, DCI 포맷 0 도 마찬가지로 MTC 전용 DCI 포떳 0로 대체될 수 있다.
[163] 한편, MTC 전용 DCI 포맷 1A 의 길이와 동일한 길이를 지닌 MTC 전용 DCI 포맷 1를사용할 경우에는 DCI 포맷 1과 1A를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 1/format 1A di f ierent iat ion)가 각각의 DCI 포맷 1 과 1A 에 추가될 수 있다.
[164] 실시예 7 [165] 실시예 1과 함께 상술하였듯이 , DCI 포맷 1A에 제로 패딩을 수행할 경우, DCI 포맷 1A 에 오버헤드를 발생시키는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위한본 발 명의 실시예 7 에 따른 MTC 기기에 제어 정보를 전송하는 방법은, MTC 전용 DCI 포맷 1A(DCI format 1A for MTC)을 사용하여 제어 정보를 전송할 것을 제안한다. MTC 전용 DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 0의 길이를 고려하여 제로 패딩을수행할 필요 가 없다.
[166] MTC 전용 DCI 포맷 1A 는 기본적으로 기존의 DCI 포맷 1A 의 형태를 따를 수 있다. 그렇지만 이 경우 MTC 전용 DCI 포맷 1A 및 DCI 포맷 0는 DCI 포맷 0와 길이가동일하지 않으므로, DCI 포떳 0과 1A를 구분하는데 사용되는 폴래그 (flag for format 0/format 1A differential; ion)는 제거될 수 있을 것이다. 실시예 6 에 서와 마찬가지로, DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A different at ion)가 제거된 DCI 포맷 0 를 MTC 전용 DCI 포맷 0라고 호칭하기로 한다 .
[167] 한편, 본 발명의 실시예 7 에세 MTC 전용 DCI 포맷 1A 와 DCI 포맷 1 의 길이가동일하여 MTC기기가 두 포맷을 식별하지 못하는 문제를 해결하기 위하여, MTC 기기를 위한 제어 정보는 DCI 포맷 1 을 이용하지 않을 것을 제안한다. 즉, eNB는 DCI 포맷 1을 제외한 다론 DCI 포맷올 이용하여 MTC기기에게 PDCCH를 전 송할수 있다.
[168] 도 9 에서 설명한 장치는 도 1 내지 도 8 에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는수단이다ᅳ
[169] 단말 (UE: User Equipment)은 상향링크에서는 송신기로 동작하고, 하향링크 에서는 수신기로 동작할 수 있다. 또한, 기지국 (eNB:e-Node B)은 상향링크에서는 수신기로 동작하고, 하향링크에서는 송신기로 동작할 수 있다. 이때, 단말은 MTC 기기이다.
[170] 즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및 /또는 메시지의 전송 및 수신을 제 어하기 위해 각각송신모들 (Tx module: 2040, 2050) 및 수신모들 (Rx module: 2060, 2070)을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및 /또는 메시지를 송수신하기 위한 안테 나 (2000, 2010) 등을포함할 수 있다.
[171] 또한, MTC 기기 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서 (Processor: 2020, 2030)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또 는 지속적으로 저장할수 있는 메모리 (2080, 2090)를 각각포함할수 있다. [172] 상술한 MTC 기기 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명의 실시예들이 수행될 수 있다. MTC 기기 및 기지국에 포함된 송신모들 및 수 신모들은 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교 주파수분할다중접속 (OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패 킷 스케줄링, 시분할듀플렉스 (TDD: Time Division Duplex) 패¾ 스케줄링 및 /또는 채널 다증화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 9 의 MTC 기기 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF( Intermediate Frequency) 모들을 더 포함할 수 있다.
[173] 본 발명의 실시예들에 있어서 기지국의 프로세서는 전체 시스템이 이용하 고 있는 시스템 대역폭 (system bandwidth) 보다 작은 하향링크 대역폭 (downlink bandwidth)을 MTC 기기를 위하여 할당할 수 있다. 이와 같이 작게 할당된 하향링 크 대역폭으로 인하여 DCI 포맷 1A 의 길이가 짧아지게 되는데, 그러면 DCI 포떳 0 의 길이와 차이가 커짐에 따라서 문제점 (예를 들면, 오버헤드)이 발생할 수 있 다. 이러한 문제점을 감소시키기 위하여 기지국 프로세서는 상기 MTC 기기에 할당 할 수 있는 최대 RB 개수를 제한한다.
[174] 본 발명의 일실시예에 따른 기지국 프로세서는 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB 의 개수보다 작도록 설정한다.
[175] 기지국 프로세서는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수를 기초 로 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 송신하도록 상기 Tx 모들 (2050)을 제어할 수 있다. 이 경우, 상향링크 숭인 신호는 DCI 포맷 0일 수 있다.
[176] 또한 기지국 프로세서는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수를 초과하지 않는 범위에서 MTC 기기의 PUSCH 를 위한 상향링크 대역폭을 할당할 수 있다. 그리고, 기지국 프로세서는, 할당된 상향링크 대역폭을 MTC 기기에게 시그 널링하도록 Tx 모들 (2050)을 제어할 수 있다. 이 경우, 기지국 프로세서는, MTC 기기에게 상위 레이어 시그널링을 통하여 알려주도록 Tx 모들 (2050)을 제어할 수 있다.
[177] 본 발명의 MTC 기기의 RX모들 (2060)은 MTC 기기의 프로세서 (2020)의 제어 하에, 해당 MTC 기기에게 준-정적으로 할당 /지정된 상기 MTC 기기에 할당할 수 있 는 최대 RB 개수를 포함하는 (상위 계층) 신호를 기지국으로부터 수신할 수 있고, MTC 기기의 프로세서 (2020)는 상기 수신한 MTC기기에 할당할 수 있는 최대 B 개 수를 메모리 (2080)에 저장할 수 있다. [178] 본 발명의 MTC 기기의 프로세서 (2020)는 상기 기지국이 송신한 상향링크 승인 신호를 수신하도록 Rx모들 (2060)을 제어할 수 있다. 이 상향링크 승인 신호 는 자원 할당 정보를 포함할 수 있으며, 자원 할당 정보는 상기 MTC 기기에 할당 할 수 있는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상의 RB를 지시할 수 있다. MTC 기기의 프로세서 (2020)는 상향링크 승인 신호를 수신 받으면, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB(Resource Block) 개수 및 상기 자원 할당 정 보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용하여, 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상기 상향링크 신호를 전송하도록 TX 모들 (2040)을 제어 한다.
[179] 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[180] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또 는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프 로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[181] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방 법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들올 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛 (2080, 2090) 에 저장되어 프로세서 (2020, 2030)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를주고 받을 수 있다.
[182] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제 한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범 위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범 위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명 시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후 의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다. 【산업상 이용가능성】
[183] 본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 및 /또는 IEEE 802. xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한무선접속 시스템뿐 아 니라, 상기 다양한무선접속 시스템을 웅용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1]
저비용 기계타입통신 (MTC) 기기가 상향링크 신호를 전송함에 있어서,
자원 할당 정보를 포함하는 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 수신하는 단계; 및
상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB(Resource Block) 개수 및 상기 자원 할 당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용하여, 상기 PUSCH(Physical
Uplink Shared Channel)를 통한 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 자원 할당 정보는 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상의 RB를 지시하고,
상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역
(system band) 내 전체 RB의 개수보다 작도록 설정되는,
상향링크 신호 전송 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)은 상기 시스템 대 역의 대역폭 보다 작은,
상향링크 신호 전송 방법 .
【청구항 3]
제 1 항에 있어서, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는,
PUSCH 에 할당할 수 있는 RB 의 시작 위치 정보, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB를 이용 하는,
상향링크 신호 전송 방법 .
【청구항 4】
제 3 항에 있어서,
상기 기지국으로부터 상기 시작 위치 정보 및 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최 대 RB 개수를 수신 받는 단계를 더 포함하는,
상향링크 신호 전송 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 구성하는 RB 의 개수,
상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 구성하는 RB 의 개수에 소정 비율을 곱한 개수,
하나의 셀 내에 속하는 적어도 하나의 MTC 기기들에 공통으로 할당되는 하향링크 대역폭인 MTC 셀 -특정 하향링크 대역폭 (MTC cell-specific downlink bandwidth)을 구성하는 RB의 개수, 및
하나의 셀 내에 속하는 적어도 하나의 MTC 기기들에 공통으로 할당되는 하향링크 대역폭인 MTC ¾ -특정 하향링크 대역폭 (MTC cell-specific downlink bandwidth)을 구성하는 RB의 개수에 소정 비을을 곱한 개수,
증 어느 하나와동일한 값을 가지는,
상향링크 신호 전송 방법 .
【청구항 6】
저비용 기계타입통신 (MTC) 기기가상향링크 신호를 전송함에 있어서,
신호를 전송 /수신하도록 구성된 무선주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하며,
상기 프로세서는,
자원 할당 정보를 포함하는 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB(Resource Block) 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB를 이용하여, 상 기 PUSCH( Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상기 ;상향링크 신호를 전송하 도록 상기 RF유닛을 제어하며 ,
상기 자원 할당 정보는 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 이내에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상의 RB를 지시하고,
상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB의 개수보다 작도특 설정되는,
MTC기기 .
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)은 상기 시스템 대 역의 대역폭 보다 작은, MTC 기기.
【청구항 8】
제 6 항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 상향링크 신호를 전송함에 있어서,
PUSCH 에 할당할 수 있는 RB 의 시작 위치 정보, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 및 상기 자원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용 하는,
MTC 기기 .
【청구항 9】
제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 기지국으로부터 상기 시작 위치 정보 및 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최 대 RB 개수를 수신 받도록 상기 RF 유닛을 더 제어하는,
MTC 기기ᅳ
【청구항 10】
제 6 항에 있어서, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는,
상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 구성하는 RB 의 개수,
상기 MTC 기기에 할당된 하향링크 대역폭 (Downlink Bandwidth)을 구성하는 RB 의 개수에 소정 비율을 곱한 개수,
하나의 셀 내에 속하는 적어도 하나의 MTC 기기들에 공통으로 할당되는 하향링크 대역폭인 MTC 셀 -특정 하향링크 대역폭 (MTC cell-specific downlink bandwidth)을 구성하는 RB의 개수, 및
하나의 셀 내에 속하는 적어도 하나의 MTC 기기들에 공통으로 할당되는 하향링크 대역폭인 MTC 셀 -특정 하향링크 대역폭 (MTC cell-specific downlink bandwidth)을 구성하는 RB의 개수에 소정 비율을 곱한 개수,
증 어느 하나와 동일한 값을 가지는,
MTC 기기.
【청구항 11】
기지국이 저비용 기계타입통신 (MTC) 기기로부터 상향링크 신호를 수신함에 있어서, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수를 기초로 상향링크 승인 (Uplink Grant) 신호를 송신하는 단계; 상기 MTC 기기로부터, 상기 상향링크 승인 신호에 대웅하는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 상향링크 승인 신호는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 이내 에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상의 RB를 지시하는 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 신호는, 상기 MTC 기기에 할당할수 있는 최대 RB 개수 및 상기 자 원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용하는 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통하여 수신되고,
상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB의 개수보다 작도록 설정되는,
상향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 12】
무선 통신 시스템에서 기지국이 저비용 기계타입통신 (MTC) 기기로부터 상향링크 신호를 수신함에 있어서,
신호를 전송 /수신하도록 구성된 무선주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하며,
상기 프로세서는 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수를 기초로 상향링 크 승인 (Uplink Grant) 신호를 송신하도록 상기 RF유닛을 제어하고 상기 MTC 기 기로부터, 상기 상향링크 승인 신호에 대웅하는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통한 상향링크 신호를 수신하도록 상기 RF유닛을 제어하되, 상기 상향링크 승인 신호는, 상기 MTC 기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수 이내 에서 상기 PUSCH를 위한 하나 이상의 RB를 지시하는 자원 할당 정보를 포함하고, 상기 상향링크 신호는, 상기 MTC 기기에 할당할수 있는 최대 RB 개수 및 상기 자 원 할당 정보를 기초로 결정된 적어도 하나의 RB 를 이용하는 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통하여 수신되고,
상기 MTC기기에 할당할 수 있는 최대 RB 개수는, 기지국이 지원하는 시스템 대역 (system band) 내 전체 RB의 개수보다 작도록 설정되는,
기지국.
PCT/KR2013/003797 2012-05-02 2013-05-02 저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치 Ceased WO2013165183A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/396,579 US9491741B2 (en) 2012-05-02 2013-05-02 Method for transmitting control information on low-cost machine-type communication, and apparatus for supporting same
KR1020147031547A KR101588750B1 (ko) 2012-05-02 2013-05-02 저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261641844P 2012-05-02 2012-05-02
US61/641,844 2012-05-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013165183A1 true WO2013165183A1 (ko) 2013-11-07

Family

ID=49514530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/003797 Ceased WO2013165183A1 (ko) 2012-05-02 2013-05-02 저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9491741B2 (ko)
KR (1) KR101588750B1 (ko)
WO (1) WO2013165183A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015147593A1 (ko) * 2014-03-28 2015-10-01 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
CN111713150A (zh) * 2018-02-14 2020-09-25 中兴通讯股份有限公司 可配置带宽的资源分配
CN114557098A (zh) * 2019-10-21 2022-05-27 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收信号的方法和装置

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9432797B2 (en) 2013-01-14 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Broadcast and system information for machine type communication
US9609461B2 (en) * 2013-12-16 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Relay scheme between narrow frequency band and broad frequency band devices
CN105376035B (zh) * 2014-08-28 2018-10-02 成都鼎桥通信技术有限公司 非对称上行载波聚合中辅载波的控制方法及装置
JP6101311B2 (ja) * 2015-06-26 2017-03-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10419191B2 (en) * 2016-01-15 2019-09-17 New York University Systems, methods, and computer-readable media utilizing an improved radio frame design and MAC layer for ultra-low latency
US10433283B2 (en) * 2016-01-26 2019-10-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for bandwidth division and resource block allocation
IL262512B2 (en) * 2016-04-28 2025-08-01 Ntt Docomo Inc User terminal and wireless communication method
KR20180062979A (ko) * 2016-11-05 2018-06-11 애플 인크. 비대칭 대역폭 지원 및 동적 대역폭 조정
US10798704B2 (en) * 2017-04-28 2020-10-06 Qualcomm Incorporated Reference signal design for slot aggregation
US10721723B2 (en) * 2017-06-23 2020-07-21 Qualcomm Incorporated Dynamic padding field to match downlink and uplink downlink control information length
JP7301879B2 (ja) 2018-04-25 2023-07-03 北京小米移動軟件有限公司 情報を示し、情報を解釈する方法および装置、基地局、ならびにユーザ機器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110072478A (ko) * 2009-12-23 2011-06-29 엘지전자 주식회사 머신형 통신 서비스를 제공하는 방법 및 장치
KR20110083487A (ko) * 2010-01-12 2011-07-20 한국전자통신연구원 상향 링크 자원 할당 장치
WO2011155778A2 (ko) * 2010-06-10 2011-12-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 mtc를 위한 통신 방법 및 장치
WO2012005494A2 (ko) * 2010-07-06 2012-01-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 머신형 통신 장치를 위한 무선 자원 할당 방법 및 장치
WO2012023819A2 (ko) * 2010-08-18 2012-02-23 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110170515A1 (en) * 2010-01-12 2011-07-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Resource allocation apparatus in ip uplink
CN102244855B (zh) * 2010-05-10 2015-04-15 华为技术有限公司 一种基于位置的机器对机器通信方法、系统和装置
RU2555365C2 (ru) * 2010-12-22 2015-07-10 Фудзицу Лимитед Способ распределения ресурсов, способ передачи информации о состоянии канала, базовая станция и пользовательское оборудование
CN103999528B (zh) * 2011-09-30 2018-08-07 交互数字专利控股公司 使用减少的信道带宽的设备通信
EP2592758B1 (en) * 2011-11-14 2014-06-04 Ericsson Modems SA Wireless transmission
CN104160732A (zh) * 2012-03-09 2014-11-19 瑞典爱立信有限公司 实现网络节点之间的信息交换的方法和设备
US9331827B2 (en) * 2012-05-14 2016-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced receiver configuration adaptive to cyclic prefix configuration

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110072478A (ko) * 2009-12-23 2011-06-29 엘지전자 주식회사 머신형 통신 서비스를 제공하는 방법 및 장치
KR20110083487A (ko) * 2010-01-12 2011-07-20 한국전자통신연구원 상향 링크 자원 할당 장치
WO2011155778A2 (ko) * 2010-06-10 2011-12-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 mtc를 위한 통신 방법 및 장치
WO2012005494A2 (ko) * 2010-07-06 2012-01-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 머신형 통신 장치를 위한 무선 자원 할당 방법 및 장치
WO2012023819A2 (ko) * 2010-08-18 2012-02-23 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015147593A1 (ko) * 2014-03-28 2015-10-01 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
CN106165318A (zh) * 2014-03-28 2016-11-23 Lg 电子株式会社 支持机器型通信的无线接入系统中发送信道状态信息的方法和装置
CN106165318B (zh) * 2014-03-28 2018-11-16 Lg 电子株式会社 无线接入系统中发送信道状态信息的方法和装置
US10264585B2 (en) 2014-03-28 2019-04-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless access system supporting machine type communication
US10638488B2 (en) 2014-03-28 2020-04-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless access system supporting machine type communication
US11197297B2 (en) 2014-03-28 2021-12-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless access system supporting machine type communication
CN111713150A (zh) * 2018-02-14 2020-09-25 中兴通讯股份有限公司 可配置带宽的资源分配
US11606724B2 (en) 2018-02-14 2023-03-14 Zte Corporation Resource allocation for configurable bandwidths
US11743776B2 (en) 2018-02-14 2023-08-29 Zte Corporation Resource allocation for configurable bandwidths
CN114557098A (zh) * 2019-10-21 2022-05-27 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收信号的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20150092694A1 (en) 2015-04-02
KR101588750B1 (ko) 2016-02-12
US9491741B2 (en) 2016-11-08
KR20150013518A (ko) 2015-02-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11190318B2 (en) Uplink channel transmitting method and user device, and uplink channel receiving method and base station
KR101588750B1 (ko) 저비용 기계 타입 통신을 위한 제어정보전송방법 및 이를 지원하는 장치
US9490951B2 (en) Method and device for setting a control channel and a data channel in a wireless communication system
EP2584725B1 (en) Method for allocating control channel and device therefor
US10396965B2 (en) Method and apparatus for configuring frame structure and frequency hopping for MTC UE in wireless communication system
CN106797248B (zh) 在无线通信系统中发送和接收数据的方法及其设备
EP2706690B1 (en) Method for transmitting/receiving data in wireless access system and base station for same
US10039121B2 (en) Scheduling method for device-to-device communication and apparatus for same
JP6163554B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
JP6162244B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および通信方法
KR101789814B1 (ko) 반송파 집성 시스템에서 단말의 제어정보 디코딩 방법 및 단말
KR20140109896A (ko) 무선통신시스템에서 제어정보 전송/획득 방법 및 장치
WO2013025005A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널을 위한 자원을 획득하는 방법 및 장치
WO2011074914A2 (en) Apparatus and method of avoiding control channel blocking
WO2011065703A4 (ko) 반송파 집성 시스템에서 단말의 통신 방법 및 단말
US10045341B2 (en) Method and apparatus for wireless communication of machine type communication
KR20140123491A (ko) 하향링크 제어 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 제어 신호 전송 방법 및 기지국
WO2012124981A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR102031095B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN107439046A (zh) 在支持未授权带的无线接入系统中执行cca的方法和支持其的装置
WO2013025039A2 (ko) 무선통신시스템에서 동기 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2011065704A2 (ko) 반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법 및 단말
WO2012047038A2 (ko) 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
KR20140082769A (ko) 무선통신시스템에서 제어정보 송수신 방법 및 장치
WO2015163707A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13785115

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14396579

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147031547

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13785115

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1