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WO2013169003A1 - 제어 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

제어 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Publication number
WO2013169003A1
WO2013169003A1 PCT/KR2013/004030 KR2013004030W WO2013169003A1 WO 2013169003 A1 WO2013169003 A1 WO 2013169003A1 KR 2013004030 W KR2013004030 W KR 2013004030W WO 2013169003 A1 WO2013169003 A1 WO 2013169003A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
dci format
type
carrier
downlink
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/KR2013/004030
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
양석철
안준기
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 US14/398,922 priority Critical patent/US9432986B2/en
Publication of WO2013169003A1 publication Critical patent/WO2013169003A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0028Variable division
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for efficiently transmitting and receiving a control signal in a wireless communication system in which a plurality of carriers are merged.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
  • a terminal may receive information from a base station through downlink (DL), and the terminal may transmit information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and use of the information transmitted or received by the terminal.
  • Another object of the present invention is to provide a method and an apparatus for efficiently transmitting and receiving a signal in consideration of a carrier type.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system in which a plurality of carriers having different carrier types are merged.
  • a method for a terminal to receive control information in a wireless communication system in which a first type carrier and a second type carrier are merged and the method is a grant for signal transmission on the second type carrier. And receiving the information, wherein the grant information is received through the second type carrier when the grant information includes a first type downlink control information (DCI) format, and the grant information is received in a second type DCI format.
  • DCI downlink control information
  • the grant information is received in a second type DCI format.
  • including the grant information may be received via the first type carrier.
  • said first type DCI format includes a downlink dedicated DCI format
  • said second type DCI format includes an uplink dedicated DCI format and an uplink common DCI format. Or, it may include a downlink common DCI format.
  • the first type DCI format may include a downlink dedicated DCI format or a downlink common DCI format
  • the second type DCI format may include an uplink dedicated DCI format or an uplink common DCI format
  • the sum of the total number of blind detections for the downlink common DCI format and the total number of blind detections for the uplink common DCI format is based on the same carrier as the downlink common DCI format and the uplink common DCI format. If transmitted, it may be set to be less than or equal to the maximum number of blind detections for the uplink / downlink common DCI format.
  • Grant information including the second type DCI format may be received on the first type carrier.
  • Grant information including a type 2 DCI format may be received on the first type carrier.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the second type DCI format Grant information including may be received via the first type carrier.
  • the downlink period includes m or less symbols, m may be one of 3, 6, or 7.
  • a terminal for receiving control information in a wireless communication system in which a first type carrier and a second type carrier are merged, the terminal comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to receive grant information for signal transmission on the second type carrier through the RF unit, wherein the grant information includes a first type Downlink Control Information (DCI) format.
  • DCI Downlink Control Information
  • the grant information may be received through the second type carrier, and if the grant information includes a second type DCI format, the grant information may be received through the first type carrier.
  • said first type DCI format includes a downlink dedicated DCI format
  • said second type DCI format includes an uplink dedicated DCI format and an uplink common DCI format. Or, it may include a downlink common DCI format.
  • the first type DCI format may include a downlink dedicated DCI format or a downlink common DCI format
  • the second type DCI format may include an uplink dedicated DCI format or an uplink common DCI format
  • the sum of the total number of blind detections for the downlink common DCI format and the total number of blind detections for the uplink common DCI format is based on a carrier having the same downlink common DCI format and the uplink common DCI format. If transmitted, it may be set to be less than or equal to the maximum number of blind detections for the uplink / downlink common DCI format.
  • Grant information including the second type DCI format may be received on the first type carrier.
  • Grant information including a type 2 DCI format may be received on the first type carrier.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the second type DCI format Grant information including may be received via the first type carrier.
  • the downlink period includes m or less symbols, m may be one of 3, 6, or 7.
  • scheduling information may be efficiently transmitted and received in a wireless communication system in which a plurality of carriers having different carrier types are merged.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in an LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE (-A) system.
  • FIG 3 illustrates a resource grid for a downlink slot used in an LTE (-A) system.
  • P-BCH primary broadcast channel
  • SCH synchronization channel
  • FIG 5 illustrates a structure of a downlink subframe used in an LTE (-A) system.
  • FIG. 6 shows a control channel allocated to a downlink subframe.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a DeModulation Reference Signal (DM-RS) added to an LTE-A system.
  • DM-RS DeModulation Reference Signal
  • CA 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 10 shows an example of allocating a downlink physical channel to a subframe.
  • FIG. 11 illustrates a process of resource allocation and E-PDCCH reception for an E-PDCCH.
  • FIG. 13 illustrates a flowchart of a method of receiving control information by a terminal when an NCT carrier and an LCT carrier are merged.
  • FIG. 14 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) system is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and the LTE-A (Advanced) system is an evolution of the 3GPP LTE system.
  • the LTE system may refer to a system according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) 36 Series Release 8 (Release 8).
  • the LTE-A system herein may refer to a system according to 3GPP Technical Specification (TS) 36 Series Release 9, 10 (Release 9, 10).
  • the LTE (-A) system may be referred to as including an LTE system and an LTE-A system.
  • TS Technical Specification
  • LTE-A LTE-A system
  • the following description focuses on the 3GPP LTE (-A) system, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to a base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in an LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink shared channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a general downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by request / instruction of the network.
  • LTE (-A) system illustrates a structure of a radio frame used in an LTE (-A) system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes (SFs), and a subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the LTE (-A) system supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a Transmission Time Interval (TTI).
  • TTI Transmission Time Interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • the resource block RB as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal (normal CP).
  • normal CP when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frame is composed of two half frames, each half frame is composed of five subframes, downlink period (eg, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period, GP) ), And an uplink period (eg, UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • One subframe consists of two slots.
  • the downlink period eg, DwPTS
  • an uplink period eg, UpPTS
  • a base station may transmit a Sounding Reference Signal (SRS) for channel estimation, and a PRACH carrying a random access preamble for synchronization of uplink transmission. (Physical Random Access Channel) may be transmitted.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 illustrates an DL-UL configuration (Uplink-Downlink Configuration) of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D denotes a downlink subframe (DL SF)
  • U denotes an uplink subframe (UL SF)
  • S denotes a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink period (eg, DwPTS), a guard period (eg, GP), and an uplink period (eg, UpPTS).
  • Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG 3 illustrates a resource grid for a downlink slot used in an LTE (-A) system.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number NDL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • SCH 4 illustrates a primary broadcast channel (P-BCH) and a synchronization channel (SCH).
  • SCH includes P-SCH and S-SCH.
  • the P-SCH carries a Primary Synchronization Signal (PSS), and the S-SCH carries a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the P-SCH may include slot # 0 (ie, first slot of subframe # 0) and slot # 10 (ie, subframe #) in every radio frame. Located in the last OFDM symbol (first slot of 5).
  • the S-SCH is located in the OFDM symbol immediately before the last OFDM symbol of slot # 0 and slot # 10 in every radio frame.
  • S-SCH and P-SCH are located in adjacent OFDM symbols.
  • the P-SCH is transmitted through the third OFDM symbol of subframes # 1 / # 6 and the S-SCH is slot # 1 (ie, the second slot of subframe # 0).
  • the P-BCH is transmitted every four radio frames regardless of the frame structure type and is transmitted using the first to fourth OFDM symbols of the second slot of subframe # 0.
  • the P-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and PSS is transmitted to 62 subcarriers) based on a direct current (DC) subcarrier in an OFDM symbol.
  • the S-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and SSS is transmitted to 62 subcarriers) around a DC subcarrier in an OFDM symbol.
  • the P-BCH is mapped to 72 subcarriers around 4 OFDM symbols and DC subcarriers in one subframe.
  • FIG 5 illustrates a structure of a downlink subframe used in an LTE (-A) system.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region for control channel allocation.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated, and the basic resource unit of the data region is RB.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Examples of the downlink control channel used in the LTE (-A) system include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • R1 to R4 represent CRS (Cell-specific Reference Signal or Cell-common Reference Signal) for antenna ports 0 to 3.
  • the CRS is transmitted in full band every subframe and is fixed in a constant pattern within the subframe.
  • CRS is used for channel measurement and downlink signal demodulation.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PCFICH consists of four REGs, and each REG is evenly distributed in the control region based on the cell ID.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 (or 2 to 4) and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK signal in response to the uplink transmission. In one or more OFDM symbols set by the PHICH duration, the PHICH is allocated on the remaining REG except for the CRS and the PCFICH (first OFDM symbol).
  • PHICH is assigned to three REGs as most distributed in frequency domain
  • the PDCCH is allocated within the first n OFDM symbols (hereinafter, the control region) of the subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI format is defined by formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, and 2D for downlink.
  • the DCI format includes a hopping flag, RB assignment, Modulation Coding Scheme (MCS), Redundancy Version (RV), New Data Indicator (NDI), Transmit Power Control (TPC), and cyclic shift DM-RS ( It optionally includes information such as a DeModulation Reference Signal (CQI), Channel Quality Information (CQI) request, HARQ process number, Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), Precoding Matrix Indicator (PMI) confirmation.
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • RV Redundancy Version
  • NDI New Data Indicator
  • TPC Transmit Power Control
  • cyclic shift DM-RS It optionally includes information such as a DeModulation Reference Signal (CQI), Channel Quality Information (CQI) request, HARQ process number, Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), Precoding Matrix Indicator (PMI) confirmation.
  • CQI DeModulation Reference Signal
  • CQI Channel Quality Information
  • TPMI Transmitted
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel, Resource allocation information of higher layer control messages such as paging information on PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, Tx power control command, It carries information on activation instruction of VoIP (Voice over IP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • Each PDCCH is transmitted using one or more Control Channel Elements (CCEs), and each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • CCEs Control Channel Elements
  • Each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • Four resource elements are referred to as Resource Element Groups (REGs).
  • REGs Resource Element Groups
  • QPSK symbols are mapped to one REG.
  • the resource element allocated to the reference signal is not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a cell-specific reference signal.
  • Table 3 shows the number of CCEs, REGs, and PDCCH bits according to the PDCCH format.
  • a PDCCH with a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having the same number as a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to channel conditions. For example, if the PDCCH is for a terminal having a good downlink channel (eg, close to a base station), one CCE may be sufficient. However, in case of a terminal having a bad channel (eg, close to a cell boundary), eight CCEs may be used to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to channel conditions.
  • a limited set of CCE locations where a PDCCH can be located for each UE is defined.
  • the limited set of CCE locations where the UE can find its own PDCCH may be referred to as a search space (SS).
  • the search space has a different size according to each PDCCH format.
  • UE-specific and common search spaces are defined separately. Since the base station does not provide the terminal with information about where the PDCCH is in the search space, the terminal finds its own PDCCH by monitoring a set of PDCCH candidates in the search space. Here, monitoring means that the UE attempts to decode the received PDCCH candidates according to each DCI format.
  • Finding the PDCCH in the search space is called blind decoding or blind detection.
  • blind detection the UE simultaneously performs identification of the PDCCH transmitted to itself and decoding of control information transmitted through the corresponding PDCCH. For example, when de-masking the PDCCH with C-RNTI, if there is no CRC error, the UE detects its own PDCCH.
  • the UE-Specific Search Space (USS) is set individually for each terminal, and the range of the Common Search Space (CSS) is known to all terminals. USS and CSS can overlap.
  • the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to all possible UEs.
  • the starting position of the USS is hopped in a terminal-specific manner.
  • Table 4 shows the sizes of CSS and USS.
  • the UE In order to keep the computational load according to the total number of blind detections (BDs) under control, the UE is not required to simultaneously search all defined DCI formats.
  • the terminal In general, in the USS, the terminal always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be required to receive the additional format (eg, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the terminal searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A.
  • Formats 3 and 3A have the same size as formats 0 and 1A and can be distinguished by scrambled CRCs with different (common) identifiers, rather than terminal-specific identifiers.
  • PDSCH transmission schemes according to transmission modes and information contents of DCI formats are listed below.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • Transmission Modes 9 to 10 Up to eight layer transmissions (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • the UE may be set semi-statically by higher layer signaling to receive PDSCH data transmission scheduled through the PDCCH according to 10 transmission modes.
  • Table 5 exemplifies a transmission mode and a configurable DCI format signaled by a higher layer when the UE detects a PDCCH scrambled with a C-RNTI identifier.
  • the UE detects the PDCCH according to each combination defined in Table 5 and receives the PDSCH corresponding thereto. That is, the terminal may detect a DCI format in a corresponding search space according to a transmission mode signaled by a higher layer, and receive data by changing a transmission scheme of a PDSCH.
  • the detected DCI format can be divided into DCI format 1A and DCI format 2B.
  • the search space is a UE specific search according to a common search space (CSS) and a cell radio-network temporary identifier (C-RNTI). Space, USS).
  • the PDSCH transmission scheme uses port # 0 when the number of physical broadcast channel (PBCH) antenna ports is one, that is, a single antenna port, and otherwise uses a transmit diversity scheme. Is set to.
  • the search space is set to a terminal specific search space (USS) according to the C-RNTI.
  • the terminal is configured to use a dual layer transmission method using the antenna ports # 7 and # 8, or to use a single-antenna port transmission method using the antenna ports # 7 or # 8. do.
  • the detected DCI format may be divided into a case of DCI format 1A and a case of DCI format 2C.
  • the search space is set to a common search space (CSS) and a terminal specific search space (USS) according to the C-RNTI.
  • the PDSCH transmission scheme is set differently depending on whether it is a multimedia broadcast single frequency network (MBSFN) subframe.
  • MBSFN multimedia broadcast single frequency network
  • the search space is set to a terminal specific search space (USS) according to the C-RNTI.
  • the PDSCH transmission scheme is configured to use up to eight layers corresponding to antenna ports # 7 to # 14, or to use a single antenna port of antenna ports # 7 or # 8.
  • a detected DCI format may be divided into a case of DCI format 1A and a case of DCI format 2D.
  • the DCI detected by the terminal is the format 1A
  • the same description as in the case of the transmission mode 9 may be applied.
  • DCI format 2D the same description as in the case of DCI format 2C in transmission mode 9 may be applied.
  • Transmission mode 10 may be used in a coordinated multi-point (CoMP) system.
  • CoMP techniques that can be applied to downlink include Joint Transmission (JT), Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB), and Dynamic Cell Selection (DCS). can do.
  • JT Joint Transmission
  • CS / CB Coordinated Scheduling / Beamforming
  • DCS Dynamic Cell Selection
  • the joint transmission technique refers to a technique in which a downlink signal (eg, PDSCH, PDCCH, etc.) is transmitted from a plurality of points (part or all of points (eg, base station) participating in a CoMP operation) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal may be improved coherently or non-coherently, and may actively cancel interference to another terminal.
  • the dynamic cell selection technique refers to a technique in which a PDSCH is transmitted from one point (of points participating in a CoMP operation) at a time.
  • Points can be selected dynamically.
  • points participating in a CoMP operation may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only at the serving point, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of points participating in the corresponding CoMP operation.
  • coordinated multi-point reception means that a plurality of geographically separated points cooperate to receive a transmission signal.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into Joint Reception (JR) and Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB).
  • JR Joint Reception
  • CS / CB Coordinated Scheduling / Beamforming
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points
  • the CS / CB scheme means that a PUSCH is received only at one point and scheduling / beamforming is performed.
  • the DCI format may be classified into a TM-dedicated format and a TM-common format.
  • the TM-only format means a DCI format set only in the corresponding transmission mode
  • the TM-common format means a DCI format set in common for all transmission modes.
  • DCI format 2B may be a TM-only DCI format
  • DCI format 2C may be a TM-only DCI format
  • DCI format 2D may be a TM-only DCI format.
  • DCI format 1A may be a TM-common DCI format.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a DeModulation Reference Signal (DM-RS) added to an LTE-A system.
  • the DM-RS is a UE-specific RS used to demodulate a signal of each layer when transmitting a signal using multiple antennas.
  • DM-RS is used for demodulation of PDSCH. Since the LTE-A system considers up to eight transmit antennas, up to eight layers and respective DM-RSs are required.
  • the DM-RS is shared by two or more layers with the same RE and multiplexed according to a code division multiplexing (CDM) scheme.
  • CDM code division multiplexing
  • the DM-RS for each layer is spread using spreading codes (eg, orthogonal codes such as Walsh codes and DFT codes) and then multiplexed onto the same RE.
  • spreading codes eg, orthogonal codes such as Walsh codes and DFT codes
  • SF Spreading Factor
  • the DM-RS for layer 0 may be spread using [+1 +1], and the DM-RS for layer 1 may be spread using [+1 ⁇ 1].
  • DM-RSs for layers 2 and 3 are spread on the same RE using different orthogonal codes.
  • DM-RSs for layers 4, 5, 6, and 7 are spread with codes orthogonal to existing layers 0, 1, 2, and 3 on the REs occupied by DM-RSs 0 and 1, and 2 and 3.
  • the antenna port for DM-RS is ⁇ 7,8,... , n + 6 ⁇ (n is the number of layers).
  • CA 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by higher layer signaling (eg, RRC signaling) to be UE-specific (or UE group-specific).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • ⁇ CIF disabled The PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station can allocate a monitoring DL CC (set) to reduce the BD complexity at the terminal side.
  • the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station may transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in a terminal-specific, terminal-group-specific or cell-specific manner.
  • “monitoring CC (MCC)” may be replaced with equivalent terms such as a monitoring carrier, a monitoring cell, a scheduling carrier, a scheduling cell, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • the DL CC through which the PDSCH corresponding to the PDCCH is transmitted and the UL CC through which the PUSCH corresponding to the PDCCH is transmitted may be referred to as a scheduled carrier or a scheduled cell.
  • each DL CC may transmit a PDCCH scheduling a PDSCH of each DL CC without CIF according to the PDCCH rule of the LTE (-A) system.
  • the CIF is enabled by higher layer signaling, only the DL CC A can transmit the PDCCH scheduling the PDSCH of another DL CC as well as the PDSCH of the DL CC A using the CIF.
  • PDCCH is not transmitted in DL CCs B and C that are not configured as monitoring DL CCs.
  • FDD DL carrier and TDD DL subframes are transmitted as PDCCH, PHICH, PCFICH, etc. as physical channels for transmitting various control information for the first n OFDM symbols of the subframe as described in FIGS. 5 and 6.
  • the remaining OFDM symbols are used for PDSCH transmission.
  • the number of symbols used for control channel transmission in each subframe is delivered to the UE dynamically or semi-statically through RRC signaling through a physical channel such as PCFICH.
  • the n value may be set from 1 symbol up to 4 symbols according to subframe characteristics and system characteristics (FDD / TDD, system bandwidth, etc.).
  • PDCCH which is a physical channel for transmitting DL / UL scheduling and various control information in the LTE (-A) system
  • PDCCH has a limitation such as being transmitted through limited OFDM symbols.
  • systems after LTE (-A) eg, systems after 3GPP TS 36 series release 11
  • E-PDCCH enhanced PDCCH
  • FIG. 10 shows an example of allocating a downlink physical channel to a subframe.
  • a control region (see FIGS. 5 and 6) of a subframe may be allocated a PDCCH (legacy PDCCH, L-PDCCH) used in an LTE (-A) system.
  • the L-PDCCH region means a region to which a legacy PDCCH can be allocated.
  • the L-PDCCH region may mean a control region, a control channel resource region (ie, a CCE resource) to which a PDCCH can be actually allocated in the control region, or a PDCCH search space.
  • a PDCCH may be additionally allocated in a data region (eg, a resource region for the PDSCH, see FIGS. 5 and 6).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an E-PDCCH.
  • E-PDCCH the E-PDCCH by additionally securing control channel resources through the E-PDCCH, scheduling constraints due to limited control channel resources in the L-PDCCH region may be relaxed.
  • the E-PDCCH may be detected / demodulated based on the DM-RS.
  • the E-PDCCH may have a structure transmitted over a PRB pair on the time axis.
  • a search space (SS) for E-PDCCH detection may be configured with one or a plurality of (eg, 2) E-PDCCH candidate sets.
  • Each E-PDCCH set may occupy a plurality of (eg, 2, 4, 8) PRB pairs.
  • Enhanced CCEs (E-CCEs) that make up the E-PDCCH set are mapped to localized or distributed forms (depending on whether one E-CCE is spread across multiple PRB pairs). Can be.
  • E-PDCCH based scheduling when E-PDCCH based scheduling is configured, it may be designated in which subframe to perform E-PDCCH transmission / detection.
  • the E-PDCCH may be configured only in the USS.
  • UE attempts DCI detection only for L-PDCCH CSS and E-PDCCH USS in a subframe in which E-PDCCH transmission / detection is configured (hereinafter, referred to as E-PDCCH subframe), and the subframe in which E-PDCCH transmission / detection is not configured In a frame (non-E-PDCCH subframe), DCI detection may be attempted for L-PDCCH CSS and L-PDCCH USS.
  • a USS may be configured with K E-PDCCH set (s) (for each CC / cell) from one UE perspective.
  • K can be a number greater than or equal to 1 and less than or equal to a certain upper limit (eg, 2).
  • Each E-PDCCH set may also consist of N PRBs (belonging to the PDSCH region).
  • the N value and the PRB resource / index constituting the N value may be independently allocated (ie, set-specifically) for each E-PDCCH set. Accordingly, the number and indexes of E-CCE resources constituting each E-PDCCH set may be set-specifically (terminal-specific).
  • PUCCH resources / indexes linked to each E-CCE resource / index may also be set-specifically assigned (terminal-specific) by setting independent starting PUCCH resources / indexes per E-PDCCH set.
  • the E-CCE may refer to a basic control channel unit of the E-PDCCH including a plurality of REs (part of the PRB in the PDSCH region).
  • the E-CCE may have a different structure according to the E-PDCCH transmission type.
  • the E-CCE for localized transmission may be configured using an RE belonging to the same PRB pair.
  • the E-CCE for distributed transmission may be composed of REs extracted from a plurality of PRB pairs.
  • an antenna port may be independently used for each E-CCE resource / index to perform optimal beamforming for each user.
  • the same set of antenna ports may be repeatedly used in different E-CCEs so that a plurality of users may use the antenna ports in common.
  • the E-PDCCH carries a DCI.
  • the E-PDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the E-PDCCH / PDSCH process and the E-PDCCH / PUSCH process are the same / similar to those described with reference to steps S107 and S108 of FIG. 1. That is, the terminal may receive the E-PDCCH and may receive data / control information through a PDSCH corresponding to the E-PDCCH.
  • the UE may receive the E-PDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the E-PDCCH.
  • a PDCCH candidate region (hereinafter, referred to as a PDCCH search space) is reserved in a control region in advance, and a method of transmitting a PDCCH of a specific terminal to a portion thereof is taken. Accordingly, the UE may obtain its own PDCCH in the PDCCH search space through blind decoding. Similarly, the E-PDCCH may also be transmitted over some or all of the pre-reserved resources.
  • FIG. 11 illustrates a process of resource allocation and E-PDCCH reception for an E-PDCCH.
  • the base station transmits E-PDCCH resource allocation (RA) information to the terminal (S1110).
  • the E-PDCCH resource allocation information may include RB (or Virtual Resource Block (VRB)) allocation information.
  • RB allocation information may be given in units of RBs or in units of resource block groups (RBGs).
  • RBGs comprise two or more consecutive RBs.
  • the E-PDCCH resource allocation information may be transmitted using higher layer (eg, Radio Resource Control layer, RRC layer) signaling.
  • RRC layer Radio Resource Control layer
  • the E-PDCCH resource allocation information is used for pre-reserving the E-PDCCH resource (area).
  • the base station transmits the E-PDCCH to the terminal (S1120).
  • the E-PDCCH may be transmitted in some areas or all areas of the reserved E-PDCCH resources (eg, M RBs) in step S1110. Accordingly, the UE monitors a resource (area) (hereinafter, referred to as an E-PDCCH search space) in which the E-PDCCH can be transmitted (S1130).
  • the E-PDCCH search space may be given as part of the RB set allocated in step S1110.
  • monitoring includes blind decoding a plurality of E-PDCCH candidates in the search space.
  • the LTE-A system supports merging of multiple CCs (ie, carrier merging), and performs ACK / NACK on a plurality of downlink data (eg, data transmitted through PDSCH) transmitted through the multiple CCs.
  • CCs other than PCC may be referred to as SCC and ACK / NACK for DL data may be referred to as “A / N”.
  • the LTE-A system may support cross CC scheduling at the carrier merge. In this case, one CC (eg, scheduled CC) may receive downlink (DL) / uplink (UL) scheduling through one specific CC (eg, scheduling CC) (that is, for the corresponding scheduled CC).
  • the scheduling CC may basically perform downlink / uplink scheduling for itself.
  • the ACK / NACK for uplink data (eg, data transmitted through PUSCH) transmitted through the scheduling / picched CC may be transmitted through the scheduling CC (ie, PHICH of the scheduling CC).
  • the scheduling CC may be referred to as a monitoring CC (MCC)
  • the scheduled CC may be referred to as a secondary CC (SCC)
  • PHICH ACK / NACK for UL data
  • the search spaces SS which are configured for PDCCH detection for scheduling MCC / SCC in a cross CC scheduling relationship (i.e., blind detection for the PDCCH is performed), all exist in the control channel region of the MCC.
  • Cross CC scheduling may be desirable when the control channel region of the SCC is in a situation that is not suitable for PDCCH transmission due to interference effects, channel conditions, and so forth.
  • FIG. 12 illustrates the number of OFDM symbols in a downlink period (eg, DwPTS), a guard period (eg, GP), and an uplink period (eg, UpPTS) according to the configuration of Table 2.
  • DwPTS downlink period
  • GP guard period
  • UpPTS uplink period
  • the number of OFDM symbols that can be used for downlink transmission varies according to the S configuration.
  • the S configurations # 0 and # 5 may use the first three OFDM symbols in a downlink period (eg, DwPTS) in the first slot.
  • S configuration # 1, # 2, # 3, # 4, # 6, # 7, # 8 all OFDM symbols of the first slot can be used as a downlink period (eg, DwPTS).
  • a transmission / reception timing gap including a transmission / reception switching gap may be required to switch the transmission / reception operation from the DL subframe (SF) to the UL subframe.
  • SF DL subframe
  • S SF special subframe
  • various special subframe configurations as shown in Table 2 may be supported according to a situation such as a radio condition and a UE location.
  • a downlink period eg, Downlink Pilot Time Slot
  • uplink period eg, UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)
  • CP combination normal or extended
  • a special subframe configuration in which the downlink period (eg, DwPTS) is composed of only three OFDM symbols is referred to as “shortest S” for convenience.
  • the special subframe configurations # 0 and # 5 may be referred to as "shortest S”.
  • the CRS and (in the preceding some OFDM symbol (s)) are generally over all DL subframes (SF) on the carrier (except DL subframes set for special purposes (eg MBSFN)).
  • Control channels such as PCFICH / PDCCH / PHICH are transmitted.
  • future systems e.g., systems after 3GPP Technical Specification (TS) 36 Series Release 11
  • TS Technical Specification
  • a new type of carrier may be introduced in which some are not transmitted.
  • the new carrier type is referred to as New Carrier Type (NCT).
  • NCT New Carrier Type
  • the carrier type used in the LTE (-A) system is referred to as a legacy carrier type (LCT).
  • LTE (-A) system may refer to a system according to 3GPP Technical Specification (TS) 36 Series Release 8, 9, 10 (Release 8, 9, 10).
  • the LCT carrier may have a fixed CRS transmission over the entire band in at least some of the OFDM symbols at the front in every subframe.
  • NCT carriers can omit or greatly reduce fixed CRS transmission with high density.
  • the CRS transmitted in the NCT carrier may be an RS having the same configuration as the CRS of the LCT carrier, an RS having a configuration similar to that of the CRS of the LCT carrier, or a newly defined RS for the NCT carrier.
  • DL reception performance is achieved through UE-specific DM-RS-based DL data reception and channel state measurement based on (configurable) CSI-RS having a relatively low density.
  • the DL resource can be efficiently used by improving the performance and minimizing RS overhead. Accordingly, among the TMs illustrated in Table 5, only the TMs based on the DM-RS (eg, TM 8, 9, and 10) are operated (that is, set as the DL TM of the UE to which the NCT carrier is allocated). It may be considered to perform DL data scheduling through the.
  • TMs based on the DM-RS eg, TM 8, 9, and 10
  • the PSS / SSS having the same or different structure as in the LTE (-A) system.
  • the relative order between SSs and the position of the SS transmission OFDM symbol in the NCT carriers may be changed.
  • the CRS may be transmitted only through one specific antenna port in the NCT carrier.
  • the CRS may not be used as a demodulation RS for the control channel and the DL signal.
  • DL / UL scheduling (UL / DL grant PDCCH transmission) may be performed in a DM-RS based E-PDCCH format instead of a CRS based L-PDCCH format for improved DL control signaling.
  • PDCCH referred to below may include both an L-PDCCH and an E-PDCCH based scheduling scheme.
  • the grant may refer to scheduling information or resource allocation information for signal transmission.
  • the NCT carrier may not operate stand-alone, and carrier aggregation may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling) to a UE accessing and making a connection through the LCT carrier.
  • CA may be operated / managed as SCC / Scell (Secondary Component Carrier / Secondary serving cell).
  • SCC Service Component Carrier / Secondary serving cell
  • the corresponding special subframe may identify a specific UL subframe.
  • the UL grant (and / or DL grant) transmission is not allowed because the downlink period (e.g., DwPTS) in the special subframe (S SF) is too short to configure the E-PDCCH in a situation where the UL grant transmission timing is scheduled. There is no possibility.
  • a method for establishing a monitoring CC (MCC) for scheduling DL / UL data transmitted on an NCT carrier is proposed.
  • MCC monitoring CC
  • a case in which any CC is set to be scheduled from the CC itself is defined as self CC scheduling or self carrier scheduling
  • a case in which any CC is set to be scheduled from another CC is cross-CC It is defined as (cross CC) scheduling or cross carrier scheduling.
  • a DCI format type for the UL / DL grant is generalized, a DCI format that is specialized for each DL transmission mode TM may be referred to as a downlink dedicated DCI format or a DL dedicated DCI format.
  • DCI format 2B for TM 8 DCI format 2C for TM 9 and DCI format 2D for TM 10 may be DL-only DCI formats.
  • a DCI format commonly set in all DL transmission modes TM may be referred to as a downlink common DCI format (or DL common DCI format).
  • DCI format 1A may be a DL common DCI format.
  • a DCI format that is configured specifically for each UL transmission mode (TM) may be referred to as an uplink dedicated DCI format (or UL dedicated DCI format), and is commonly set for all UL transmission modes (TM).
  • the DCI format may be referred to as an uplink common DCI format (or UL common DCI format).
  • DCI format 4 may be a UL dedicated DCI format and DCI format 0 may be a UL common DCI format.
  • a DCI format of the same size (commonly set in all DL / UL transmission mode TM) may be referred to as an uplink / downlink common DCI format (or DU common DCI format).
  • DCI format 0 / 1A may be a DU common DCI format.
  • the MCC transmitting the UL / DL grant for scheduling the same is set to one specific LCT carrier.
  • the UL / DL grant for the corresponding NCT carrier may not be transmitted through the corresponding NCT carrier itself.
  • a DL dedicated DCI format, a UL dedicated DCI format, and a DU common DCI format that schedule DL / UL data transmission on an NCT carrier are all corresponding LCT carriers (eg, MCC) can be transmitted / received.
  • an MCC transmitting a UL / DL grant for scheduling the same is set as the corresponding NCT carrier itself.
  • a DL dedicated DCI format, a UL dedicated DCI format, and a DU common DCI format that schedule DL / UL data transmission on an NCT carrier are all transmitted through the corresponding NCT carrier itself.
  • the MCC transmitting the DL grant is set to the corresponding NCT carrier itself, and the MCC transmitting the UL grant (and / or the corresponding PHICH) is separately set to a specific LCT carrier. That's the way. Specifically, when the NCT carrier and the LCT carrier are merged, a DL dedicated DCI format and a DL common DCI format for scheduling DL data transmission on the NCT carrier are transmitted through the corresponding NCT carrier itself. In addition, the UL dedicated DCI format and the UL common DCI format for scheduling UL data transmission may be transmitted through a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • a specific LCT carrier eg, MCC
  • the number of times (or the number of PDCCH candidates) can be allocated in a DL common DCI format and a UL common DCI format.
  • the MCC transmitting the DL grant based on the DL dedicated DCI format is set to the corresponding NCT carrier itself, and other UL / DL grants (eg, the UL grant based on the UL dedicated DCI format (and And / or corresponding PHICHs) and UL / DL grants (and / or corresponding PHICHs) based on the DU common DCI format) may be separately set to specific LCT carriers.
  • a DL dedicated DCI format for scheduling DL data transmission on an NCT carrier is transmitted through the corresponding NCT carrier itself, whereas a UL dedicated scheduling scheduling UL data transmission is performed.
  • the UL common DCI format, the UL common DCI format, and the DL common DCI format for scheduling DL data transmission may be transmitted through a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • a specific LCT carrier eg, MCC
  • BD blind detections
  • FIG. 13 illustrates a flowchart of a method in which a terminal receives control information according to self CC mode 1 or self CC mode 2 when the NCT carrier and the LCT carrier are merged.
  • the terminal may receive grant information for signal transmission on the NCT carrier.
  • the terminal may receive grant information through the NCT carrier.
  • the base station may differently determine a carrier type for transmitting grant information according to the type of the DCI format. For example, the base station may transmit grant information including the first type of DCI format through the NCT carrier and transmit grant information including the second type of DCI format through the LCT carrier.
  • the terminal may receive grant information through the NCT carrier itself. That is, the UE may receive grant information including the first type DCI format through the NCT carrier itself, and perform blind detection on the NCT carrier for the first type DCI format.
  • the grant information includes the second type DCI format for signal transmission on the NCT carrier
  • the terminal may receive through a specific LCT carrier (eg, MCC). That is, the UE may receive grant information including the second type DCI format through a specific LCT carrier (eg, MCC) and perform blind detection for the second type DCI format with respect to the specific LCT carrier (eg, MCC). Can be done.
  • the first type DCI format may include a DL dedicated DCI format and / or a DL common DCI format
  • the second type DCI format may include a UL dedicated DCI format and / or Or UL common DCI format.
  • the total number of blind detections (or PDCCH candidates) allocated to the DU common DCI format in order to keep the maximum number of blind detections the same as in the LTE-A system. Number) may be distributed in a DL common DCI format and a UL common DCI format.
  • the sum of the total number of blind detections for the DL common DCI format and the total number of blind detections for the UL common DCI format may be set to be less than or equal to the maximum number of blind detections for the DU common DCI format.
  • the first type DCI format may include a DL dedicated DCI format
  • the second type DCI format may be a UL dedicated DCI format, a UL common DCI format, and / or DL common DCI format may be included.
  • the scheduling mode for the NCT carrier may be set to one of a cross CC mode and a self CC mode 0.
  • Method 0 may be similar to the scheduling mode setting method in the LTE-A system.
  • a UL / DL grant for scheduling an NCT carrier in the cross CC mode may be transmitted and received on a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • the UL / DL grant for scheduling the NCT carrier in self CC mode 0 may be transmitted and received via the NCT carrier itself.
  • Table 6 illustrates a carrier on which a UL / DL grant is received according to method 0.
  • the scheduling mode for the NCT carrier may be set only to the cross CC mode.
  • the UL / DL grant scheduling the NCT carrier is not transmitted and received through the NCT carrier itself. That is, according to Method 1, since cross CC scheduling is configured for the NCT carrier, the UL / DL grant for scheduling the NCT carrier may be transmitted and received only through a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • a specific LCT carrier eg, MCC
  • the scheduling mode for the NCT carrier may be set to one of the cross CC mode and the self CC modes 0, 1, and 2.
  • a UL / DL grant for scheduling an NCT carrier may be transmitted and received through a specific LCT carrier (eg, MCC) according to the cross CC mode.
  • a UL / DL grant for scheduling an NCT carrier may be transmitted and received according to one of the self CC modes 0, 1, and 2.
  • a UL / DL grant for scheduling an NCT carrier may be transmitted and received through the NCT carrier itself.
  • the DL grant scheduling the NCT carrier is transmitted and received through the NCT carrier itself, and the UL grant (and / or the corresponding PHICH) scheduling the NCT carrier is a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • a DL grant based on a DL dedicated DCI format among DL grants scheduling an NCT carrier is transmitted and received through the NCT carrier itself, and a UL grant (and / or a corresponding PHICH) and a DL common DCI format.
  • the DL grant may be transmitted and received on a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • Table 8 illustrates a carrier on which a UL / DL grant is received according to Method 2.
  • the scheduling mode for the NCT carrier may be set to one of the cross CC mode and the self CC modes 1 and 2.
  • a UL / DL grant for scheduling an NCT carrier may be transmitted and received through a specific LCT carrier (eg, MCC) according to the cross CC mode.
  • a UL / DL grant for scheduling an NCT carrier may be transmitted and received according to one of the self CC modes 1 and 2 above.
  • the DL grant scheduling the NCT carrier is transmitted and received through the NCT carrier itself, and the UL grant (and / or the corresponding PHICH) scheduling the NCT carrier is a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • a DL grant based on a DL dedicated DCI format among DL grants scheduling an NCT carrier is transmitted and received through the NCT carrier itself, and a UL grant (and / or a corresponding PHICH) and a DL common DCI format.
  • the DL grant may be transmitted and received on a specific LCT carrier (eg, MCC).
  • Table 9 illustrates a carrier on which a UL / DL grant is received according to Method 3.
  • Method 0 to method 3 may be changed as necessary.
  • method 0 may be applied in the case of an FDD system, and one of methods 1 to 3 may be applied in the case of a TDD system.
  • cross CC mode is applied for the basic scheduling mode
  • cross CC mode may be exceptionally applied to only some specific subframes when the scheduling mode is set to self CC mode 0.
  • the self CC mode 1 or the self CC mode 2 may be applied only to some specific subframes (option 2).
  • Some specific subframes may include subframes in which CRSs are not transmitted and / or subframes in which DMRSs are not transmitted and / or special subframes in a TDD situation.
  • method 0 when the carrier is merged with another NCT carrier in FDD, and when the carrier is different from the NCT carrier in TDD and is configured to have the same UL-DL configuration, method 0 is applied and the NCT carrier in TDD
  • One of the methods 1 to 3 is applied when the other carrier and the other carrier are merged and configured to have different TDD UL-DL configurations, and when the NCT carrier and the other carrier are merged with different frame structure types (FDD or TDD). It is also possible.
  • some specific subframes to which Option 1 or Option 2 are exceptionally applied when operating in self CC mode 0 may be configured to have a different TDD UL-DL configuration or a different frame structure type when the NCT carrier and the other carrier are merged. It may be a subframe set to UL grant timing for scheduling UL data transmission on the NCT carrier.
  • the present invention has been described above based on the NCT carrier, the present invention is not limited to the NCT carrier. It is apparent that the contents of the present invention can be extended and applied regardless of a carrier type including an LCT carrier.
  • a carrier type including an LCT carrier For example, in the description of cross CC mode, self CC mode 0, self CC mode 1, self CC mode 2, the present invention can be applied by considering the NCT carrier as any CC1 and the LCT carrier as any CC2.
  • CC1 and CC2 are different CCs, and the carrier type of each CC may be NCT or LCT.
  • FIG. 14 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a base station, and the like.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

제어 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 복수의 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 제어 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 상향링크(uplink, UL)를 통해 기지국으로 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 및 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
본 발명의 목적은 복수의 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 캐리어 타입을 고려하여 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 서로 다른 캐리어 타입을 가지는 복수의 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 스케줄링 정보를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 제1 타입 캐리어와 제2 타입 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법이 제공되며, 상기 방법은 상기 제2 타입 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 그랜트 정보를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 그랜트 정보가 제1 타입 DCI(Downlink Control Information) 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제2 타입 캐리어를 통해 수신되고, 상기 그랜트 정보가 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용(downlink dedicated) DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용(uplink dedicated) DCI 포맷, 상향링크 공통(uplink common) DCI 포맷, 또는 하향링크 공통(downlink common) DCI 포맷을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용 DCI 포맷 또는 하향링크 공통 DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용 DCI 포맷 또는 상향링크 공통 DCI 포맷을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수와 상기 상향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수의 합은 상기 하향링크 공통 DCI 포맷과 상기 상향링크 공통 DCI 포맷이 동일한 캐리어를 통해 전송되는 경우 상향링크/하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 최대 블라인드 검출 횟수보다 작거나 같도록 설정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 셀 특정 참조 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 복조용 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍이 상향링크 구간, 보호 구간, 및 하향링크 구간을 포함하는 서브프레임인 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 하향링크 구간은 m개 이하의 심볼을 포함하며, m은 3, 6, 또는 7 중에서 하나일 수 있다.
본 발명의 다른 양상으로서, 제1 타입 캐리어와 제2 타입 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 단말이 제공되며, 상기 단말은 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 제2 타입 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 그랜트 정보를 상기 RF 유닛을 통해 수신하도록 구성되며, 상기 그랜트 정보가 제1 타입 DCI(Downlink Control Information) 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제2 타입 캐리어를 통해 수신되고, 상기 그랜트 정보가 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용(downlink dedicated) DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용(uplink dedicated) DCI 포맷, 상향링크 공통(uplink common) DCI 포맷, 또는 하향링크 공통(downlink common) DCI 포맷을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용 DCI 포맷 또는 하향링크 공통 DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용 DCI 포맷 또는 상향링크 공통 DCI 포맷을 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수와 상기 상향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수의 합은 상기 하향링크 공통 DCI 포맷과 상기 상향링크 공통 DCI 포맷이 동일한 캐리어를 통해 전송되는 경우 상향링크/하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 최대 블라인드 검출 횟수보다 작거나 같도록 설정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 셀 특정 참조 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 복조용 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍이 상향링크 구간, 보호 구간, 및 하향링크 구간을 포함하는 서브프레임인 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신될 수 있다.
바람직하게는, 상기 하향링크 구간은 m개 이하의 심볼을 포함하며, m은 3, 6, 또는 7 중에서 하나일 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 복수의 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 캐리어 타입에 따라 신호를 효율적으로 송수신할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 서로 다른 캐리어 타입을 가지는 복수의 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 스케줄링 정보를 효율적으로 송수신할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
첨부 도면은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되며 본 발명에 대한 실시예를 제공하고 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 4는 P-BCH(Primary Broadcast Channel) 및 SCH(Synchronization Channel)를 예시한다.
도 5는 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 하향링크 서브프레임에 할당되는 제어 채널을 나타낸다.
도 7은 LTE-A 시스템에 추가된 DM-RS(DeModulation Reference Signal) 구조를 예시한다.
도 8은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 9는 크로스 캐리어 스케줄링을 예시한다.
도 10은 서브프레임에 하향링크 물리 채널을 할당하는 예를 나타낸다.
도 11은 E-PDCCH를 위한 자원 할당과 E-PDCCH 수신 과정을 예시한다.
도 12는 특별 서브프레임 구성을 예시한다.
도 13는 NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우 단말이 제어 정보를 수신하는 방법의 순서도를 예시한다.
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution) 시스템은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템의 진화된 버전이다. 본 명세서에서 LTE 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 기술 규격(Technical Specification, TS) 36 시리즈 릴리즈 8(Release 8)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 LTE-A 시스템은 3GPP 기술 규격(TS) 36 시리즈 릴리즈 9, 10(Release 9, 10)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다. LTE(-A) 시스템은 LTE 시스템과 LTE-A 시스템을 포함하는 것으로 지칭될 수 있다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE(-A) 시스템을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 브로드캐스트 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 브로드캐스트 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 랜덤 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 랜덤 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 랜덤 접속(contention based random access)의 경우 추가적인 물리 랜덤 접속 채널의 전송(S105)과 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe, SF) 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. LTE(-A) 시스템에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1 ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5 ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 도메인(frequency domain)에서 다수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. LTE(-A) 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 서브캐리어(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 순환 전치(Cyclic Prefix, CP)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 보통(normal) CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 보통(normal) CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 보통(normal) CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가 사용될 수 있다.
보통(normal) CP가 사용되는 경우, 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성되며 하향링크 구간(예, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)), 보호 구간(Guard Period, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS(Uplink Pilot Time Slot))을 포함한다. 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. 예를 들어, 하향링크 구간(예, DwPTS)는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. 예를 들어, 상향링크 구간(예, UpPTS)은 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 예를 들어, 상향링크 구간(예, UpPTS)은 기지국에서 채널 추정을 위한 SRS(Sounding Reference Signal)이 전송될 수 있고, 상향링크 전송 동기를 맞추기 위한 랜덤 액세스 프리앰플(random access preamble)을 나르는 PRACH(Physical Random Acess Channel)이 전송될 수 있다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 표 1은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성(Uplink-Downlink Configuration)을 예시한다.
표 1
Figure PCTKR2013004030-appb-T000001
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임(downlink subframe, DL SF)을, U는 상향링크 서브프레임(uplink subframe, UL SF)을, S는 특별(special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 하향링크 구간(예, DwPTS), 보호 구간(예, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS)을 포함한다. 표 2는 특별 서브프레임의 구성을 예시한다.
표 2
Figure PCTKR2013004030-appb-T000002
상기 설명된 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 서브캐리어를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 P-BCH(Primary Broadcast Channel) 및 SCH(Synchronization Channel)를 예시한다. SCH는 P-SCH 및 S-SCH를 포함한다. P-SCH는 PSS(Primary Synchronization Signal)를 나르고, S-SCH는 SSS(Secondary Synchronization Signal)를 나른다.
도 4를 참조하면, 타입 1 무선 프레임 구조(즉, FDD)에서 P-SCH는 매 무선프레임에서 슬롯 #0(즉, 서브프레임 #0의 첫 번째 슬롯)과 슬롯 #10(즉, 서브프레임 #5의 첫 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0과 슬롯 #10의 마지막 OFDM 심볼의 바로 이전 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH와 P-SCH는 인접하는 OFDM 심볼에 위치한다. 타입 2 무선 프레임 구조(즉, TDD)에서 P-SCH는 서브프레임 #1/#6의 3번째 OFDM 심볼을 통해 전송되고 S-SCH는 슬롯 #1(즉, 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯)과 슬롯 #11(즉, 서브프레임 #5의 두 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. P-BCH는 프레임 구조 타입에 관계 없이 매 4개의 무선 프레임마다 전송되며 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯의 1번째 내지 4번째 OFDM 심볼을 이용하여 전송된다. P-SCH는 OFDM 심볼 내에서 DC(direct current) 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파(10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 PSS 전송)를 사용하여 전송된다. S-SCH는 OFDM 심볼 내에서 DC 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파(10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 SSS 전송)를 사용하여 전송된다. P-BCH는 한 서브프레임 안에서 4개의 OFDM 심볼과 DC 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파에 맵핑된다.
도 5는 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널 할당을 위한 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE(-A) 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) 등을 포함한다.
도 6은 하향링크 서브프레임에 할당되는 제어 채널을 나타낸다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 포트 0 내지 3에 대한 CRS(Cell-specific Reference Signal 또는 Cell-common Reference Signal)를 나타낸다. CRS는 매 서브프레임마다 전-대역에서 전송되며 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. CRS는 채널 측정 및 하향링크 신호 복조에 사용된다.
도 6을 참조하면, PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PCFICH는 4개의 REG로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 균등하게 분산된다. PCFICH는 1 내지 3(또는 2 내지 4)의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK 신호를 나른다. PHICH 기간(duration)에 의해 설정된 하나 이상의 OFDM 심볼들에서 CRS 및 PCFICH(첫 번째 OFDM 심볼)를 제외하고 남은 REG 상에 PHICH가 할당된다. PHICH는 주파수 도메인 상에서 최대한 분산된 3개의 REG에 할당된다
PDCCH는 서브프레임의 처음 n OFDM 심볼(이하, 제어 영역) 내에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그(hopping flag), RB 할당, MCS(Modulation Coding Scheme), RV(Redundancy Version), NDI(New Data Indicator), TPC(Transmit Power Control), 사이클릭 쉬프트 DM-RS(DeModulation Reference Signal), CQI(Channel Quality Information) 요청, HARQ 프로세스 번호, TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator) 확인(confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 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 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
복수의 PDCCH가 한 서브프레임 내에서 전송될 수 있다. 각각의 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송되고, 각각의 CCE는 9세트의 4개 자원 요소에 대응한다. 4개 자원 요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 맵핑된다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀-특정(cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다.
표 3은 PDCCH 포맷에 따른 CCE 개수, REG 개수, PDCCH 비트 수를 나타낸다.
표 3
Figure PCTKR2013004030-appb-T000003
CCE들은 연속적으로 번호가 매겨지어 사용되고, 디코딩 프로세스를 단순화 하기 위해, n CCEs로 구성된 포맷을 갖는 PDCCH는 n의 배수와 동일한 수를 갖는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 조건에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, PDCCH가 좋은 하향링크 채널(예, 기지국에 가까움)를 갖는 단말을 위한 것인 경우, 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널(예, 셀 경계에 가까움)을 갖는 단말의 경우, 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해 8개의 CCE가 사용될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨이 채널 조건에 맞춰 조절될 수 있다.
LTE(-A) 시스템에서는 각각의 단말을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치를 정의한다. 단말이 자신의 PDCCH를 찾을 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치는 검색 공간(Search Space, SS)으로 지칭될 수 있다. LTE(-A) 시스템에서, 검색 공간은 각각의 PDCCH 포맷에 따라 다른 사이즈를 갖는다. 또한, UE-특정(UE-specific) 및 공통(common) 검색 공간이 별도로 정의된다. 기지국은 단말에게 PDCCH가 검색 공간의 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않기 때문에 단말은 검색 공간 내에서 PDCCH 후보(candidate)들의 집합을 모니터링 하여 자신의 PDCCH를 찾는다. 여기서, 모니터링(monitoring)이란 단말이 수신된 PDCCH 후보들을 각각의 DCI 포맷에 따라 복호화를 시도하는 것을 말한다. 검색 공간에서 PDCCH를 찾는 것을 블라인드 검출(blind decoding 또는 blind detection)이라 한다. 블라인드 검출을 통해, 단말은 자신에게 전송된 PDCCH의 식별(identification)과 해당 PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보의 복호화를 동시에 수행한다. 예를 들어, C-RNTI로 PDCCH를 디마스킹(de-masking) 한 경우, CRC 에러가 없으면 단말은 자신의 PDCCH를 검출한 것이다. UE-특정 검색 공간(UE-Specific Search Space, USS)은 각 단말을 위해 개별적으로 설정되고, 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)의 범위는 모든 단말에게 알려진다. USS 및 CSS는 오버랩 될 수 있다. 상당히 작은 검색 공간을 가진 경우, 특정 단말을 위한 검색 공간에서 일부 CCE 위치가 할당된 경우 남는 CCE가 없기 때문에, 주어진 서브프레임 내에서 기지국은 가능한 모든 단말에게 PDCCH를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 USS의 시작 위치는 단말-특정 방식으로 호핑된다.
표 4는 CSS 및 USS의 사이즈를 나타낸다.
표 4
Figure PCTKR2013004030-appb-T000004
블라인드 검출(Blind Decoding, BD)의 총 회수에 따른 계산 부하를 통제 하에 두기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 검색하도록 요구되지 않는다. 일반적으로, USS 내에서 단말은 항상 포맷 0과 1A를 검색한다. 포맷 0과 1A는 동일 사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가 포맷을 수신하도록 요구될 수 있다 (예, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송모드에 따라 1, 1B 또는 2). CSS에서 단말은 포맷 1A 및 1C를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있다. 포맷 3 및 3A는 포맷 0 및 1A와 동일한 사이즈를 가지며, 단말-특정 식별자 보다는, 서로 다른 (공통) 식별자로 CRC를 스크램블함으로써 구분될 수 있다. 전송모드에 따른 PDSCH 전송 기법과, DCI 포맷들의 정보 컨텐츠를 아래에 나열하였다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9 내지 10: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 내지 14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 콘트롤 커맨드
● 포맷 4: 다중-안테나 포트 전송 모드로 설정된 셀에서 PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
단말은 10개의 전송 모드에 따라 PDCCH를 통해 스케줄링되는 PDSCH 데이터 전송을 수신하도록 상위 계층 시그널링에 의해 반-정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 표 5는 단말이 C-RNTI 식별자로 스크램블된 PDCCH를 검출할 때 상위 계층에 의해 시그널링되는 전송 모드와 설정가능한 DCI 포맷을 예시한다.
표 5
Figure PCTKR2013004030-appb-T000005
단말은 표 5에서 정의된 각각의 조합에 따라 PDCCH를 검출하고 그에 대응하는 PDSCH를 수신한다. 즉, 단말에서 상위계층에 의해 시그널링되는 전송모드에 따라 해당 검색 공간(Search Space)에서 DCI 포맷을 검출하고, PDSCH의 전송 방식을 달리하여 데이터를 수신할 수 있다.
전송모드 8(TM 8)의 경우, 검출되는 DCI 포맷은 DCI 포맷 1A 및 DCI 포맷 2B인 경우로 나눌 수 있다. 단말이 검출한 DCI가 포맷 1A인 경우, 검색 공간(Search space)은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)과 C-RNTI(Cell Radio-Network Temporary Identifier)에 따른 단말 특정 검색 공간(UE Specific Search Space, USS)으로 설정된다. 더불어, PDSCH 전송 방식은 PBCH(Physical Broadcast Channel) 안테나 포트의 개수가 하나인 경우, 즉 단일 안테나 포트인 경우에는 포트 #0을 사용하고, 그 외의 경우에는 전송 다이버시티 방식(Transmit Diversity Scheme)을 이용하는 것으로 설정된다. 만일 단말이 검출한 DCI 포맷이 2B인 경우, 검색 공간은 C-RNTI에 따른 단말 특정 검색 공간(USS)으로 설정된다. 또한, 단말은 안테나 포트 #7 및 #8을 이용한 이중 레이어 전송(Dual Layer Transmission) 방식을 이용하거나, 안테나 포트 #7 또는 #8을 이용한 단일 안테나 포트(Single-Antenna Port) 전송 방식을 이용하는 것으로 설정된다.
전송 모드 9(TM 9)로 설정된 단말의 경우에는 검출되는 DCI 포맷이 DCI 포맷 1A 인 경우와 DCI 포맷 2C인 경우로 나눌 수 있다. 단말이 검출한 DCI가 포맷 1A인 경우, 검색 공간은 공통 검색 공간(CSS)과 C-RNTI에 따른 단말 특정 검색 공간(USS)으로 설정된다. TM 9로 설정된 단말이 검출한 DCI가 DCI 포맷 1A를 가지는 경우, PDSCH 전송방식은 MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인지 여부에 따라 다르게 설정된다. MBSFN 서브프레임이 아닌 경우에는 PBCH(Physical Broadcast Channel) 안테나 포트의 개수가 하나일 때, 즉 단일 안테나 포트인 경우에는 포트 #0을 사용하고, 그 외의 경우에는 전송 다이버시티 방식(Transmit Diversity Scheme)을 이용하는 것으로 설정된다. MBSFN 서브프레임인 경우에는 단일 안테나 포트로서, 안테나 포트 #7을 이용한 PDSCH 전송 방식으로 설정된다.
TM 9로 설정된 단말이 검출한 DCI의 포맷이 2C 인 경우, 검색 공간은 C-RNTI에 따른 단말 특정 검색 공간(USS)으로 설정된다. 이 때, PDSCH 전송 방식은 안테나 포트 #7 내지 #14에 대응하는 최대 8개의 레이어(layer)를 이용하도록 설정되거나, 안테나 포트 #7 또는 #8의 단일 안테나 포트를 이용하도록 설정된다.
전송 모드 10(TM 10)으로 설정된 단말의 경우에는 검출되는 DCI 포맷이 DCI 포맷 1A 인 경우와 DCI 포맷 2D인 경우로 나눌 수 있다. 단말이 검출한 DCI가 포맷 1A인 경우, 전송 모드 9인 경우와 동일한 설명이 적용될 수 있다. DCI 포맷 2D가 검출되는 경우, 전송 모드 9의 DCI 포맷 2C인 경우와 동일한 설명이 적용될 수 있다.
전송 모드 10은 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point, CoMP) 시스템에서 사용될 수 있다. 하향링크에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 전송(Joint Transmission, JT) 기법, 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming, CS/CB) 기법, 및 동적 셀 선택(Dynamic Cell Selection, DCS) 기법을 포함할 수 있다.
조인트 전송 기법은 하향링크 신호(예, PDSCH, PDCCH 등)가 한번에 복수의 포인트(CoMP 동작에 참여하는 포인트(예, 기지국)의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게(coherently) 또는 넌-코히어런트하게(non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다. 동적 셀 선택 기법은 PDSCH가 한번에 (CoMP 동작에 참여하는 포인트들 중) 하나의 포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 CoMP 동작에 참여하는 포인트들 내의 다른 포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다. 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 동작에 참여하는 포인트들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 포인트에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링/빔포밍은 해당 CoMP 동작에 참여하는 포인트들의 협력(coordination)에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 협력(coordinated) 다중-포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수의 포인트들이 협력하여 전송 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신(Joint Reception, JR) 및 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming, CS/CB)으로 분류할 수 있다. JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH가 하나의 포인트에서만 수신되고 스케줄링/빔포밍이 수행되는 것을 의미한다.
DCI 포맷은 TM-전용(dedicated) 포맷과 TM-공통(common) 포맷으로 분류될 수 있다. TM-전용 포맷은 해당 전송 모드에만 설정된 DCI 포맷을 의미하고, TM-공통 포맷은 모든 전송 모드에 공통으로 설정된 DCI 포맷을 의미한다. 예를 들어, TM 8의 경우 DCI 포맷 2B가 TM-전용 DCI 포맷이고, TM 9의 경우 DCI 포맷 2C가 TM-전용 DCI 포맷이고, TM 10의 경우 DCI 포맷 2D가 TM-전용 DCI 포맷일 수 있다. 또한, DCI 포맷 1A는 TM-공통 DCI 포맷일 수 있다.
도 7은 LTE-A 시스템에 추가된 DM-RS(DeModulation Reference Signal) 구조를 예시한다. DM-RS는 다중 안테나를 이용하여 신호를 전송하는 경우에 각 레이어의 신호를 복조하는데 사용되는 단말-특정(UE-specific) RS이다. DM-RS는 PDSCH의 복조에 사용된다. LTE-A 시스템은 최대 8개의 송신 안테나를 고려하므로, 최대 8개의 레이어 및 이를 위한 각각의 DM-RS가 필요하다.
도 7을 참조하면, DM-RS는 둘 이상의 레이어가 동일한 RE를 공유하고 CDM(Code Division Multiplexing) 방식에 따라 다중화 된다. 구체적으로, 각각의 레이어를 위한 DM-RS는 확산 코드(예, 왈쉬 코드, DFT 코드와 같은 직교 코드)를 이용하여 확산된 뒤 동일한 RE 상에 다중화 된다. 예를 들어, 레이어 0과 1을 위한 DM-RS는 동일한 RE를 공유하는데, 예를 들어 부반송파 1(k=1)에서 OFDM 심볼 12와 13의 두 RE에 직교 코드를 이용하여 확산된다. 즉, 각 슬롯에서, 레이어 0과 1을 위한 DM-RS는 SF(Spreading Factor)=2 코드를 이용하여 시간 축을 따라 확산된 뒤 동일한 RE에 다중화된다. 예를 들어, 레이어 0을 위한 DM-RS는 [+1 +1]를 이용하여 확산되고, 레이어 1을 위한 DM-RS는 [+1 -1]을 이용하여 확산될 수 있다. 유사하게, 레이어 2와 3을 위한 DM-RS는 서로 다른 직교 코드를 이용하여 동일한 RE 상에 확산된다. 레이어 4, 5, 6, 7을 위한 DM-RS는 DM-RS 0과 1, 그리고 2와 3에 의해 차지된 RE 상에 기존의 레이어 0, 1, 2, 3과 직교한 코드로 확산된다. 4개 레이어까지는 SF=2 코드가 DM-RS에 사용되고, 5개 이상의 레이어가 사용될 경우에는 SF=4 코드가 DM-RS에 사용된다. DM-RS를 위한 안테나 포트는 {7,8,…,n+6}(n은 레이어의 개수)이다.
도 8은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 8을 참조하면, 복수의 상/하향링크 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스 CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “콤포넌트 캐리어”는 등가의 다른 용어(예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스 CC 스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가 사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적으로 단말-특정 (또는 단말 그룹-특정)하게 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블(enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본 사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
■ CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일 DL CC 상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당한다.
● No CIF
■ CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당할 수 있다.
● CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 x-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계 없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 BD 복잡도를 낮추기 위해 모니터링 DL CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH 스케줄링 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정, 단말-그룹-특정 또는 셀-특정 방식으로 세팅될 수 있다. 여기서, “모니터링 CC(monitoring CC, MCC)”는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀, 스케줄링 캐리어, 스케줄링 셀, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다. PDCCH에 대응되는 PDSCH가 전송되는 DL CC, PDCCH에 대응되는 PUSCH가 전송되는 UL CC는 피스케줄링 캐리어(scheduled carrier), 피스케줄링 셀 등으로 지칭될 수 있다.
도 9는 3개의 DL CC가 병합되고 DL CC A가 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 예시한다. CIF가 디스에이블 되면, LTE(-A) 시스템의 PDCCH 규칙에 따라 각 DL CC는 CIF 없이 각 DL CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 반면, CIF가 상위 계층 시그널링에 의해 이네이블 되면, CIF를 이용하여 오직 DL CC A만이 DL CC A의 PDSCH 뿐만 아니라 다른 DL CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC B 및 C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
LTE(-A) 시스템에서 FDD DL 캐리어, TDD DL 서브프레임들은 도 5와 도 6에서 기술했듯이 서브프레임의 첫 n개의 OFDM 심볼을 각종 제어 정보 전송을 위한 물리 채널인 PDCCH, PHICH, PCFICH 등의 전송에 사용하고 나머지 OFDM 심볼들을 PDSCH 전송에 사용한다. 각 서브프레임에서 제어 채널 전송에 사용되는 심볼 개수는 PCFICH 등의 물리 채널을 통해 동적으로, 혹은 RRC 시그널링을 통해 반-정적으로 단말에게 전달된다. n 값은 서브프레임 특성 및 시스템 특성(FDD/TDD, 시스템 대역폭 등)에 따라 1 심볼에서 최대 4심볼까지 설정될 수 있다. 한편, LTE(-A) 시스템에서 DL/UL 스케줄링 및 각종 제어 정보를 전송하기 위한 물리 채널인 PDCCH는 제한된 OFDM 심볼들을 통해 전송되는 등의 한계가 있다. 따라서, LTE(-A) 이후의 시스템(예, 3GPP TS 36 시리즈 릴리즈 11 이후의 시스템)은 PDSCH와 FDM 방식으로 좀 더 자유롭게 다중화되는 E-PDCCH(enhanced PDCCH)를 도입하고 있다.
도 10은 서브프레임에 하향링크 물리 채널을 할당하는 예를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 5와 도 6 참조)에는 LTE(-A) 시스템에서 사용되는 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 레거시 PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 문맥에 따라, L-PDCCH 영역은 제어 영역, 제어 영역 내에서 실제로 PDCCH가 할당될 수 있는 제어 채널 자원 영역(즉, CCE 자원), 또는 PDCCH 검색 공간을 의미할 수 있다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역, 도 5와 도 6 참조) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 E-PDCCH라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, E-PDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다.
구체적으로, E-PDCCH는 DM-RS에 기반해 검출/복조될 수 있다. E-PDCCH는 시간 축 상에서 PRB 쌍(pair)에 걸쳐 전송되는 구조를 가질 수 있다. 보다 구체적으로, E-PDCCH 검출을 위한 검색 공간(Search Space, SS)은 하나 혹은 복수(예, 2)의 E-PDCCH 후보 세트로 구성될 수 있다. 각각의 E-PDCCH 세트는 복수(예, 2, 4, 8)의 PRB 쌍(pair)를 점유할 수 있다. E-PDCCH 세트를 구성하는 E-CCE(Enhanced CCE)는 (하나의 E-CCE가 복수 PRB 쌍(pair)에 퍼져있는지의 여부에 따라) 편재된(localized) 혹은 분산된(distributed) 형태로 맵핑될 수 있다. 또한, E-PDCCH 기반 스케줄링이 설정되는 경우, 어느 서브프레임에서 E-PDCCH 전송/검출을 수행할지를 지정해줄 수 있다. E-PDCCH는 USS에만 구성될 수 있다. 단말은 E-PDCCH 전송/검출이 설정된 서브프레임(이하, E-PDCCH 서브프레임)에서 L-PDCCH CSS와 E-PDCCH USS에 대해서만 DCI 검출을 시도하고, E-PDCCH 전송/검출이 설정되지 않은 서브프레임(non-E-PDCCH 서브프레임)에서는 L-PDCCH CSS와 L-PDCCH USS에 대해 DCI 검출을 시도할 수 있다.
E-PDCCH의 경우, 한 단말 관점에서 USS는 (각 CC / 셀 별로) K개의 E-PDCCH 세트(들)로 구성될 수 있다. K는 1보다 크거나 같고 특정 상한(예, 2)보다 작거나 같은 수가 될 수 있다. 또한, 각각의 E-PDCCH 세트는 (PDSCH 영역에 속해있는) N개의 PRB로 구성될 수 있다. 여기서, N값 및 이를 구성하는 PRB 자원/인덱스는 E-PDCCH 세트 별로 독립적으로 (즉, 세트-특정하게) 할당될 수 있다. 이에 따라, 각 E-PDCCH 세트를 구성하는 E-CCE 자원 개수 및 인덱스가 (단말-특정하면서) 세트-특정하게 설정될 수 있다. 각각의 E-CCE 자원/인덱스에 링크되는 PUCCH 자원/인덱스도 E-PDCCH 세트 별로 독립적인 시작 PUCCH 자원/인덱스를 설정함으로써 (단말-특정하면서) 세트-특정하게 할당될 수 있다. 여기서, E-CCE는 (PDSCH 영역 내 PRB에 속해 있는) 복수의 RE들로 구성되는 E-PDCCH의 기본 제어 채널 단위를 의미할 수 있다. E-CCE는 E-PDCCH 전송 형태에 따라 상이한 구조를 가질 수 있다. 일 예로, 편재 전송(localized transmission)을 위한 E-CCE는 동일한 PRB 쌍(pair)에 속하는 RE를 사용하여 구성될 수 있다. 반면, 분산 전송(distributed transmission)을 위한 E-CCE는 복수의 PRB 쌍(pair)에서 추출된 RE로 구성될 수 있다. 한편, 편재 E-CCE의 경우, 각 사용자에게 최적 빔포밍을 수행하기 위해 E-CCE 자원/인덱스 별로 안테나 포트(Antenna Port, AP)가 독립적으로 사용될 수 있다. 반면, 분산 E-CCE의 경우, 복수의 사용자가 안테나 포트를 공통으로 사용할 수 있도록 동일한 안테나 포트 집합이 서로 다른 E-CCE에서 반복적으로 사용될 수 있다.
L-PDCCH와 마찬가지로, E-PDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, E-PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. E-PDCCH/PDSCH 과정 및 E-PDCCH/PUSCH 과정은 도 1의 단계 S107 및 S108을 참조하여 설명한 것과 동일/유사하다. 즉, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 한편, LTE(-A) 시스템에서는 제어 영역 내에 PDCCH 후보 영역(이하, PDCCH 검색 공간)을 미리 예약하고 그곳의 일부 영역에 특정 단말의 PDCCH를 전송하는 방식을 택하고 있다. 따라서, 단말은 블라인드 디코딩을 통해 PDCCH 검색 공간 내에서 자신의 PDCCH를 얻어낼 수 있다. 유사하게, E-PDCCH도 사전 예약된 자원 중 일부 또는 전체에 걸쳐 전송될 수 있다.
도 11은 E-PDCCH를 위한 자원 할당과 E-PDCCH 수신 과정을 예시한다.
도 11을 참조하면, 기지국은 단말에게 E-PDCCH 자원 할당(Resource allocation, RA) 정보를 전송한다(S1110). E-PDCCH 자원 할당 정보는 RB (혹은 VRB(Virtual Resource Block)) 할당 정보를 포함할 수 있다. RB 할당 정보는 RB 단위 또는 RBG(Resource Block Group) 단위로 주어질 수 있다. RBG는 2 이상의 연속된 RB를 포함한다. E-PDCCH 자원 할당 정보는 상위 계층(예, Radio Resource Control 계층, RRC 계층) 시그널링을 이용해 전송될 수 있다. 여기서, E-PDCCH 자원 할당 정보는 E-PDCCH 자원 (영역)을 사전 예약하기 위해 사용된다. 이 후, 기지국은 단말에게 E-PDCCH를 전송한다(S1120). E-PDCCH는 단계 S1110에서 예약된 E-PDCCH 자원(예, M개의 RB)의 일부 영역, 혹은 전 영역 내에서 전송될 수 있다. 따라서, 단말은 E-PDCCH가 전송될 수 있는 자원 (영역)(이하, E-PDCCH 검색 공간)을 모니터링 한다(S1130). E-PDCCH 검색 공간은 단계 S1110에서 할당된 RB 세트의 일부로 주어질 수 있다. 여기서, 모니터링은 검색 공간 내의 복수의 E-PDCCH 후보를 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다.
LTE-A 시스템에서는 복수 CC의 병합(즉, 캐리어 병합)을 지원하며, 복수 CC를 통해 전송되는 복수 하향링크 데이터(예, PDSCH를 통해 전송되는 데이터)에 대한 ACK/NACK을 특정 하나의 CC(예, PCC)를 통해서만 전송하는 방식을 고려하고 있다. 앞에서 설명된 바와 같이, PCC 이외의 CC는 SCC라고 지칭될 수 있고 DL 데이터에 대한 ACK/NACK은 “A/N”으로 지칭될 수 있다. 또한, LTE-A 시스템은 캐리어 병합 시에 크로스 CC 스케줄링을 지원할 수 있다. 이 경우 하나의 CC(예, 피스케줄링 CC)는 특정 하나의 CC(예, 스케줄링 CC)를 통해 하향링크(DL)/상향링크(UL) 스케줄링을 받을 수 있도록(즉, 해당 피스케줄링 CC에 대한 하향링크/상향링크 그랜트 PDCCH를 수신할 수 있도록) 미리 설정될 수 있다. 스케줄링 CC는 기본적으로 자기 자신에 대한 하향링크/상향링크 스케줄링을 수행할 수 있다. 스케줄링/피스케줄링 CC를 통해 전송되는 상향링크 데이터(예, PUSCH를 통해 전송되는 데이터)에 대한 ACK/NACK은 스케줄링 CC(즉, 스케줄링 CC의 PHICH)를 통해서 전송할 수 있다. 스케줄링 CC는 모니터링 CC(Monitoring CC, MCC)라고 지칭될 수 있고, 피스케줄링 CC는 세컨더리 CC(Secondary CC, SCC)라고 지칭될 수 있으며, UL 데이터에 대한 ACK/NACK은 “PHICH”라고 지칭될 수 있다. 크로스 CC 스케줄링 관계에 있는 MCC/SCC를 스케줄링하는 PDCCH 검출을 위해 구성되는(즉, PDCCH에 대한 블라인드 검출이 수행되는) 검색 공간(SS)은 모두 MCC의 제어 채널 영역에 존재한다. 크로스 CC 스케줄링은 (단말 관점에서) SCC의 제어 채널 영역이 간섭 영향 및 채널 상태 등으로 인해 PDCCH 전송에 적합하지 않은 상황에 있을 때에 바람직한 동작일 수 있다.
도 12는 표 2의 구성에 따른 하향링크 구간(예, DwPTS), 보호 구간(예, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS)의 OFDM 심볼 수를 예시한다. 편의상, 보통(normal) CP가 사용된 경우(즉, 14개 OFDM 심볼/서브프레임)를 예시한다. 도 12를 참조하면, S 구성에 따라 하향링크 전송(즉, DwPTS)에 사용할 수 있는 OFDM 심볼의 개수가 달라진다. 구체적으로, S 구성 #0과 #5는 첫 번째 슬롯에서 처음 세 개의 OFDM 심볼을 하향링크 구간(예, DwPTS)으로 사용할 수 있다. 반면, S 구성 #1, #2, #3, #4, #6, #7, #8의 경우 첫 번째 슬롯의 OFDM 심볼을 모두 하향링크 구간(예, DwPTS)으로 사용할 수 있다.
또한, TDD 기반 LTE(-A) 시스템의 경우 DL 서브프레임(SF)에서 UL 서브프레임으로의 송수신 동작 전환을 위해 송수신 스위칭 갭(switching gap)을 포함한 송수신 타이밍 갭(timing gap)이 필요할 수 있다. 이를 위해 해당 DL 서브프레임과 UL 서브프레임 사이에 특별(special) 서브프레임(S SF)을 운용하는 것을 고려하고 있다. 구체적으로, 무선 상태(radio condition) 및 UE 위치(location) 등의 상황에 따라 표 2에 제시된 바와 같은 다양한 특별 서브프레임 구성(special subframe configuration)을 지원할 수 있다. 이 경우, DL/UL에 사용되는 CP 조합 (normal 또는 extended)에 따라 설정될 수 있는 하향링크 구간(예, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)과 상향링크 구간(예, UpPTS(Uplink Pilot Time Slot))이 달라질 수 있다. 여기서, 하향링크 구간(예, DwPTS)이 3개 OFDM 심볼만으로 구성되는 특별 서브프레임 구성을 편의상 “최단 S(shortest S)”라 칭한다. 예를 들어, 도 12를 참조하면, 보통(normal) CP의 경우 특별 서브프레임 구성 #0, #5, 확장 CP의 경우 특별 서브프레임 구성 #0, #4이 "최단 S(shortest S)"로 지칭될 수 있다.
LTE(-A) 시스템의 경우, 일반적으로 캐리어 상의 (특수 목적(예, MBSFN)으로 설정된 DL 서브프레임을 제외한) 모든 DL 서브프레임(SF)을 통해 CRS 및 (앞의 일부 OFDM 심볼(들)에서) PCFICH / PDCCH / PHICH 등의 제어 채널이 전송된다. 이를 통해, LTE(-A) 시스템에서 단말의 접속/서비스 제공을 위한 역호환성(backward compatibility)이 보장될 수 있다. 반면, 차기 시스템(예, 3GPP 기술 규격(TS) 36 시리즈 릴리즈 11 이후의 시스템)에는 셀간 간섭 개선, 캐리어 확장성 향상, 개선된 특징(예, 8Tx MIMO) 등의 이유로 레거시 신호 / 채널의 전부 혹은 일부가 전송되지 않는 새로운 타입의 캐리어가 도입될 수 있다. 편의상, 새로운 캐리어 타입을 NCT(New Carrier Type)라고 지칭한다. 이와 대비하여, LTE(-A) 시스템에서 사용되는 캐리어 타입을 LCT(Legacy Carrier Type)라고 지칭한다. 본 명세서에서 LTE(-A) 시스템은 3GPP 기술 규격(TS) 36 시리즈 릴리즈 8, 9, 10(Release 8, 9, 10)에 따른 시스템을 지칭할 수 있다.
참조 신호 전송 관점에서, LCT 캐리어는 모든 서브프레임에서 적어도 앞 쪽의 일부 OFDM 심볼에서 전-대역에 걸쳐 고정된 CRS 전송을 가질 수 있다. 반면, NCT 캐리어는 높은 밀도를 갖는 고정된 CRS 전송을 생략하거나 대폭 축소할 수 있다. NCT 캐리어에서 전송되는 CRS는 LCT 캐리어의 CRS와 동일한 구성을 갖는 RS이거나, LCT 캐리어의 CRS와 유사한 구성을 갖는 RS이거나, NCT 캐리어를 위해 새롭게 정의된 RS일 수 있다. 또한, NCT 캐리어에서는 단말-특정 DM-RS 기반의 DL 데이터 수신 및 상대적으로 낮은 밀도를 갖는 (구성 가능한(configurable)한) CSI-RS(Channel State Information Rs) 기반의 채널 상태 측정을 통해 DL 수신 성능을 향상하고 RS 오버헤드를 최소화함으로써 DL 자원을 효율적으로 사용할 수 있다. 따라서, 표 5에 예시된 TM들 중에서 DM-RS를 기반으로 하는 TM들(예, TM 8, 9, 10)만을 운용(즉, NCT 캐리어를 할당 받은 단말의 DL TM으로 설정)하여 NCT 캐리어를 통한 DL 데이터 스케줄링을 수행하는 것을 고려할 수 있다.
한편, NCT 캐리어에서도 동기화, 트랙킹, 측정을 수행하는 것이 요구될 수 있다. 이를 위해, LTE(-A) 시스템에서와 동일 혹은 상이한 구조를 갖는 PSS/SSS를 전송할 수 있다. 예를 들어, NCT 캐리어에서 SS간 상대적인 순서, SS 전송 OFDM 심볼 위치 등이 달라질 수 있다. 또한, 동기화, 트랙킹 등을 목적으로, CRS가 일부 서브프레임 및/또는 일부 주파수 자원에서만 전송될 수 있다. 구체적으로, 특정 시간(예, 특정 주기를 갖는 k개(예, k=1)의 서브프레임 구간) 및 특정 주파수(예, 특정 n개(예, n=6)의 RB 쌍(pair)에 해당하는 영역) 상에서 CRS가 부분적으로 전송될 수 있다. 또한, NCT 캐리어에서 특정 하나의 안테나 포트를 통해서만 CRS가 전송될 수 있다. NCT 캐리어에서 동기화, 트랙킹 등을 주목적으로 CRS가 전송되는 경우, CRS는 제어 채널 및 DL 신호에 대한 복조용 RS로 사용되지 않을 수 있다. 또한, NCT 캐리어에서는 개선된 DL 제어 시그널링을 위하여 CRS 기반의 L-PDCCH 형태가 아닌 DM-RS 기반의 E-PDCCH 형태로 DL/UL 스케줄링(UL/DL 그랜트 PDCCH 전송)이 수행될 수 있다. 하기에서 언급되는 PDCCH라 함은, L-PDCCH 및 E-PDCCH 기반 스케줄링 방식을 모두 포함할 수 있다. 또한, 그랜트는 신호 전송을 위한 스케줄링 정보 또는 자원 할당 정보를 지칭할 수 있다.
한편, NCT 캐리어의 경우 UE에 대한 액세스 가능성(accessibility)이 제공되지 않을 수 있다. 예를 들어, NCT 캐리어는 독자적(stand-alone)으로 운영되지 않을 수 있으며, LCT 캐리어를 통해 액세스하여 연결(connection)을 맺고 있는 UE에 대해 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링) 등을 통해 캐리어 병합(CA)되는 SCC/Scell(Secondary Component Carrier/Secondary serving cell)로서 운용/관리될 수 있다. 이때, 상기에서 언급한 바와 같이 NCT 캐리어상에서는 효율적 DL 자원 사용/관리를 목적으로 레거시 제어 채널 전송 및 CRS 기반의 DL 신호/채널 복조(demodulation) 동작이 배제되도록 설계되는 것이 바람직할 수 있다. 이로 인해 CRS를 이용하여 복조되는 PHICH 전송이 NCT 캐리어상에서는 제한될 수 있다. 또한, TDD 기반 NCT에 매우 짧은 하향링크 구간(예, DwPTS)으로 구성된 특별 서브프레임(예, 최단 S(shortest S))이 설정된 경우, 만약 해당 특별 서브프레임(S SF)이 특정 UL 서브프레임을 스케줄링하는 UL 그랜트 전송 타이밍으로 설정된 상황에서 해당 특별 서브프레임(S SF) 내 하향링크 구간(예, DwPTS)이 E-PDCCH를 구성하기에 너무 짧아 UL 그랜트 (및/또는 DL 그랜트) 전송이 허용되지 않을 가능성이 있다.
NCT 캐리어 상에서 전송되는 DL/UL 데이터를 스케줄링하는 모니터링 CC(MCC) 설정 방법에 대해 제안한다. 설명의 편의를 위해, 임의의 CC가 해당 CC 자신으로부터 스케줄링받도록 설정되는 경우를 셀프 CC(self CC) 스케줄링 또는 셀프 캐리어 스케줄링이라 정의하고, 임의의 CC가 다른 CC로부터 스케줄링받도록 설정되는 경우를 크로스 CC(cross CC) 스케줄링 또는 크로스 캐리어 스케줄링이라 정의한다. 또한 편의상, UL/DL 그랜트용 DCI 포맷 종류를 일반화하면, DL 전송 모드(TM) 각각에 특화되어 설정되는 DCI 포맷을 하향링크 전용(downlink dedicated) DCI 포맷 또는 DL 전용 DCI 포맷으로 지칭할 수 있다. 예를 들어 표 5를 참조하면, TM 8의 경우 DCI 포맷 2B, TM 9의 경우 DCI 포맷 2C, TM 10의 경우 DCI 포맷 2D가 DL 전용 DCI 포맷일 수 있다. 또한, 모든 DL 전송 모드(TM)에 공통적으로 설정되는 DCI 포맷을 하향링크 공통(downlink common) DCI 포맷(또는 DL 공통 DCI 포맷)으로 지칭할 수 있다. 예를 들어 표 5를 참조하면, DCI 포맷 1A가 DL 공통 DCI 포맷일 수 있다. 또한, UL 전송 모드(TM) 각각에 특화되어 설정되는 DCI 포맷을 상향링크 전용(uplink dedicated) DCI 포맷(또는 UL 전용 DCI 포맷)으로 지칭할 수 있고, 모든 UL 전송 모드(TM)에 공통적으로 설정되는 DCI 포맷을 상향링크 공통 DCI 포맷(또는 UL 공통 DCI 포맷)으로 지칭할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 4는 UL 전용 DCI 포맷일 수 있고, DCI 포맷 0은 UL 공통 DCI 포맷일 수 있다. 또한, 모든 DL/UL 전송 모드(TM)에 공통적으로 설정되는 동일한 크기(size)의 DCI 포맷을 상향링크/하향링크 공통 DCI 포맷(또는 DU 공통 DCI 포맷)으로 지칭할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A는 DU 공통 DCI 포맷일 수 있다. 이를 기반으로, NCT 캐리어상에서의 DL/UL 데이터 전송/스케줄링을 위한 크로스 CC/셀프 CC 스케줄링 모드를 제안한다.
크로스 CC 모드
이 방법은 임의의 NCT 캐리어(이를 통한 DL/UL 데이터 전송)에 대하여, 이를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트를 전송하는 MCC를 하나의 특정 LCT 캐리어로 동일하게 설정하는 방식이다. 본 방법에서는 해당 NCT 캐리어에 대한 UL/DL 그랜트가 해당 NCT 캐리어 자체를 통해 전송되지 않을 수 있다. 구체적으로, NCT 캐리어에서의 DL/UL 데이터 전송을 스케줄링하는 DL 전용(DL dedicated) DCI 포맷, UL 전용(UL dedicated) DCI 포맷, 그리고 DU 공통(DU common) DCI 포맷 모두 해당 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 전송/수신될 수 있다.
셀프 CC 모드 0
이 방법은 임의의 NCT 캐리어(이를 통한 DL/UL 데이터 전송)에 대하여, 이를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트를 전송하는 MCC를 해당 NCT 캐리어 자신으로 동일하게 설정하는 방식이다. 구체적으로, NCT 캐리어에서의 DL/UL 데이터 전송을 스케줄링하는 DL 전용(DL dedicated) DCI 포맷, UL 전용(UL dedicated) DCI 포맷, 그리고 DU 공통(DU common) DCI 포맷 모두 해당 NCT 캐리어 자신을 통해 전송/수신될 수 있다.
셀프 CC 모드 1
이 방법은 임의의 NCT 캐리어에 대하여, DL 그랜트를 전송하는 MCC는 해당 NCT 캐리어 자신으로 설정하고, UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH)를 전송하는 MCC는 특정 LCT 캐리어로 각각 분리하여 설정하는 방식이다. 구체적으로, NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우, NCT 캐리어에서의 DL 데이터 전송을 스케줄링하는 DL 전용(DL dedicated) DCI 포맷과 DL 공통(DL common) DCI 포맷은 해당 NCT 캐리어 자신을 통해 전송되는 반면, UL 데이터 전송을 스케줄링하는 UL 전용(UL dedicated) DCI 포맷과 UL 공통(UL common) DCI 포맷은 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 최대 블라인드 검출(Blind Decoding, BD) 횟수를 LTE-A 시스템(예, 릴리즈 10 LTE-A 시스템)에서와 동일하게 유지하기 위하여 기존 DU 공통(DU common) DCI 포맷에 할당되는 전체 블라인드 검출 횟수(혹은, PDCCH 후보(candidate) 개수)를 DL 공통 DCI 포맷과 UL 공통 DCI 포맷에 분산하여 할당할 수 있다.
셀프 CC 모드 2
이 방법은 임의의 NCT 캐리어에 대하여, DL 전용 DCI 포맷 기반의 DL 그랜트를 전송하는 MCC는 해당 NCT 캐리어 자신으로 설정하고, 그 외의 UL/DL 그랜트(예, UL 전용 DCI 포맷 기반의 UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH)와 DU 공통 DCI 포맷 기반의 UL/DL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH))를 전송하는 MCC는 특정 LCT 캐리어로 각각 분리하여 설정하는 방식이다. 구체적으로, NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우, NCT 캐리어에서의 DL 데이터 전송을 스케줄링하는 DL 전용(DL dedicated) DCI 포맷은 해당 NCT 캐리어 자신을 통해 전송되는 반면, UL 데이터 전송을 스케줄링하는 UL 전용(UL dedicated) DCI 포맷과 UL 공통 DCI 포맷, DL 데이터 전송을 스케줄링하는 DL 공통(DL common) DCI 포맷은 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 전송될 수 있다. 이 방식의 경우, 최대 블라인드 검출(BD) 횟수를 LTE-A 시스템(예, 릴리즈 10 LTE-A 시스템)에서와 동일하게 유지시킬 수 있는 이점이 있다.
도 13는 NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우 셀프 CC 모드 1 또는 셀프 CC 모드 2에 따라 단말이 제어 정보를 수신하는 방법의 순서도를 예시한다.
S1302 단계에서, 단말은 NCT 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 그랜트 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않는 경우 단말은 NCT 캐리어를 통해 그랜트 정보를 수신할 수 있다. 하지만 앞서 설명된 바와 같이, 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 NCT 캐리어를 통해 CRS가 전송되지 않거나, DMRS가 전송되지 않거나, 해당 서브프레임 타이밍이 TDD의 특별 서브프레임인 경우, 단말은 NCT 캐리어를 통해 UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH) 정보를 수신하지 못할 수 있다. 따라서, 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않는 경우에도 기지국은 DCI 포맷의 타입에 따라 그랜트 정보를 전송할 캐리어 타입을 달리 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제1 타입의 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보를 NCT 캐리어를 통해 전송하고 제2 타입의 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보를 LCT 캐리어를 통해 전송할 수 있다.
따라서, S1302 단계에서, NCT 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 그랜트 정보가 제1 타입 DCI 포맷을 포함하는 경우 단말은 NCT 캐리어 자신을 통해 그랜트 정보를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 제1 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보를 NCT 캐리어 자신을 통해 수신할 수 있으며, 제1 타입 DCI 포맷에 대한 블라인드 검출을 NCT 캐리어에 대하여 수행할 수 있다. 반면, 그랜트 정보가 NCT 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 경우 단말은 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 수신할 수 있다. 즉, 단말은 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보를 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 수신할 수 있으며, 제2 타입 DCI 포맷에 대한 블라인드 검출을 특정 LCT 캐리어(예, MCC)에 대하여 수행할 수 있다.
S1302 단계에서, 단말이 셀프 CC 모드 1로서 설정되는 경우, 제1 타입 DCI 포맷은 DL 전용 DCI 포맷 및/또는 DL 공통 DCI 포맷을 포함할 수 있고, 제2 타입 DCI 포맷은 UL 전용 DCI 포맷 및/또는 UL 공통 DCI 포맷을 포함할 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이, 셀프 CC 모드 1로서 설정되는 경우, 최대 블라인드 검출 횟수를 LTE-A 시스템에서와 동일하게 유지하기 위하여 DU 공통 DCI 포맷에 할당되는 전체 블라인드 검출 횟수(혹은, PDCCH 후보(candidate) 개수)를 DL 공통 DCI 포맷과 UL 공통 DCI 포맷에 분산하여 할당할 수 있다. 이 경우, DL 공통 DCI 포맷에 대한 블라인드 검출 총 횟수와 UL 공통 DCI 포맷에 대한 블라인드 검출 총 횟수의 합은 DU 공통 DCI 포맷을 위한 최대 블라인드 검출 횟수보다 작거나 같도록 설정될 수 있다.
S1302 단계에서, 단말이 셀프 CC 모드 2로서 설정되는 경우, 제1 타입 DCI 포맷은 DL 전용 DCI 포맷을 포함할 수 있고, 제2 타입 DCI 포맷은 UL 전용 DCI 포맷, UL 공통 DCI 포맷, 및/또는 DL 공통 DCI 포맷을 포함할 수 있다.
이하에서는, 상기 설명된 크로스 CC 모드와 셀프 CC 모드 0, 1, 2를 이용하여 적어도 하나의 NCT 캐리어가 병합되는 경우 적어도 하나의 NCT 캐리어에 대한 스케줄링 모드를 설정하는 실시예들을 설명한다.
방법 0
방법 0에 따르면, NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우 NCT 캐리어에 대한 스케줄링 모드는 크로스 CC 모드와 셀프 CC 모드 0 중에서 하나로 설정될 수 있다. 방법 0은 LTE-A 시스템에서의 스케줄링 모드 설정 방법과 유사할 수 있다. 예를 들어, 크로스 CC 모드에서 NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 셀프 CC 모드 0에서 NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신될 수 있다. 표 6은 방법 0에 따라 UL/DL 그랜트가 수신되는 캐리어를 예시한다.
표 6
Figure PCTKR2013004030-appb-T000006
방법 1
방법 1에 따르면, NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우 NCT 캐리어에 대한 스케줄링 모드는 크로스 CC 모드로만 설정될 수 있다. 이 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신되지 않는다. 즉, 방법 1에 따르면 NCT 캐리어에 대하여 크로스 CC 스케줄링이 설정되기 때문에, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해서만 송수신될 수 있다. 표 7은 방법 1에 따라 UL/DL 그랜트가 수신되는 캐리어를 예시한다.
표 7
Figure PCTKR2013004030-appb-T000007
방법 2
방법 2에 따르면, NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우 NCT 캐리어에 대한 스케줄링 모드는 크로스 CC 모드와 셀프 CC 모드 0, 1, 2 중에서 하나로 설정될 수 있다. 예를 들어, 크로스 CC 스케줄링이 설정되는 경우 NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 상기 크로스 CC 모드에 따라 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 크로스 CC 스케줄링이 설정되지 않는 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 상기 셀프 CC 모드 0, 1, 2 중에서 하나에 따라 송수신될 수 있다. 셀프 CC 모드 0로 설정되는 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신될 수 있다. 셀프 CC 모드 1로 설정되는 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신되고, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH)는 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 셀프 CC 모드 2로 설정되는 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 DL 그랜트 중 DL 전용 DCI 포맷 기반의 DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신되고, UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH)와 DL 공통 DCI 포맷 기반의 DL 그랜트는 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 표 8은 방법 2에 따라 UL/DL 그랜트가 수신되는 캐리어를 예시한다.
표 8
Figure PCTKR2013004030-appb-T000008
방법 3
방법 3에 따르면, NCT 캐리어와 LCT 캐리어가 병합된 경우 NCT 캐리어에 대한 스케줄링 모드는 크로스 CC 모드와 셀프 CC 모드 1, 2 중에서 하나로 설정될 수 있다. 예를 들어, 크로스 CC 스케줄링이 설정되는 경우 NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 상기 크로스 CC 모드에 따라 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 크로스 CC 스케줄링이 설정되지 않은 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL/DL 그랜트는 상기 셀프 CC 모드 1, 2 중에서 하나에 따라 송수신될 수 있다. 셀프 CC 모드 1로 설정되는 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신되고, NCT 캐리어를 스케줄링하는 UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH)는 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 셀프 CC 모드 2로 설정되는 경우, NCT 캐리어를 스케줄링하는 DL 그랜트 중 DL 전용 DCI 포맷 기반의 DL 그랜트는 NCT 캐리어 자신을 통해 송수신되고, UL 그랜트(및/또는 이에 대응되는 PHICH)와 DL 공통 DCI 포맷 기반의 DL 그랜트는 특정 LCT 캐리어(예, MCC)를 통해 송수신될 수 있다. 표 9는 방법 3에 따라 UL/DL 그랜트가 수신되는 캐리어를 예시한다.
표 9
Figure PCTKR2013004030-appb-T000009
상기 방법 0 내지 방법 3은 필요에 따라 변경될 수 있다.
일 예로, FDD 시스템의 경우에 방법 0이 적용되고, TDD 시스템의 경우에 방법 1 내지 방법 3 중 하나가 적용될 수 있다.
다른 예로, 기본적인 스케줄링 모드를 위해 방법 0(크로스 CC 모드 혹은 셀프 CC 모드 0)이 적용되고, 스케줄링 모드가 셀프 CC 모드 0으로 설정된 상황에서 일부 특정 서브프레임에 대해서만 예외적으로 크로스 CC 모드가 적용될 수 있다(옵션 1). 혹은 스케줄링 모드가 셀프 CC 모드 0으로 설정된 상황에서 일부 특정 서브프레임에 대해서만 예외적으로 셀프 CC 모드 1 혹은 셀프 CC 모드 2가 적용될 수 있다(옵션 2). 일부 특정 서브프레임은 CRS가 전송되지 않는 서브프레임 및/또는 DMRS가 전송되지 않는 서브프레임 및/또는 TDD 상황에서의 특별 서브프레임을 포함할 수 있다. 예를 들어, 특별 서브프레임의 하향링크 구간(예, DwPTS)이 특정 m개 이하의 OFDM 심볼로 구성되는 특별 서브프레임이 될 수 있다. 이 경우, 예를 들어 m = 3이거나 혹은 m = 6 또는 7일 수 있다.
또 다른 예로, FDD에서 NCT 캐리어와 다른 캐리어가 병합된 경우와, TDD에서 NCT 캐리어와 다른 캐리어가 병합되고 동일한 UL-DL 구성(configuration)을 갖도록 설정된 경우에는 방법 0을 적용하고, TDD에서 NCT 캐리어와 다른 캐리어가 병합되고 서로 다른 TDD UL-DL 구성을 갖도록 설정된 경우와, NCT 캐리어와 다른 캐리어가 서로 다른 프레임 구조 타입 (FDD or TDD)을 가지고 병합된 경우에는 방법 1 내지 방법 3 중에서 하나를 적용하는 것도 가능하다. 또한, 셀프 CC 모드 0으로 동작 시 옵션 1 혹은 옵션 2이 예외적으로 적용되는 일부 특정 서브프레임은, NCT 캐리어와 다른 캐리어가 병합되고 서로 다른 TDD UL-DL 구성 혹은 서로 다른 프레임 구조 타입을 갖도록 설정된 경우 NCT 캐리어에서의 UL 데이터 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트 타이밍으로 설정된 서브프레임이 될 수 있다.
이상에서 NCT 캐리어를 위주로 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 NCT 캐리어로만 한정되어 적용되는 것은 아니다. 본 발명의 내용이 LCT 캐리어를 포함하여 캐리어 타입(carrier type)과 무관하게 확장하여 적용될 수 있음은 자명하다. 예를 들어, 크로스 CC 모드, 셀프 CC 모드 0, 셀프 CC 모드 1, 셀프 CC 모드 2에 대한 설명에서 NCT 캐리어를 임의의 CC1, LCT 캐리어를 임의의 CC2로 간주하여 본 발명이 적용될 수 있다. 여기서, CC1과 CC2는 서로 다른 CC이며, 각 CC의 캐리어 타입(carrier type)은 NCT 혹은 LCT일 수 있다.
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 14를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 무선 주파수 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 단말, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 제1 타입 캐리어와 제2 타입 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 제2 타입 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 그랜트 정보를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 그랜트 정보가 제1 타입 DCI(Downlink Control Information) 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제2 타입 캐리어를 통해 수신되고,
    상기 그랜트 정보가 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용(downlink dedicated) DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용(uplink dedicated) DCI 포맷, 상향링크 공통(uplink common) DCI 포맷, 또는 하향링크 공통(downlink common) DCI 포맷을 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용 DCI 포맷 또는 하향링크 공통 DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용 DCI 포맷 또는 상향링크 공통 DCI 포맷을 포함하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수와 상기 상향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수의 합은 상기 하향링크 공통 DCI 포맷과 상기 상향링크 공통 DCI 포맷이 동일한 캐리어를 통해 전송되는 경우 상향링크/하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 최대 블라인드 검출 횟수보다 작거나 같도록 설정되는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 셀 특정 참조 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 복조용 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍이 상향링크 구간, 보호 구간, 및 하향링크 구간을 포함하는 서브프레임인 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 하향링크 구간은 m개 이하의 심볼을 포함하며, m은 3, 6, 또는 7 중에서 하나인 방법.
  9. 제1 타입 캐리어와 제2 타입 캐리어가 병합된 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은
    RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    상기 제2 타입 캐리어 상에서의 신호 전송을 위한 그랜트 정보를 상기 RF 유닛을 통해 수신하도록 구성되며,
    상기 그랜트 정보가 제1 타입 DCI(Downlink Control Information) 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제2 타입 캐리어를 통해 수신되고,
    상기 그랜트 정보가 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 경우 상기 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용(downlink dedicated) DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용(uplink dedicated) DCI 포맷, 상향링크 공통(uplink common) DCI 포맷, 또는 하향링크 공통(downlink common) DCI 포맷을 포함하는 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제1 타입 DCI 포맷은 하향링크 전용 DCI 포맷 또는 하향링크 공통 DCI 포맷을 포함하고, 상기 제2 타입 DCI 포맷은 상향링크 전용 DCI 포맷 또는 상향링크 공통 DCI 포맷을 포함하는 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수와 상기 상향링크 공통 DCI 포맷을 위한 블라인드 검출 총 횟수의 합은 상기 하향링크 공통 DCI 포맷과 상기 상향링크 공통 DCI 포맷이 동일한 캐리어를 통해 전송되는 경우 상향링크/하향링크 공통 DCI 포맷을 위한 최대 블라인드 검출 횟수보다 작거나 같도록 설정되는 단말.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 셀 특정 참조 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 단말.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍에서 복조용 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)가 상기 제2 타입 캐리어 상에서 전송되지 않는 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 단말.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 단말에 대하여 크로스 캐리어 스케줄링이 설정되지 않고 상기 그랜트 정보를 수신하는 서브프레임 타이밍이 상향링크 구간, 보호 구간, 및 하향링크 구간을 포함하는 서브프레임인 경우, 상기 제2 타입 DCI 포맷을 포함하는 그랜트 정보는 상기 제1 타입 캐리어를 통해 수신되는 단말.
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