WO2015167247A1 - 무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015167247A1 WO2015167247A1 PCT/KR2015/004304 KR2015004304W WO2015167247A1 WO 2015167247 A1 WO2015167247 A1 WO 2015167247A1 KR 2015004304 W KR2015004304 W KR 2015004304W WO 2015167247 A1 WO2015167247 A1 WO 2015167247A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- csi
- measurement
- drs
- transmitted
- cell
- 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
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/08—Testing, supervising or monitoring using real traffic
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/16—Discovering, processing access restriction or access information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0619—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
- H04B7/0621—Feedback content
- H04B7/0626—Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/005—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/006—Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/08—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
- H04W48/12—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/042—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
- H04W84/045—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for performing a measurement based on a discovery signal in a wireless communication system, and an apparatus for supporting the same.
- Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
- the mobile communication system has expanded not only voice but also data service.As a result of the explosive increase in traffic, a shortage of resources and users are demanding higher speed services, a more advanced mobile communication system is required. have.
- Small cell enhancement technology supports the small cell on / off mechanism of small cell energy saving and interference to adjacent cells.
- the small cell periodically broadcasts a discovery signal regardless of the on / of f state so that the UE can determine the state of the small cell.
- it is not currently defined how many antenna ports the discovery signal is configured / configured, which may cause a problem in performing measurement in the terminal.
- An object of the present invention in order to solve the above problems, proposes a method for performing a measurement based on the discovery signal in the terminal, and reporting the measured results.
- an object of the present invention is to propose a method for the terminal to perform the measurement based on the discovery signal according to the number of transmission antenna ports of the discovery signal in the terminal.
- An aspect of the present invention provides a method of performing a measurement by a terminal in a wireless communication system, the terminal receiving a discovery signal for a predetermined antenna port (discovery signal) and the terminal is referenced based on the discovery signal To immediately receive a reference signal receive power (RSRP) And the RSRP includes a resource element (RE) carrying the discovery signal.
- RSRP reference signal receive power
- Resource Element may be determined as an average value of the received power.
- a terminal for performing measurements in a wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal and a processor for controlling the terminal; Receive a discovery signal for and measure a reference signal receive power (RSRP) based on the discovery signal, wherein the RSRP is a resource element carrying a discovery signal (RE) Element) may be determined as an average value of the received power.
- RF radio frequency
- RE discovery signal
- discovery signals for different antenna ports are the same
- the received power in the RE where the CDM-discovered discovery signal is transmitted may be determined as the sum of the received powers for each of the CDM-discovered signals.
- the RSRP may be determined by an average value of the received power at the RE through which the CDM discovery signal is transmitted and the received power at the RE through which the discovery signal for a single antenna port is transmitted.
- the RSRP may be determined as an average value of the average values of the received power calculated for each subframe included in the measurement interval.
- the terminal of the discovery signal set for each frequency may further include receiving transmit antenna port number information.
- the method may further include receiving, by the terminal, transmission antenna port number information of the discovery signal set for each transmission point for transmitting the discovery signal.
- the terminal may further include receiving system bandwidth information for each frequency or bandwidth information for transmitting the discovery signal.
- a reference signal received quality (RSRQ) may be determined based on the RSRP.
- the discovery signal may be a channel state information reference signal (CSI RS).
- CSI RS channel state information reference signal
- the terminal may smoothly perform the measurement based on the discovery signal and report the measured result.
- the terminal may smoothly perform measurement based on the discovery signal according to the number of transmission antenna ports of the discovery signal.
- FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- 5 is a configuration diagram of a general multiple input / output antenna (MIMO) communication system.
- 6 is a diagram illustrating a channel from a plurality of transmit antennas to one receive antenna.
- MIMO multiple input / output antenna
- FIG. 7 shows an example of a component carrier and carrier aggregation in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a downlink HARQ process in an LTE FDD system to which the present invention can be applied.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an uplink HARQ process in an LTE FDD system to which the present invention can be applied.
- FIG. 10 illustrates a structure of a wireless prebeam for transmission of a synchronization signal in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- 11 is a secondary synchronization in a wireless communication system to which the present invention can be applied. It is a figure which illustrates a signal structure. 12 illustrates a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied. 13 illustrates a periodic CSI-RS transmission scheme in a wireless communication system to which the present invention can be applied. 14 is aperiodic CSI in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 15 is a diagram illustrating a CSI-RS configuration in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- 16 is a diagram illustrating a small cell cluster / group to which the present invention can be applied.
- 17 is a diagram illustrating a resource block to which CSI-RSs are mapped in a wireless communication system to which an embodiment of the present invention may be applied.
- 18 to 20 are diagrams for describing a discovery signal-based measuring method according to an embodiment of the present invention.
- 21 is a diagram illustrating a measurement performing method according to an embodiment of the present invention.
- 22 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
- a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNB evolved-NodeB, a base transceiver system (BTS), and an access point (AP).
- a 'terminal' may be fixed or 'portable ', and may include user equipment (UE), mobile station (MS), user terminal (UT), mobile subscriber station (MSS), subscriber station (SS), and AMS.
- UE user equipment
- MS mobile station
- UT mobile subscriber station
- MSS mobile subscriber station
- SS subscriber station
- AMS Advanced Mobile Station
- WT Wireless terminal
- MTC Machine-Type Communication
- M2M Machine-to-Machine
- D2D Device-to-Device
- downlink is a communication from the base station to the terminal.
- Uplink means communication from a terminal to a base station.
- a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
- a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
- 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
- NOMA NOMA It may be used in various wireless access systems such as ⁇ (non- orthogonal multiple access).
- CDMA may be implemented by radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA200.
- 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, e-UTRA (evolved UTRA), and the like.
- UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, which employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
- LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
- FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- 3GPP LTE / LTE—A supports Type 1 radio frame structure applicable to FDD (Frequency Division Duplex) and type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
- a radio frame consists of 10 subframes.
- One subframe consists of two slots in the time domain.
- the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- one subframe is 1ms long and one slot is 0. It may be 5 ms.
- One slot includes a plurality of orthogonal frequencies in the time domain division multiplexing) symbol, and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC- FDMA symbol or symbol period.
- a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
- FIG. 1B illustrates a frame structure type 2.
- Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which is composed of five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS downlink pilot time slot
- GP guard period
- UpPTS uplink pilot time slot
- One subframe consists of two slots.
- the DwPTS is used for initial cell discovery, synchronization, or channel estimation at the terminal.
- UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
- the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- Uplink-downlink Configuration in a Type 2 Frame Structure of a TDD System A rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
- Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
- 'D' represents a subframe for downlink transmission
- '' represents a subframe for uplink transmission
- 'S' Indicates a special subframe consisting of three fields, DwPTS, GP, and UpPTS.
- the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location and / or number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
- the point of time from the downlink to the uplink or the time from the uplink to the downlink is called a switching point.
- Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
- the special subframe S exists in every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, it exists only in the first half-frame.
- subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only.
- the subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
- the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
- the base station is configured whenever the uplink-downlink configuration information changes By transmitting only the index of the information, it is possible to inform the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame.
- the configuration information is a kind of downlink control information, which can be transmitted through PDCCH (Physical Downlink Control Channel) 1- like other scheduling information, and is common to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. May be sent.
- the structure of the radio frame is only one example, and the number of subcarriers included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
- one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
- Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
- the number of resource blocks included in the downlink slot !! ⁇ depends on the downlink transmission bandwidth.
- the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
- a ilryeo 1 of downlink control channels used in the 3GPP LTE may include PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
- the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
- PHICH is a channel for uplink ungdap, for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) '
- the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
- PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also referred to as a downlink grant), resource allocation information of UL-SCH (Uplink Shared Channel) (also called an uplink grant), and PCH ( -3 ⁇ 4 "(random access response) and the upper layer (upper- layer) resource allocation for a control message, - paging Channel) paging (paging) information, system information on the DL-SCH, a random access transmitted in a PDSCH in Any terminal It may carry a set of transmission power control commands for individual terminals in the group, activation of Voice over IP (VoIP), and the like.
- DL-SCH Downlink Shared Channel
- UL-SCH Uplink Shared Channel
- PCH -3 ⁇ 4 "(random access response) and the upper layer (upper- layer) resource allocation for a control message, - paging Channel) paging (paging) information, system information on the DL-SCH, a random access transmitted in a PDSCH
- the plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
- the PDCCH consists of a collection of one or a plurality of consecutive CCEs.
- CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
- the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
- the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
- the base station determines the PDCCH format according to the DC industry to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
- the CRC is masked with a unique identifier (Radio Network Temporary Identifier (RNTI) ⁇ L.) according to the owner or purpose of the PDCCH.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- the unique identifier of the terminal for example, C -RNTI (Cell-RNTI) 7 ⁇ may be masked in the CRC or, if the PDCCH is for a paging message, a paging indication identifier, eg, P-RNTI (P-RNTI), may be masked in the CRC.
- SI-RNTI system information RNTI
- RA-RNTI random access-RNTI
- FIG. 4 is an uplink sub in a barge communication system to which the present invention can be applied. Represents the structure of a frame.
- an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
- the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- a PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
- RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
- This RB pair allocated to the PUCCH is said to be f requency hopping at the slot boundary.
- MI O Multi-Input Multi -Output
- MIMO technology generally uses multiple transmit (Tx) antennas and multiple receive (Rx) antennas, away from the one that uses one transmit antenna and one receive antenna.
- the MIMO technology is a technique for increasing capacity or individualizing performance by using multiple input / output antennas at a transmitting end or a receiving end of a wireless communication system.
- ⁇ will be referred to as a multi-input / output antenna.
- the multi-input / output antenna technology does not rely on one antenna path to receive one total message, and collects a plurality of pieces of data received through multiple antennas to collect complete data. Complete
- multiple input / output antenna technology can increase the data rate within a specific system range, and can also increase the system range through a specific data rate.
- MIMO communication technology is the next generation mobile communication technology that can be widely used in mobile communication terminals and repeaters, and attracts attention as a technology that can overcome the transmission limit of other mobile communication depending on the limit situation due to the expansion of data communication.
- MIMO multiple input / output antenna
- 5 is a configuration diagram of a general multiple input / output antenna (MIMO) communication system. 5, the number of transmission antennas ⁇ ⁇ dogs, received when increased the number of antennas of the open-circuit N R at the same time, the transmitter or only a large number of theoretical channel transmission in proportion to the number of antennas, unlike in the case that will be served by the antenna receiver Since the capacity is increased, it is possible to improve the transfer rate H and significantly improve the frequency efficiency.
- the transmission rate according to the increase in the channel transmission capacity may theoretically increase as the maximum transmission rate (R) multiplied by the following rate increase rate () when using one antenna.
- a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained.
- the technique of the multi-input / output antennas uses a symbol that passes through various channel paths-a spatial diversity scheme that improves transmission reliability, and transmits a plurality of data symbols simultaneously by using a plurality of transmit antennas for transmission. It can be divided into spatial multiplexing method which improves. In addition, researches on how to appropriately combine these two methods to obtain the advantages of each are being studied in recent years.
- the spatial diversity scheme there is a space-time block code sequence and a space-time Trelis code sequence system that simultaneously uses diversity gain and coding gain.
- the bit error rate improvement performance and the code generation freedom are excellent in the Tetris coding method, but the operation complexity is simple in space-time block code.
- Such a space diversity gain can be eotol the amount corresponding to the product (T N XN R) of the number of transmit antennas ( ⁇ ⁇ ) and a receiving antenna number (11 ⁇ 2).
- the spatial multiplexing technique is a method of transmitting different data strings at each transmitting antenna, and at the receiver, mutual interference occurs between data transmitted simultaneously from the transmitter.
- the receiver removes this interference using an appropriate signal processing technique and receives it.
- the noise reduction scheme used here MLD (maximum likelihood detection) receiver, ZF (zero-forcing) receiver MMSE (minimum mean square error) receiver, D-BLAST (Diagonal -Bell Laboratories Layered Space -Time), V-BLAST (Vertical -Bell Laboratories Layered Space- Time) and SVD (Singular Value Decomposition) can be used, especially when the transmitter can know the channel information.
- the transmission power can be different in each transmission information Sl , S 2 , Snt , wherein each transmission power is ⁇ , ⁇ 2 , ..., ⁇ , the transmission information is adjusted to the following It can be represented by a vector such as
- s may be expressed as a diagonal matrix ⁇ of transmission power as follows.
- the information vector s with the adjusted transmission power is then multiplied by the weight matrix w to constitute ⁇ ⁇ transmission signals ⁇ 2 ⁇ ⁇ which are actually transmitted.
- the weight matrix plays a role of appropriately distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
- Wi j represents a weight between the i th transmit antenna and the j th transmission information
- W represents the matrix.
- Weight the matrix W like this It is called a matrix or a precoding matrix.
- the above-described transmission signal (X) can be considered divided into the case of using the spatial diversity and the case of using the spatial multiplexing.
- the elements of the information vector s all have different values, while using spatial diversity causes the same signal to be sent through multiple channel paths.
- the elements of the information vector S all have the same value.
- a method of combining spatial multiplexing and spatial diversity is also conceivable. That is, for example, the same signal may be transmitted using spatial diversity through three transmission antennas, and the rest may be considered to be spatially multiplexed to transmit different signals.
- the received signal is represented by the vector y of the received signals yi , y 2 , of each antenna as follows.
- each channel may be classified according to a transmit / receive antenna index, and a channel passing through the receive antenna i from the transmit antenna j will be denoted as hi j .
- FIG. 6 is a diagram illustrating a channel from a plurality of transmit antennas to one receive antenna.
- a channel arriving from the total N T antennas to the reception antenna i may be expressed as follows.
- Equation (7) when all the channels passing through the N R receive antennas from ⁇ ⁇ transmit antennas are represented as shown in Equation (7), they can be expressed as follows.
- n [n l , n 2 , ---, n NR
- each of the multiple input / output antenna communication systems may be represented through the following relationship. [Equation 10]
- the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the state of the channel is determined by the number of transmit and receive antennas. As described above, in the channel matrix H, the number of rows becomes equal to the number of receive antennas N R, and the number of columns becomes equal to the number of transmit antennas 13 ⁇ 4. In other words, the channel matrix H becomes an N R XN R matrix.
- the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other.
- the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
- the tank rank (H) of the channel matrix H is limited as follows.
- the tank when the matrix is subjected to eigen value decomposition, the tank may be defined as the number of eigenvalues that are not zero among eigen values. In a similar way, the rank can be defined as the number of non-zero singular values when SVD (singular value decomposition).
- SVD singular value decomposition
- the 'Rank' for MIMO transmission is specified at a specific point in time and Indicates the number of paths that can transmit signals independently from frequency resources
- 'Number of layers' represents the number of signal streams transmitted through each path.
- a tank has the same meaning as the number of layers.
- a multi-carrier system or a carrier aggregation (CA) system used in the present invention refers to at least one having a bandwidth smaller than a target band when configuring a target broadband to support broadband.
- CA carrier aggregation
- the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between non-contiguous carriers.
- the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
- the case where the number of downlink component carriers (hereinafter, referred to as 'DL CC') and the number of uplink component carriers (hereinafter, referred to as 'UL CC') is the same is called symmetric aggregation. This is called asymmetric aggregation.
- Such carrier aggregation includes carrier aggregation, bandwidth aggregation (spectral aggregation), and spectrum aggregation. may be used interchangeably with terms such as aggregation).
- Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100MHZ bandwidth in LTE-A system.
- the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system in order to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
- the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
- LTE-A system uses the concept of a cell (cell) to manage radio resources.
- the aforementioned carrier aggregation environment may be referred to as a multiple cell environment.
- a cell is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not an essential element. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
- DL CC downlink resource
- UL CC uplink resource
- the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
- When a specific UE has only one configured serving cell it may have one DL CC and one UL CC, but when a specific UE has two or more configured serving cells, as many as the number of cells
- the number of UL CCs with a DL CC may be equal to or less than that.
- the DL CC and the UL CC may be configured on the contrary. That is, the specific terminal In the case of having a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a UL CC is larger than the number of DL CCs may be supported. That is, carrier aggregation may be understood as a merge of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of a cell).
- carrier aggregation may be understood as a merge of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of a cell).
- the term 'cell' should be distinguished from the term “cell” as an area covered by a commonly used base station.
- Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell: Primary Cell) and a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
- the PCell and SCell may be used as a serving cell.
- the serving cell configured only with the PCell may be used.
- one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a P cell and one or more S cells.
- Serving cells may be configured through an RRC parameter.
- PhysCellld is the cell's physical layer identifier and has an integer from 0 to 503.
- SCelllndex is a short (short) identifier used to identify Ssals and has an integer value from 1 to 7.
- ServCelllndex is a short (short) identifier used to identify a serving cell (either Pcell or Scell) and has an integer value from 0 to 7.
- a value of 0 is applied to the P cell, and SCelllndex is pre-assigned to apply to the S cell. In other words, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCelllndex becomes a P cell.
- P cell means a cell operating on the primary frequency (or primary CC).
- Terminal establishes initial connection It may be used to perform a procedure or to perform a connection re-establishment procedure and may refer to a cell indicated in a handover procedure.
- the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the terminal may receive and transmit a PUCCH only in its own Pcell, and may use only Psal to acquire system information or change a monitoring procedure.
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- the S cell may refer to a cell operating on a secondary frequency (or, secondary CC). Only one Psal is allocated to a specific terminal, and one or more S cells may be allocated.
- the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources. PUCCH does not exist in the remaining cells except Pcell, that is, Scell, among serving cells configured in the carrier aggregation environment.
- PUCCH does not exist in the remaining cells except Pcell, that is, Scell, among serving cells configured in the carrier aggregation environment.
- the E-UTRAN adds the SCell to the UE supporting the carrier aggregation environment, all system information related to the operation of the related cell in the RRC_CONNECTED state may be provided through a specific signal.
- the change of system information can be controlled by the release and addition of the related SCell, and at this time, an RRCConnectionReconf igutaion message of a higher ⁇ layer can be used.
- E— The UTRAN may perform dedicated signaling with different parameters for each terminal, rather than broadcasting in the associated Scell. After the initial security activation process has begun, E-UTRAN will In addition to an initially configured Pcell, a network including one or more cells may be configured. In the carrier aggregation environment, the Pcell and the scell may operate as respective component carriers.
- the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the PCell
- SCC secondary component carrier
- Component carriers include a DL CC and an UL CC.
- One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
- FIG. 7 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
- Figure 7 shows a case in the case of (b) the three component carriers with the frequency content of 20MHz combined.
- the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
- the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
- the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
- the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
- the network may assign L (M ⁇ N) DL CCs to a primary DL CC to the UE, and in this case, the UE must monitor the L DL CCs.
- This method can be equally applied to uplink transmission.
- the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
- a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by System Information Block Type 2 (SIB2). Specifically, the linkage is used to determine the mapping relationship between the DL CC on which the PDCCH carrying the UL grant is transmitted and the UL CC using the UL grant.
- SIB2 System Information Block Type 2
- CoMP refers to a method in which two or more eNBs, access points or cells cooperate with each other to communicate with a UE in order to facilitate communication between a specific UE and an eNB, an access point, or a cell.
- CoMP is also called co-MIMO, collaborative MIO, network MIM0, and so on.
- CoMP is expected to improve the performance of the terminal located at the cell boundary, and improve the efficiency (throughput) of the average cell (sector).
- eNB (Access) Point
- Cell Cell
- inter-cell interference is a frequency reuse In the multi-cell environment with an index of 1, the performance and the average cell (sector) efficiency of the UE located at the cell boundary are reduced.
- a simple passive method such as fractional frequency reuse (FFR) is used in an LTE system so that a terminal located at a cell boundary has an appropriate performance efficiency in an interference-limited environment.
- FFR fractional frequency reuse
- a simple passive method such as fractional frequency reuse (FFR) is used in an LTE system so that a terminal located at a cell boundary has an appropriate performance efficiency in an interference-limited environment.
- FFR fractional frequency reuse
- CoMP transmission scheme may be applied to achieve the above object.
- CoMP schemes that can be applied to downlink may be classified into JP (Joint Processing) and CS / CB (Coordinated Scheduling / Beamf orraing).
- data from each eNB performing CoMP to the UE is instantaneously and simultaneously transmitted to the UE, and the UE combines signals from each eNB to improve reception performance.
- data to one UE is instantaneously transmitted through one eNB and scheduling or beaming is performed so that the UE minimizes interference to another eNB.
- data can be used at each point (base station) in CoMP units.
- CoMP unit means a set of base stations used in the CoMP scheme.
- the JP method can be further classified into a j oint transmission method and a dynamic cell selection method.
- the associated transmission scheme refers to a scheme in which a signal is simultaneously transmitted through a PDSCH from a plurality of points, which are all or part of a CoMP unit. That is, in a single terminal The transmitted data may be transmitted simultaneously from a plurality of transmission points. Through such a cooperative transmission scheme, it is possible to increase the quality of a signal transmitted to a terminal regardless of whether coherently or noncoherent ly, and actively remove interference with another terminal.
- the dynamic cell selection method refers to a method in which a signal is transmitted through a PDSCH from a single point in CoM p units. That is, a single-at-a-transmit-from-a-one-in-a-point is transmitted to a single terminal at a particular time. —Upon — — No data is sent to the terminal. The point for transmitting data to the terminal may be dynamically selected.
- the CoMP unit performs beamforming in cooperation for data transmission to a single terminal. That is, data is transmitted to the terminal only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined through cooperation between a plurality of cells in a COMP unit.
- COMP reception means receiving a signal transmitted by cooperation between a plurality of geographically separated points.
- CoMP schemes applicable to uplink may be classified into a joint reception (JR) scheme and a coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) scheme.
- the JR method refers to a method in which a plurality of points, which are all or part of CoMP units, receive a signal transmitted through a PDSCH.
- the CS / CB scheme receives a signal transmitted through the PDSCH only at a single point, but user scheduling / bumforming may be determined through cooperation between a plurality of cells in a COMP unit.
- HARQ Hybrid-Automatic Repeat and request
- the LTE physical layer supports HARQ in PDSCH and PUSCH, and transmits an associated acknowledgment (ACK) feedback in a separate control channel.
- ACK acknowledgment
- FIG. 8 is a diagram illustrating a downlink HARQ process in an LTE FDD system to which the present invention can be applied
- FIG. 9 is a diagram illustrating an uplink HARQ process in an LTE FDD system to which the present invention can be applied.
- Each HARQ process is defined by a unique HARQ process identification 7 (HARQ ID: HARQ process IDentif ier) of 3 bits, and is retransmitted at the receiving end (ie, UE in downlink HARQ process, eNodeB in uplink HARQ process). Separate soft buffer allocations are needed for combining data.
- HARQ ID HARQ process IDentif ier
- NDI new data indicator
- RV redundancy version
- MCS modulation and coding scheme
- the downlink HARQ process of the LTE system is an adaptive asynchronous scheme. Therefore, every downlink transmission Each time, downlink control information for the HARQ process is explicitly accompanied.
- the uplink HARQ process of the LTE system is a synchronous method, and can be either a directional or a non-adaptive method.
- the uplink non-adaptive HARQ scheme does not involve the signaling of explicit control information, and thus, a predetermined RV sequence (eg, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3) for continuous packet transmission. , 1, ...) is required.
- a predetermined RV sequence eg, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3 for continuous packet transmission. , 1, ...) is required.
- the RV is explicitly signaled.
- an uplink mode in which an RV (or MCS) is combined with other control information is also supported.
- the complexity of the UE implementation is increased due to the total memory required for Log— Likelihood Ratio (LLR) storage (over all HARQ processes), ie the UE HARQ soft buffer size, to support HARQ operation.
- LLR Log— Likelihood Ratio
- Limited Buffer Rate Matching is to reduce the UE HARQ soft buffer size while maintaining peak data rates and minimizing the impact on system performance.
- LBRM shortens the length of the virtual circular buffer of code block segments for a transport block (TB) larger than a predetermined size.
- the mother code rate for TB is a function of the TB size and the UE soft buffer size allocated for TB. For example, FDD operations and the lowest category
- the restriction on the buffer is transparent, i.e. LBRM does not result in shortening of the soft buffer.
- the size of the soft buffer is 50% which corresponds to 8 HARQ processes and 2/3 mother code rate for maximum TB. Calculated assuming buffer reduction. Since the eNB knows the soft buffer capacity of the UE, it transmits its code bits in a virtual circular buffer (VCB) that can be stored in the HARQ soft buffer of the UE for all (re) transmissions given TB.
- VVB virtual circular buffer
- an initial cell search process such as obtaining time and frequency synchronization with the cell and detecting a physical cell identity of the cell (procedure)
- the UE receives a synchronization signal from the eNB, for example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) to synchronize with the eNB, and receives a cell identifier (ID). information such as identity can be obtained.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- FIG. 10 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal (SS) in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 10 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal and a PBCH in frequency division duplex (FDD)
- FIG. 10 (a) shows an SS and a PBCH in a radio frame configured with a normal cyclic prefix (CP).
- Figure 10 (b) shows the transmission location of the SS and PBCH in a radio frame configured as an extended CP (extended CP).
- SS is divided into PSS and SSS.
- PSS is used to obtain time-domain synchronization and / or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization, etc.
- SSS is used for frame synchronization, cell group ID and / or CP configuration of a cell (i.e., for general CP or extended CP). Usage information).
- PSS and SSS are transmitted in two OFDM symbols of each radio frame.
- the SS has a GSM (Global System for Mobile communication) frame length of 4 for ease of inter-RAT (inter radio access technology) measurement.
- GSM Global System for Mobile communication
- the first slot of subframe 0 and the first slot of subframe 5 are transmitted.
- the PSS is transmitted in the last OFDM symbol of the first slot of subframe 0 and the last 0FDM symbol of the first slot of subframe 5, respectively
- the SSS is the second to the second OFDM symbol and sub of the first slot of subframe 0, respectively.
- Each is transmitted in the second to second OFDM symbol of the first slot of frame 5.
- the boundary of the radio frame can be detected through the SSS.
- the PSS is transmitted in the last OFDM symbol of the slot and the SSS is transmitted in the OFDM symbol immediately before the PSS.
- the transmission diversity scheme of the SS uses only a single antenna port and is not defined in the standard. That is, a single antenna port transmission or a transparent transmission scheme (eg, Precoding Vector Switching (PVS), Time Switched Diversity (TSTD), and Cyclic Delay Diversity (CDD) °] may be used for transmission diversity of the SS. have.
- PVS Precoding Vector Switching
- TSTD Time Switched Diversity
- CDD Cyclic Delay Diversity
- the UE Since the PSS is transmitted every 5ms, the UE detects the PSS so that the corresponding subframe It may be known that one of the subframes 0 and 5 is subframe, but it is unknown whether the subframes are specifically the subframes 0 and 5. Therefore, the UE does not recognize the boundary of the radio frame only by the PSS. That is, frame synchronization cannot be obtained only by PSS.
- the UE detects the boundary of the radio frame by detecting the SSS transmitted twice in one radio frame but transmitted as different sequences. In the frequency domain, the PSS and SSS are mapped to six RBs located at the center of the downlink system bandwidth.
- the total number of RBs may be configured by the number of different RBs (eg, 6 RBs to 110 RBs) according to the system bandwidth, but the PSSs and SSSs are located in six RBs located at the center of the downlink system bandwidth. Since it is mapped, the UE can detect the PSS and the SSS in the same manner regardless of the downlink system bandwidth.
- PSS and SSS are both composed of 62 lengths.
- the 5 subcarriers each mapped to 62 subcarriers in the middle located next to the 6 RB boost DC subcarriers and on both ends are not used.
- the UE may obtain a physical layer cell ID by a specific sequence of PSS and SSS. That is, the SS may represent a total of 504 unique physical layer cell IDs through a combination of three PSSs and 168 SSSs.
- the UE can detect the PSS to know one of three unique physical-layer identifiers, and can detect the SSS to identify one of the 168 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
- the PSS is generated based on a ZAD (Zadoff-Chu) sequence of length 63 defined in the frequency domain.
- N zc 63.
- SSS is generated based on M-sequence.
- Each SSS sequence is created by interleaving a joint of two SSC 1 and SSC 2 sequences of length 31 in the frequency domain. The two sequences are combined to transmit a 168 cell group ID.
- the m-sequence is robust in a frequency selective environment, and the amount of computation can be reduced by a fast m-sequence transformation using a fast Hadamard transform.
- configuring the SSS with two short codes has been proposed to reduce the amount of computation of the UE.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a secondary synchronization signal structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 11 illustrates a structure in which two sequences for generating the secondary synchronization signal are interleaved and mapped in the physical domain.
- SSS 1 and SSS 2 When two m-segments used for SSS code generation are defined as SSS 1 and SSS 2, respectively, if the SSS of subframe 0 transmits a cell group identifier in two combinations (SSS 1 and SSS 2), the subframe SSS of 5 is swapped to (SSS 2, SSS 1) and transmitted, so that it is possible to distinguish lOtns frame boundaries.
- the SSS code used is a generation polynomial of ⁇ ++ l, and a total of 31 codes can be generated through different cyclic shifts.
- two different PSS-based Define two sequences and scramble them in SSS, but scramble them in different sequences in SSS 1 and SSS 2.
- a scrambling code of SSS 1 based is defined, and scrambling is performed on SSS 2.
- the sign of the SSS is exchanged in units of 5ms, but the PSS-based scrambling code is not exchanged.
- the PSS-based scrambling code is defined as six cyclic shifted versions according to the PSS index in the ra -sequence generated from the generated polynomial of x 5 + x 3 + l, and the SSS 1-based scrambling code is xS + + + ⁇ + l
- Reference Signal (RS) Reference Signal
- the signal Since data is transmitted over a wireless channel in a wireless communication system, the signal may be distorted during transmission. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion of the received signal must be corrected using the channel information.
- a signal transmission method known to both a transmitting side and a receiving side and a method of detecting channel information using a distorted degree when a signal is transmitted through a channel are mainly used.
- the above-mentioned signal is called a pilot signal or a reference signal (RS).
- RS can be classified into two types according to its purpose. There are RSs for channel information acquisition and RSs used for data demodulation.
- the former Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and a UE that does not receive downlink data in a specific subframe should be able to receive and measure its RS. It is also used for measurements such as handover.
- the latter is an RS that the base station sends along with the corresponding resource when the base station transmits the downlink, and the UE can estimate the channel by receiving the RS, and thus can demodulate the data.
- This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
- the downlink reference signal is one common reference signal (CRS: common RS) for acquiring information on a channel state shared by all terminals in a cell and improvisation such as handover, and a dedicated reference used for data demodulation only for a specific terminal.
- CRS common reference signal
- DRS dedicated RS
- Such reference signals may be used to provide information for demodulation and channel measurement. That is, DRS is used only for data demodulation, and CRS is used both for channel information acquisition and data demodulation.
- the receiving side measures the channel state from the CRS and transmits an indicator related to the channel quality such as the channel quality indicator (CQl), the precoding matrix index ( ⁇ ) and / or the rank indicator (RI). Feedback to the base station).
- CRS is also referred to as cell-specific RS.
- references related to feedback of channel state information (CSI) The signal may be defined as CSI-RS.
- the DRS may be transmitted through resource elements when data demodulation on the PDSCH is needed.
- the UE may receive the presence or absence of a DRS through a higher layer and is valid only when a corresponding PDSCH is mapped.
- the DRS may be referred to as a UE-specific reference signal (UE- specific RS) or a demodulation reference signal (DMRS).
- UE- specific RS UE-specific reference signal
- DMRS demodulation reference signal
- FIG. 12 illustrates a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- a downlink resource block pair may be represented by 12 subcarriers in one subframe X frequency domain in a time domain in a unit in which a reference signal is mapped. That is, one resource block pair on the time axis (X axis) has a length of 14 OFDM symbols in case of normal cyclic prefix (normal CP) (in case of FIG. 12 (a)), and an extended cyclic prefix ( extended CP: extended Cyclic Prefix) has a length of 12 OFDM symbols (in case of FIG. 12 (b)).
- normal CP normal cyclic prefix
- extended CP extended Cyclic Prefix
- the resource elements (REs) described as ' ⁇ ', '2' and '3' in the resource block grid refer to the positions of the CRSs of the antenna port indexes '0', '1', '2' and '3', respectively.
- the resource elements, denoted by 'D', indicate the location of the DRS.
- the CRS is used to estimate a channel of a physical antenna, and is distributed in the entire frequency band as a reference signal that can be commonly received to all terminals located in a cell. That is, this CRS is a cell-specific signal and is transmitted every subframe for the wideband.
- CRS may be used for channel quality information (CSI) and data demodulation.
- CSI channel quality information
- CRS is defined in various formats depending on the antenna arrangement at the transmitting side (base station). In a 3 G pp LTE system (eg, Release-8), RS for up to four antenna ports is transmitted according to the number of transmit antennas of a base station.
- the downlink signal transmitting side has three types of antenna arrangements such as a single transmit antenna, two transmit antennas, and four transmit antennas. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and four CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted. If the base station has four transmit antennas, the CRS pattern in one RB is shown in FIG.
- the reference signal for the single antenna port is arranged.
- the reference signals for the two transmit antenna ports are arranged using Time Division Multiplexing (TDM) and / or FDM Frequency Division Multiplexing (FDM) scheme. That is, the reference signals for the two antenna ports are assigned different time resources and / or different frequency resources so that each is distinguished.
- TDM Time Division Multiplexing
- FDM Frequency Division Multiplexing
- the base station uses four transmit antennas, reference signals for the four transmit antenna ports are arranged using the TDM and / or FDM scheme.
- the channel information measured by the reception side (UE) of a downlink signal is transmitted in the single antenna transmission, the transmit diversity, closed-loop spatial multiplexing (closed- loop spatial multiplexing), "open” loop spatial multiplexing (open- loop spatial multiplexing Or demodulated data using a transmission scheme such as multi-user MIMO.
- closed-loop spatial multiplexing close- loop spatial multiplexing
- open loop spatial multiplexing open- loop spatial multiplexing
- demodulated data using a transmission scheme such as multi-user MIMO demodulated data using a transmission scheme such as multi-user MIMO.
- mapping CRSs to resource blocks are defined as follows.
- Equation 14 k and 1 represent subcarrier indexes and symbol indices, respectively, and p represents an antenna port.
- ⁇ Denotes the number of OFDM symbols in one downlink slot, and denotes the number of radio resources allocated to the downlink.
- n s represents a slot index and y represents a cell ⁇ .
- mo d represents a modulo operation.
- the position of the reference signal depends on the value in the frequency domain. hi ft depends on the cell ID, so the position of the reference signal Depending on the frequency shift (frequency shif t) value.
- the position of the CRS may be shifted in the frequency domain according to the cell in order to improve channel estimation performance through the CRS.
- reference signals in one cell are assigned to the 3k th subcarrier, and reference signals in the other cell are assigned to the 3k + l th subcarrier.
- the reference signals are arranged at six resource element intervals in the frequency domain, and are separated at three resource element intervals from the reference signal allocated to another antenna port.
- reference signals are arranged at constant intervals starting from symbol index 0 of each slot.
- the time interval is defined differently depending on the cyclic prefix length.
- the reference signal In the case of general cyclic prefix, the reference signal is located at symbol indexes 0 and 4 of the slot, and in the case of extended cyclic prefix, the reference signal is located at symbol indexes 0 and 3 of the slot.
- the reference signal for the antenna port having the maximum of two antenna ports is defined in one OFDM symbol.
- the reference signals for reference signal antenna ports 0 and 1 are located at symbol indices 0 and 4 (symbol indices 0 and 3 for extended cyclic prefix) of slots,
- the reference signal for is located at symbol index 1 of the slot.
- the positions in the frequency domain of the reference signal for antenna ports 2 and 3 are swapped with each other in the second slot.
- DRS is used to demodulate data. Precoding weights used for a specific terminal in the multi-input / output antenna transmission are used for each transmission when the terminal receives the reference signal. It is combined with the transmission channel transmitted by the antenna and used without modification to estimate the corresponding channel.
- the 3GPP LTE system (eg, Release-8) supports up to four transmit antennas, and a DRS for tank 1 beamforming is defined.
- the DRS for Tank 1 Bumping also indicates the reference signal for antenna port index 5.
- the rules for mapping DRS to resource blocks are defined as follows. Equation 15 represents the case of -one-half-cycle before-differentiation.- Equation 1-6 represents the case of expansion-one-cycle-adjustment.
- Equations 15 and 16 k and 1 represent subcarrier indexes and symbol indexes, respectively, and p represents an antenna port.
- N ⁇ represents a resource block size in the frequency domain and is expressed as the number of subcarriers. Represents the number of physical resource blocks. Denotes a frequency band of a resource block for PDSCH transmission.
- n s denotes a slot index and denotes a cell ID. mod stands for modulo operation.
- the position of the reference signal depends on the ift value in the frequency domain. Since Vshift is dependent on the cell ID, the position of the reference signal has various frequency shift values depending on the cell.
- RS for up to eight transmit antennas must also be supported. Since the downlink RS in the LTE system defines only RSs for up to four antenna ports, when the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, RSs for these antenna ports are additionally defined. Must be designed. RS for up to eight transmit antenna ports must be designed for both the RS for channel measurement and the RS for data demodulation described above.
- LTE-A backward compatibility
- CRS defined in LTE is used to serve every subband.
- RS for up to eight transmit antenna ports should be additionally defined in the time-frequency domain transmitted per frame.
- the RS overhead becomes excessively large.
- RS for channel measurement purpose RS for channel measurement purpose
- I Channe.1 Stat.e ⁇ .Indi.c.at.i.on RS ⁇ I— — RS (Data Demodulation-RS) for data demodulation # transmitted on eight transmit antennas.
- CSI-RS for channel measurement purpose has a feature that is designed for channel measurement-oriented purpose, unlike the conventional CRS is used for data demodulation at the same time as the channel measurement, handover, and the like. Of course, this may also be used for the purpose of measuring handover and the like. Since the CSI-RS is transmitted only for the purpose of obtaining channel state information, unlike the CRS, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. In order to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS is transmitted intermittently on the time axis.
- a DM RS is transmitted to a UE that is scheduled in a corresponding time-frequency domain. That is, the DM-RS of a specific UE is transmitted only in a region where the UE is scheduled, that is, a time-frequency region in which data is received.
- the eNB should transmit CSI-RS for all antenna ports.
- CSI-RS for up to eight transmit antenna ports per subframe Since the overhead of transmitting is too large, the CSI-RS may be transmitted intermittently on the time axis instead of every subframe, thereby reducing the overhead. That is, the CSI-RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe or may be transmitted in a specific transmission pattern. At this time, the period or pattern in which the CSI-RS is transmitted may be set by the eNB.
- the UE In order to measure RS, the UE MUST transmit CSI-RS subframe index of CSI-RS for each CSI-RS antenna port of the cell to which it belongs, CSI_RS resource element (RE) time—frequency position, And you should know information about CSI-RS sequence.
- CSI_RS resource element (RE) time time—frequency position
- the eNB should transmit CSI ⁇ RS for up to 8 antenna ports, respectively.
- the resources used for CSI—RS transmission on different antenna ports must be orthogonal to each other.
- these resources may be orthogonally allocated in FDM / TDM manner by mapping each CSI-RS for each antenna port to a different RE.
- the CSI-RSs for different antenna ports may be transmitted in a CDM scheme that maps to orthogonal codes.
- the eNB When the eNB informs its own UE about the CSI-RS, it should first inform the information about the time ' -frequency at which the CSI-RS is mapped to each antenna port. Specifically, the subframe numbers through which the CSI-RS is transmitted, or the period during which the CSI-RS is transmitted, the subframe offset through which the CSI-RS is transmitted, and the OFDM symbol number where the CSI-RS RE of a specific antenna is transmitted, and the frequency interval spacing, or the RE offset or shift value on the frequency axis. 13 illustrates a periodic CSI-RS transmission scheme in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- a transmission period of the CSI-RS of the eNB is 10 (ms or a subframe), and a CSI-RS transmission offset is 3 (subframe).
- the offset value may have a different value for each eNB so that CSI-RS of several cells may be evenly distributed in time.
- the UE measures the CSI-RS of the eNB at the corresponding location using the value and reports information such as CQI / PMI / RI to the eNB.
- the above information related to CSI-RS is all cell-specific information.
- FIG. 14 illustrates a transmission scheme of aperiodic CSI-RS in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- the CSI-RS total pattern consists of 10 subframes and specifies whether to transmit CSI-RS in each subframe as a 1-bit indicator.
- the following two methods are considered as the manner in which the eNB informs the UE of the CSI-RS configuration.
- DBCH Dynamic BCH
- the first equation provides information about CSI-RS configuration term 1 to eNB] -UEs. This is how you broadcast.
- the LTE system informs the UEs about the system information
- the information is usually transmitted on a broadcasting channel (BCH).
- BCH broadcasting channel
- SI-RNTI System information RNTI
- C-RNTI specific UE ID
- DBCH Dynamic BCH
- PBCH Physical BCH
- System information broadcast in the LTE system can be divided into two categories. In other words, it is a Master Information Block (MIB) transmitted to PBCH and a System Information Block (SIB) transmitted to PDSCH and multiplexed with general unicast data.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- SIB type in LTE system Since information transmitted from 1 to SIB type 8 (SIB 1 to SIB 8) is already defined, the CSI-RS conf iguration is transmitted to SIB 9 and SIB 10 newly introduced in the LTE-A system.
- the second equation is a method of informing the information on the CSI-RS conf iguration to eNB7] —each UE using dedicated RRC ⁇ 1 signaling.
- UE connects to eNB through initial connection or handover
- the eNB informs the UE of the CSI-RS configuration through RRC ⁇ signaling.
- the UE may inform the CSI-RS configuration through an RRC signaling message requesting channel state feedback based on the CSI-RS measurement.
- the CSI-RS-Config Information Element (IE) is used to specify the CSI-RS configuration.
- Table 2 shows an example of CSI-RS-Config IE.
- the 1 antennaPortsCount 'field indicates the number of antenna ports used for transmission of the CSI-RS.
- the resourceConf ig 'field indicates a CSI-RS configuration.
- the SubframeConfig field and the zeroTxPowerSubframeConfig field indicate the subframe configuration ( SI - RS) through which the CSI-RS is transmitted.
- ⁇ zeroTxPowerResourceConf igList 'field is zero power: ⁇ indicates the structure of the (ZP zero- power) CSI-RS .
- x zeroTxPowerResourceConf igList '' In the 16-bit bitmap constituting the field, the CSI-RS configuration of the bit set to 1 may be set to ZP CSI-RS.
- the -C 'field represents a parameter () assumed as the ratio of PDSCH EPRE (Energy Per Resource Element) and CSI-RS EPRE.
- the CSI-RS is transmitted through one, two, four or eight antenna ports.
- the CSI-RS sequence may be generated using Equation 17 below.
- r (m ) is the CSI-RS sequence to be generated
- c ( 0 is a pseudorandom sequence
- s is the slot number in the radio frame
- / is the OFDM symbol in the slot
- the number 8 denotes the maximum number of RBs of the downlink bandwidth, respectively.
- the pseudo-random sequence generator is initialized at the start of every OFDM symbol as shown in Equation 18 below.
- a CSI-RS sequence r! ' ⁇ m is the antenna port (p)
- Complex shift symbol used as a reference symbol on the top (complex ⁇
- Equation 19 (where k 'is a subcarrier index in a resource block and 1' is an OFDM symbol index in a slot.) And "s are the CSI-RS configuration shown in Table 3 or Table 4 below. Table 3 illustrates the mapping of CSI—from RS configuration to ') in a generic CP.
- Table 4 illustrates the mapping from the CSI—RS configuration in the extended CP.
- HetNet heterogeneous network
- the CSI-RS configuration is different depending on the number of antenna ports and the CP in the cell, and adjacent cells may have different configurations as much as possible.
- the CSI-RS configuration may be divided into a case of applying to both the FDD frame and the TDD frame and the case of applying only to the TDD frame according to the prearm structure.
- FIG. 15 is a diagram illustrating a CSI-RS configuration in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- FIG. 15 illustrates a CSI-RS configuration (ie, a general CP case) according to Equation 19 and Table 3.
- FIG. 15 illustrates a CSI-RS configuration (ie, a general CP case) according to Equation 19 and Table 3.
- FIG. 15 illustrates a CSI-RS configuration (ie, a general CP case) according to Equation 19 and Table 3.
- FIG. 15 (a) shows 20 CSI-RS configurations usable for CSI-RS transmission by one or two CSI-RS antenna ports
- FIG. 15 (b) shows four CSI-RS antenna ports.
- 10 CSI-RS configurations available by FIG. 15 (c) are CSI-RS with 8 CSI—RS antenna ports.
- the radio resource (ie, RE pair) to which the CSI-RS is transmitted is determined according to each CSI-RS configuration.
- CSI-RS is performed on a radio resource according to the configured CSI-RS configuration among the 10 CSI-RS configurations shown in FIG. Is sent.
- CSI-RS is performed on a radio resource according to the configured CSI-RS configuration among the five CSI-RS configurations shown in FIG. Is sent.
- the respective CSI-RS complex symbols for antenna ports 15 and 16 are the same, but with different orthogonal codes (e.g., Walsh). Walsh codes are multiplied and mapped to the same radio resource.
- the complex symbol of CSI-RS for antenna port 15 is multiplied by [1, 1]
- the complex symbol of CSI-RS for antenna port 16 is multiplied by [1 -1] and mapped to the same radio resource. The same applies to the antenna ports ⁇ 17,18 ⁇ , ⁇ 19,20 ⁇ , and ⁇ 21, 22 ⁇ .
- the UE can detect the CSI-RS for a particular antenna port by multiplying the transmitted symbol by the hurried code. That is, the multiplied code [1 1] is multiplied to detect the CSI-RS for the antenna port 15, and the multiplied code [1 -1] is multiplied to detect the CSI-RS for the antenna port 16.
- the CSI—RS configuration having a small number of CSI-RS antenna ports is determined. Includes proliferation resources.
- the radio resource for the number of eight antenna ports includes both the radio resource for the number of four antenna ports and the radio resource for the number of one or two antenna ports.
- Non-zero power (NZP) CSI—RS uses only zero or one CSI-RS configuration, and zero 3 ⁇ 4 ⁇ (ZP: zero power) CSI-RS ⁇ -07fl fl ⁇ CSI-RS ° 1 ⁇ ]- ⁇ -3 ⁇ 4.
- ZP CSI- RS Zero PowerCSI-RS
- MSB Most Significant Bit
- 'CSI-RS is transmitted only in a downlink slot that satisfies the condition of “s mod2 and a subframe that satisfies the CSI—RS subframe configuration in Tables 3 and 4 above.
- the CSI-RS is not transmitted in a subframe or a subframe configured for paging message transmission.
- the RE to which cs ⁇ _ RS is transmitted is not used for CSI-RS transmission of PDSCH or other antenna port.
- the CSI-RS is not configured to be transmitted every subframe, but is configured to be transmitted at a predetermined transmission period corresponding to a plurality of subframes. In this case, the CSI-RS transmission overhead may be much lower than in the case where the CSI-RS is transmitted every subframe.
- Subframe periods for CSI-RS transmission (hereinafter referred to as 'CSI transmission period') ( r csi-RS) and subframe offset ( A c St - RS ) are shown in Table 5 below.
- Table 5 illustrates a CSI-RS subframe configuration
- the CS ⁇ -RS transmission period (cs s) and sub-frame offset (a CSI-RS) is determined according to the CSI-RS subframe configuration (csi-RS).
- the CSI-RS subframe configuration of Table 5 may be set to any one of the 3 ⁇ 4 Subf rameConf ig 'field and the v zeroTxPowerSubf rameConf ig' field of Table 2 above.
- the CSI-RS subframe configuration may be separately configured for the NZP CSI-RS and the ZP CSI-RS.
- the subframe including the CSI-RS satisfies Equation 20 below.
- Equation 20 r cs s is a CSI-RS transmission period, is a subframe offset value, "f is a system frame number,””s is a slot number.
- one UE may configure one CSI-RS resource configuration.
- the UE may be configured with one or more CSI—RS resource configuration (s).
- a parameter for each CSI-RS resource configuration is set as follows through higher layer signaling.
- transmit power for CSI feedback ( ⁇
- ⁇ -Transmission power ( ⁇ ) for CSI feedback for each CSI process when transmission mode 10 is set. If the CSI subframe sets C csi, G and c csu are set by the higher layer for the CSI process, is set for each CSI subframe set of the csi process.
- ID -Random random (pseud rnadom) sequence generator parameter
- QCL scrambling identifier (qcl-Scramblingldentity-rll), CRS port ⁇ ! "(Crs— PortsCount-rll), MBSFN subframe configuration list for QCL (QuasiCo-Located) Type B UE assumption upper layer parameter ('qcl-CRS-Info-rll') containing the (mbsfn-SubfraraeConf igList-rll) parameter
- P c is assumed as the ratio of PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE.
- the EPRE corresponds to a symbol with a ratio of PDSCH EPRE to CRS EPRE.
- the CSI-RS and the PMCH are not configured together.
- the UE belongs to the [ 2 0-31] set for the general CP (see Table 3) or the [16-27] set for the extended CP (see Table 4).
- CSI-RS configuration index is not set.
- UE uses CSI-RS resource configuration CSI-RS antenna port delay spread (delay) It can be assumed that there is a QCL relationship with respect to spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay.
- a UE configured with transmission mode 10 and QCL type B has antenna ports 0-3 corresponding to the CSI—RS resource configuration and antenna ports 15-22 corresponding to the CSI-RS resource configuration, such as Doppler spread and Doppler shift. can be assumed to be a QCL relationship.
- one or more channel-state information-interference measurement (CSI-IM) resource configurations may be configured for a serving cell.
- CSI-IM channel-state information-interference measurement
- the following parameters for configuring each CSI-IM resource may be configured through higher layer signaling.
- the CSI-IM resource configuration is the same as any one of the configured ZP CSI-RS resource configurations.
- the CSI-IM resource and the PMCH in the same subframe of the serving cell are not configured at the same time.
- one UE may configure one ZP CSI-RS resource configuration for a serving cell.
- one or more ZP CSI-RS resource configurations may be configured for the serving cell. The following for ZP CSI-RS resource configuration through higher tradeoff signaling Parameters can be set.
- CSI-RS ZP CSI-RS subframe configuration
- ZP CSI-RS and PMCH are not set at the same time.
- the UE reports a cell measurement result to a base station (or network) for one or several of the methods (handover, random access, cell search, etc.) for ensuring the mobility of the UE. .
- a cell talk reference signal (CRS) is transmitted through the 0, 4, 7, and 11th OFDM symbols in each subframe on the time axis, which is basically used for cell measurement. do. That is, the terminal performs sal measurement using CRSs received from a serving cell and a neighbor cell, respectively.
- CRS cell talk reference signal
- Radio Link management Received signal strength indicator RLM (Radio Link management) that can evaluate radio link failure by measuring RRM (Radio resource management) such as RSRQ (Reference signal received quality) and link quality with serving cell Monitoring measurements It is a concept to include.
- RSRP is the linear average of the power distribution of the REs over which the CRS is transmitted within the measurement frequency band.
- CRS (RO) corresponding to antenna port 0 'may be used.
- CRS (Rl) corresponding to antenna port '1' may be additionally used.
- the number of REs used within the measurement frequency band and measurement interval used by the UE to determine the RSRP depends on the corresponding measurement accuracy requirements (accuracy recruiremgnt s ZL
- the power per RE may be determined from the energy received within the remainder of the symbol except for the cyclic prefix (CP).
- RSS is the co-channel serving cell and non-serving cell, adjacent to the OFDM symbol containing the RS corresponding to the antenna port '0' in the measurement band, adjacent to It is derived as a linear average of the total received power sensed from all sources by the corresponding UE, including interference from the channel, thermal noise, and the like.
- specific subframes for performing RSRQ measurement are indicated by higher layer signaling, the RSSI is measured through all OFDM symbols in the indicated subframes.
- RSRQ is derived from NxRSRP / RSSI.
- N means the number of RBs of the RSSI measurement bandwidth.
- the measurement of the numerator and denominator in the above equation can be obtained from the same set of RBs.
- the base station may deliver configuration information for measurement to the UE through higher layer signaling (eg, an RRC connection reconfiguration message).
- the RRC connection reconfiguration message includes a radio resource configuration dedicated ('radioResourceConf igDedicated') information element (IE) and a measurement configuration ('tneasConf ig') IE.
- the 'measConfig' IE specifies the measurements that should be performed by the UE, configures the measurement gap, as well as intra-frequency mobility, inter-frequency mobility, inter-RAT ( inter-RAT) includes configuration information for mobility.
- the 'measConfig' IE includes 'measObj ectToRemoveList', which indicates the list of measurement objects ('measObject') to be removed from the measurement, and 'measObjectToAddModList', which indicates the list to be added or modified.
- 'measConfig' IE includes 'measObj ectToRemoveList', which indicates the list of measurement objects ('measObject') to be removed from the measurement, and 'measObjectToAddModList', which indicates the list to be added or modified.
- RadioResourceConf igDedicated 1 IE allows you to setup / modify / release (Radio Bearer), change MAC main configuration, change Semi-Persistent Scheduling (SPS) settings, and Used to change the dedicated physical configuration.
- SPS Semi-Persistent Scheduling
- the 'RadioResourceConf igDedicated' IE includes a 'measSubf ramePattern-Serv' field indicating a time domain immediate 'time domain measurement resource restriction pattern' for serving sal measurement.
- a neighbor cell to be measured by the UE 'measSubf rameCellList' and 'measSubf raraePattern-Neigh' 3 ⁇ 4 ⁇ indicating the time-domain measurement resource restriction pattern for neighbor cell measurement.
- a time domain measurement resource restriction pattern set for a measurement cell may indicate at least one subframe per radio frame for performing RSRQ measurement.
- the UE for example, 3GPP Rel— 10
- RSRQ shall be measured only in the interval set by Neigh ').
- RSRP is not limited in this pattern measurement, but for accuracy requirements (accuracy requirement) it is preferable to measure only within this pattern.
- Small cell enhancement involves densely placing small cells within macro cell coverage (or without macro cell coverage in buildings, etc.).
- macro cell eNB By close cooperation between macro cell eNB and small cell eNB or between small cell eNB, it means a technology for enabling efficient mobility management while accommodating exploding traffic by dramatically increasing spectrum efficiency per unit area.
- certain areas such as so-called hot spots inside a cell, there is a particularly high demand for communication, and in certain areas such as cell edges or coverage holes.
- eNB macro cell may be referred to as a macro eNB (MeNB), small cell eNB may be referred to "a small eNB, secondary eNB (SeNB) .
- MeNB macro eNB
- SeNB secondary eNB
- Small cell enhancement maintains the small cell's on-state only when the terminal is in small cell coverage in order to save energy of the small cell and reduce interference to neighbor cells. It supports a small cell on / off mechanism that maintains an off state.
- UE mobility management eg, handover, etc.
- the frequency of the macro cell ie, (component) carrier, cell
- the small cell is part of the off-state, Does not disconnect completely.
- a discovery procedure 7 is needed so that the small cell can determine on / off-state in the UE.
- a signal is defined to transmit (ie, broadcast) a discovery signal (or discovery reference signal (DRS)).
- DRS discovery reference signal
- DRS the 'discovery signal'
- the constant period may be referred to as a measurement period, and for example, 40 ms, 80 ms, 160 ms, or the like may correspond.
- the small cell may maintain the on-state broadcasting the DRS for a predetermined time (for example, 1 to 5 subframes).
- the measurement period is 40ms
- the DRS may be broadcast while maintaining the on-state for 6ms, and the f-state may be maintained for the remaining 34ms.
- the UE performs a measurement based on the DRS received from the small cell, and transmits a measurement report to the base station (or network).
- the base station (network) is most efficient around the UE by measuring and reporting the DRS transmitted from the small cell to the base station (or network) regardless of whether the small cell is on / of f-state.
- This good small cell can be identified.
- the base station may switch the small cell on-state when the cell of the f-state has a large DRS reception power in the UE or the UE.
- the UE is connected to an overlapped macro cell, and the small cell may be used for data offloading. In this case, it is desirable for the UE to discover many cells within the communication range, and the overlapped macro layer selects the best cell in consideration of other information as well as loading information.
- the best cell for data offloading may not be the selected cell based on RSRP / RSRQ / RSS. Rather, in terms of overall cell management, cells with low loading or many users may be more desirable. Therefore, an advanced discovery procedure 7 may be considered to search for more cells than existing mechanisms.
- the discovery signal is expected to be used for coarse time / frequency tracking, measurement, and quasi-colocated (QCL) (if needed). Considering several goals, the design of the discovery signal must satisfy the following requirements.
- the D-show-ker-barrier should be -resource --- approximately-in-time-comrades under the assumption of very high initial timing error (e.g., ⁇ 2.5ms).
- PSS and / or SSS can be transmitted.
- Multiple measurement gap periods for example, 40 msec, 80 msec, 160 msec or 320 msec (if a new measurement gap period is set, a plurality of new measurement gap periods may be considered.)
- PSS / SSS is if transmitted as the discovery signal, an advanced discovery signal: the period of, Discovery signal to be substituted for the PSS / SSS transmitted from the PSS / SSS-state (on-state) is sent to the It can be a multiple of 5 msec. If the discovery signal is not sent with this constraint, then this constraint May be excluded.
- different periods from the PSS / SSS may be considered to prevent the impact on the legacy UE. That is, the PSS / SSS may be transmitted during the on state, and the additional PSS / SSS may be transmitted for the discovery signal transmission. If SSS is additionally transmitted, DRS - - a PSS / SSS and separately transmitted from the on state DRS - PSS and PSS DRS / DRS cell ID obtained from -SSS the cell ID obtained from the PSS / SSS ⁇ 0 eusut eu 3 ⁇ 4. ⁇
- the QCL relationship for example, a large-scale property of a radio channel in which one symbol is transmitted through one antenna port is different between two antenna ports. If it can be inferred from the radio channel being transmitted, it can be said that the two antenna ports are in QCL relationship (black is QCL).
- the broad characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shif t, average gain, and average delay.
- the two antenna ports in QCL relationship means that the broad characteristics of the radio channel from one antenna port are the same as those of the radio channel from the other antenna port.
- the broad characteristics of the radio channel from one antenna port may be obtained from another antenna port. It could be replaced by the broad nature of the wireless channel.
- ⁇ cannot assume the same broad characteristics between the radio channels from those antenna ports for non-QCL antenna ports. That is, in this case, the UE must perform independent processing for each set non-QCL antenna port for timing acquisition and tracking, frequency offset estimation and compensation, delay estimation, and Doppler estimation.
- the advantage is that the UE can perform the following operations:
- the UE For delay spreading and Doppler spreading, the UE provides power-delay profile, delay spreading and Doppler spectrum, Doppler spread estimation results for a wireless channel from one antenna port, for a wireless channel from another antenna port. The same applies to the Wiener filter used in the estimation.
- the UE may perform time and frequency synchronization for one antenna port and then apply the same synchronization to demodulation of another antenna port.
- the UE can average RSRP (Reference Signal Received Power) measurements for two or more antenna ports.
- 16 is a diagram illustrating a small cell cluster / group to which the present invention can be applied. :
- a shared cell-ID scenario refers to a plurality of transmission points (TP: transmissions) within a specific (small cell) cluster / group as shown in FIG. 16.
- point refers to a scenario using the same physical cell identifier (PCID).
- PCID means a cell-specific identifier (Cell-Specific ID) used for PSS / SSS and CRS transmission as in the current LTE system, or a separate.
- Cluster / group ID (cluster / group ID) _ sutteu H.
- a common signal ie, PSS / SSS, CRS, etc. scrambled with the same PCID
- a plurality of ⁇ may transmit the same signal together in the same resource, thereby improving the reception signal quality and eliminating the shadow area.
- UE since UE recognizes that one signal is transmitted from one TP, cell rescanning or handover of the UE is not performed within the same cluster / group, so that control signaling may be reduced.
- TPID Transmission Point ID
- each TPID is a sequence scrambling initialization parameter of the CSI-RS transmitted by the corresponding TP. It may be used for other TP-specific RS transmissions.
- DRS Discovery RS
- the DRS transmitted by each TP is CSI-RS, but the present invention is not limited thereto. That is, TP specific DRS other than CSI-RS can be defined and used in the present invention.
- CSI-RS up to 11 standards The use of CSI-RS up to 11 standards is for the UE to perform CSI measurements and to perform CSI feedback reporting, and CSI—RS transmitted for this purpose is described below for convenience of explanation.
- FB- CSI-RS CSI-RS
- DRS-CSI-RS DRS-CSI-RS
- cell D physical cell ID (PCID)-for example, scramble ID for CRS
- PCID scramble ID for CRS
- 17 is a diagram illustrating a resource block to which a CSI-RS is mapped in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
- Rp represents a resource element used for CSI-RS transmission on antenna port p.
- CSI-RS for antenna ports 15 and 16 is the sixth and seventh of the first slot It is mapped to the RE pair corresponding to the 10th subcarrier (in the resource block) of the OFDM symbol (OFDM symbol indexes 5 and 6).
- CSI for antenna ports 17 and 18 RS is mapped to the RE pair corresponding to the fourth subcarrier (in the resource block) of the sixth and seventh OFDM symbols (OFDM symbol indexes 5 and 6) of the first slot.
- the CSI-RSs for antenna ports 19 and 20 are mapped to the RE pair corresponding to the ninth subcarrier (in the resource block) of the sixth and seventh OFDM symbols (OFDM symbol indexes 5 and 6) of the first slot.
- the CSI-RSs for antenna ports 21 and 22 are mapped to the RE pairs corresponding to the sixth and seventh OFDM symbols of the first slot (OFDM symbol index 5, 6 ⁇ 's third subcarrier (in the resource block).
- the CSI-RS may be configured with up to eight antenna ports, and the antenna ports are numbered 15, 16, and 22, respectively. Also, for example, CSI-RSs for antenna ports ⁇ 15, 16 ⁇ , ⁇ 17, 18 ⁇ , ⁇ 19, 20 ⁇ , ⁇ 21, 22 ⁇ are overlapped by code division multiplexing (CDM) at the same 2 RE position. Is sent.
- CDM code division multiplexing
- Each antenna such that the sum of the CSI-RS transmit powers does not exceed the maximum power X CSI for RS—RS-specific transmit power distribution must be applied.
- the transmit power of the CSI-RS for other antenna ports eg, antenna ports 17 and 18, antenna ports 19 and 20, antenna ports 21 and 22
- the transmit power of the CSI-RS for other antenna ports eg, antenna ports 17 and 18, antenna ports 19 and 20, antenna ports 21 and 22
- the present invention will be described on the assumption that the DRS-CSI-RS also has a structure similar to that of the conventional CSI-RS.
- the DRS-CSI-RS may not be transmitted in OFDM symbols # 5 and # 6 of the first slot through which the DRS-PSS and the DRS-SSS may be transmitted. ' Therefore, DRS— CSI— RS transmitted through OFDM symbols # 5 and # 6 of the first slot.
- Only the remaining RE configuration except for the f configuration can be limited to the DRS-CSI-RS RE configuration of the DRS-CSI-RS.
- the DRS-CSI-RS RE configuration of the DRS-CSI-RS For example, in the case of a generic CP,
- the remaining CSI-RS configuration except for CSI-RS configuration 0, 5, 10, and 11 in 3 may be used as the RE configuration of the DRS-CSI-RS.
- the DRS-CSI-RS for a specific antenna port may be transmitted in CDM with the DRS-CSI-RS for another antenna port over 2 REs similarly to the CSI-RS. That is, the DRS-CSI-RS has similar characteristics to the CSI-RS as described above, but has a separate characteristic such that it can be set to a relatively longer period (eg, 80ms, 160ms, etc.) than the CSI-RS. Can be.
- DRS-CSI—RS is independent of FB-CSI—RS, but only DRS—CSI-RS is RRM (eg, RSRP and / or RSRQ). At least the legacy CSI-RS resource pattern may be used for the purpose of (small cell) discovery through reporting.
- the UE when the UE calculates the RRM (e.g., RSRP and / or RSRQ) according to how many antenna ports the DRS-CSI-RS is configured / configured, and reports the calculation result to the base station (or network)
- RRM e.g., RSRP and / or RSRQ
- the proposed scheme will be described based on the 3GPP LTE system.
- the scope of the system to which the proposed scheme is applied can be extended to other systems besides the 3GPP LTE system.
- the term 'base station' described in the present invention hereinafter refers to a remote radio head (RRH), a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, an eNB ( MeNB, SeNB, Micro eNB, Pico eNB, Femto eNB, etc.).
- RRH remote radio head
- TP transmission point
- RP reception point
- eNB MeNB, SeNB, Micro eNB, Pico eNB, Femto eNB, etc.
- the number of the antenna port to which the DRS-CSI-RS is transmitted is 201 to 208.
- the antenna ports 201 to 208 are in a QSI (quasi co-located) relationship with the antenna ports 15 to 22 used for the transmission of the FB-CSI-RS, respectively.
- the present invention is not limited thereto, and the DRS-CSI-RS may be transmitted through the antenna ports 15 to 22 like the FB-CSI-RS.
- the DRS-CSI-RS is used for discovery (that is, the transmission period is different from the FB-CSI-RS) can be configured the same as the FB-CSI-RS.
- the UE is based on each frequency (i.e. (component) carrier or cell) from the base station
- the number of transmit antenna ports (and / or antenna port numbers) of the DRS may be set (and / or for each (small cell) cluster / group).
- the number of transmit antenna ports (and / or antenna port numbers) of the DRS may be set for each frequency (ie, fl and f2). have.
- the UE may receive configuration information on the number of antenna ports from a macro base station belonging to each cluster, but may also receive configuration information on the number of antenna ports from each TP included in the cluster.
- the set number of antenna ports may be applied to the DRS-CRS and / or the DRS-CSI-RS.
- the UE transmits a carrier frequency of a corresponding measurement object in an information element (IE) such as "MeasO'bjectEUTRA" through RRC signaling (for example, an RRC connection reset message).
- IE information element
- Number of transmit antenna ports and / or antenna port numbers e.g., 1-201 or 2-201 and 202 for DRS (i.e. DRS-CRS and / or DRS-CSI-RS) Can be received.
- the number of transmit antenna ports and / or antenna ports of the DRS ie, DRS-CRS and / or DRS-CSI-RS
- a message format such as a separate IE. It is also possible to receive the number setting information.
- the antenna port number may be determined according to the number of antenna ports. In this case, even if only the antenna port number information is transmitted to the UE, the UE may know the antenna port number according to the number of antenna ports.
- the UE may attempt to detect the DRS assuming that all DRSs transmitted by the (small) cells operating at the set specific frequency transmit the corresponding DRS to the set antenna port number and / or antenna port number. Through this, the UE knows the antenna port number (and / or antenna port number) in advance and attempts to detect the DRS at the corresponding frequency, and measures the RRM (eg, RSRP and / or RSRQ) based on the detected DRS. There is an advantage that the measurement report can be performed to the base station. In addition, for a specific frequency (ie, (component) carrier or cell) (or separately), the number of transmission antenna ports of the DRS may be set for each (small cell) cluster.
- a specific frequency ie, (component) carrier or cell
- DRS of each DRS (group of clusters A and B) for each (small cell) cluster / group with respect to fl frequency.
- the number of transmit antenna ports (and / or antenna port numbers) can be set.
- the transmit antenna port of the DRS for each (small cell) cluster / group ie, clusters A and B with respect to fl frequency
- the number (and / or antenna port number) is set and the DRS of each (small cell) cluster / group (i.e. cluster A )
- the number of transmit antenna ports (and / or antenna port numbers) can be set.
- the UE may receive configuration information on the number of antenna ports from the macro base station belonging to each cluster, but may also receive configuration information on the number of antenna ports from each TP included in the cluster.
- the configured number of antenna ports may be applied to DRS-CRS and / or DRS-CSI-RS.
- the number of transmit DRS ie, DRS-CRS and / or DRS—CSI-RS
- the DRS set for each indicated cluster The DRS may be detected according to the number of transmit antenna ports, and an RRM (eg, RSRP and / or RSRQ) may be calculated and reported to the base station based on the detected DRS.
- an RRM eg, RSRP and / or RSRQ
- the UE may perform DRC transmit antenna port number and / or antenna port number set per cluster in an information element (IE) such as "MeasObj ectEUTRA" through RRC signaling (for example, RRC connection reset message).
- IE information element
- RRC signaling for example, RRC connection reset message
- 1-201 or 2-201 and 202, etc. setting information can be received.
- the antenna port number may be determined according to the number of antenna ports, In this case, even if only the antenna port number information is transmitted to the UE, the UE may know the antenna port number according to the antenna port number. At this time, the concept of "cluster" may not need to be represented in the RRC signaling.
- the configuration information such as the number of DRS transmit antenna ports may be separately indicated for each frequency to indicate two or more sets.
- the UE performs separate DRS detection and RRM (eg, RSRP and / or RSRQ) reporting operations for each set.
- RRM eg, RSRP and / or RSRQ
- the "MeasObj ectEUTRA" IE may indicate the number of sets of transmit antenna ports of two or more DRSs for a carrier frequency of a corresponding measurement object (measurement obj ect).
- measurement obj ect such as "MeasObj ectEUTRA" IE having the same frequency
- measurement obj ect such as "MeasObj ectEUTRA" IE having the same frequency
- the number of different DRS transmit antenna ports in each measurement object It may indicate that there are more than one antenna port number setting (that is, the number of DRS transmit antenna ports differs for each cluster).
- system bandwidth information may be set for each frequency (and / or for each cluster).
- information such as a 6RB system, a 50RB system, etc. may be displayed for each frequency.
- the UE is responsible for this bandwidth information.
- the DRS ie, DRS-CRS and / or DRS-CSI-RS
- RRM eg, RSRP and / or RSRQ
- such system bandwidth information may represent bandwidth information in which DRS (ie, DRS-CRS and / or DRS-CSI—RS) is transmitted, not the system bandwidth of an actual cell.
- DRS ie, DRS-CRS and / or DRS-CSI—RS
- the UE is connected to a macro base station belonging to each cluster or a corresponding cluster.
- the UE uses RRC signaling (e.g., RRC connection reestablishment message, etc.) to configure system bandwidth setting information for each frequency (and / or for each cluster) in an information element (IE) such as "MeasObjectEUTRA". Can be received.
- RRC signaling e.g., RRC connection reestablishment message, etc.
- IE information element
- a message format such as a separate IE.
- the UE transmits all DRS (eg, DRS-CRS and / or DRS-CSI-RS) transmit antennas. It can be assumed that the number of ports is the same for each frequency (and / or for each cluster).
- the UE operation may be defined / configured:
- the UE receives the number of DRS transmit antenna ports for each frequency (and / or each cluster) for convenience of description.
- the present invention is not limited thereto, and the present invention may be equally applied even when the number of transmit antenna ports of the DRS is set for each cluster or a system bandwidth is additionally set for a specific frequency.
- the RSRP calculation and reporting of the UE is mainly described, but the present invention is not limited thereto. That is, the UE may of course calculate the RSRQ based on the calculated RSRP and report it to the base station.
- the UE When the UE calculates the RSRP for a particular cell, the UE measures the RS received power value for the DRS-CSI -RS transmit REs of the antenna port 201 of the cell, and averages the RS received power values measured between different subframes. After the calculation can be reported to the base station. This will be described in more detail with reference to the drawings below.
- FIG. 18 is a diagram for describing a discovery signal-based measuring method according to an embodiment of the present invention.
- the UE when measuring an RSRP for a specific cell, measures an RS received power value for REs R 201 carrying DRS-CSI -RS of antenna port 201 over a measured frequency bandwidth in a measurement interval. Calculate the linear mean value.
- the measurement frequency bandwidth may be a system bandwidth (ie, a cell bandwidth) or may be a DRS transmission bandwidth set by the base station as described above.
- the measurement interval may correspond to a measurement window (or a discovery signal time point), which is a period in which the DRS is transmitted within the DRS transmission period, and may include one or more subframes.
- the UE when the measurement interval is configured with one subframe (that is, in the case of measurement interval 1 1801), the UE includes the entire RE carrying DRS-CSI-RS between antenna ports 2 included in the range 1811. Calculate a linear average value of the received power at R 201 .
- the UE may calculate RSRP in consideration of other subframes.
- the UE may calculate the final RSRP by averaging the linear average value of the received powers calculated in each subframe included in the measurement interval as described above. That is, the UE calculates a linear average value of the total REs R 201 received power carrying the DRS-CSI—RS of the antenna port 2 () 1 included in the range 1812.
- the UE has an average value of the received power measured in the 24 REs.
- the sum of received powers at 24 RE can be calculated.
- DRS-CSI for a single antenna port included in the measurement frequency band and the measurement interval—RSRS values for one RE unit are averaged by taking the average of the received power values for each RE for all REs carrying the RS. Is calculated.
- RSRP for DRS-CSI—RS may mean a linear average of power distributions of REs carrying the DRS-CSI-RS in a measurement frequency within a subframe of a configured discovery signal occasion (or measurement window).
- the base station may transmit full power to the REs to which the DRS-CSI-RS for the antenna port 2 () 1 is transmitted.
- both the FB-CSI-RS and the DRS-CSI-RS may perform half power transmission.
- the UE measures the power of the REs for the antenna port 201 as it is regardless of the operation of the base station, and the DRS-CSI measured between several subframes measured according to the transmission period (or measurement window) of the corresponding DRS-CSI—RS.
- the RSRP report value can be calculated and reported to the base station.
- the base station preferably maintains the transmit power of the antenna port 201 of the corresponding DRS-CSI-RS whether the cell is on-state or off-state so that there is no problem in the operation of the UE.
- the base station is configured to allow full-power transmission by setting the DRS-CSI-RS to one antenna port as described above when there is only one antenna port to transmit the FB-CSI-RS of the corresponding cell.
- the measurement timing (measurement timing) is set by the UE from the base station (for example, when the measurement interval is set by the base station)
- the DRS-CSI-RS is transmitted at each timing.
- the power of the DRS-CSI-RS transmitted at each timing is transmitted identically.
- the UE calculates RRMs (RSRP, RSRQ, and / or RSSI) for a particular cell, the UEs determine whether the corresponding DRS-CSI-RS transmit antenna ports are 2 (i.e., one antenna port) 201 and 202 (i.e., (2 antenna ports) blind detection (BD) to find out.
- RRMs RSRP, RSRQ, and / or RSSI
- the RS reception power value for the DRS-CSI-RS transmission RE is measured.
- the UE selects the DRS-CSI-RS included in the entire RE (ie, the range 1811 or the range 1812) carrying the DRS-CSI-RS for the antenna port 2 over the measurement frequency band in the measurement interval.
- the average value for the received power measured in the carrying total Rs (R 201 ) may be calculated and reported to the base station.
- the received power value for the DRS-CSI-RS transmission RE is calculated for each antenna port and summed (or averaged).
- DRS-CSI-RS for antenna ports 201 and 202 may be CDM is sent to the same RE.
- the UE calculates and sums (or averages) the received power values for the DRS-CSI-RS transmission REs for each antenna port. That is, the reception power of the DRS-CS ⁇ -RS for the antenna port 201 and the reception power of the DRS-CSI-RS for the antenna port 202 are summed (or averaged).
- the average value can be calculated and reported to the base station.
- the measured values between different subframes are not averaged, but may be averaged only over a very short interval. This is to consider that the transmission power is used differently when the DRS-CSI-RS is transmitted to a single antenna port, but the FB—CSI-RS is transmitted to a dual antenna port.
- the UE may find out whether the antenna port through which the FB-CSI-RS is transmitted is a single antenna port or a dual antenna port through a blind search or through higher layer signaling.
- FB-CSI-RS configuration (configuration) may be used.
- the UE cannot assume that the transmission power of the DRS-CSI-RS is constantly maintained over several subframes, and may determine based on higher layer signaling whether or not the assumption can be made.
- the UE may perform the above operation assuming that the DRS-CSI-RS overlaps with the FB-CSI-RS.
- the UE When the UE calculates the RSRP for a specific cell, the UE measures the RS reception power values of the DRS-CSI-RS transmission REs of the antenna ports 201 and 202 of the cell for each antenna port, and then measures the antenna ports for each RE.
- the sum of the power values (hereinafter, referred to as the sum power value) may be performed, and the RSRP value may be calculated and reported to the base station by averaging the 'sum power values' among other subframes. This will be described in more detail with reference to the drawings below.
- FIG. 19 is a diagram for describing a discovery signal-based measuring method according to an embodiment of the present invention.
- each of the DRS-CSI-RSs for the antenna ports 201 and 202 is CDMed and transmitted to the same RE.
- the UE When calculating the RSRP for a specific cell, the UE measures the RS reception power value for the DRS-CSI-RS transmission REs of the antenna ports 201 and 202 of the corresponding cell for each antenna port, and the reception measured for each antenna port for each RE. Sum the power values.
- the UE then adds the ⁇ summed power value '' calculated from the total RE carrying the DRS-CSI-RS for antenna ports 201 and 202 over the measured main fruit tree bandwidth in the measurement interval.
- the mean value can be calculated.
- the measured frequency bandwidth may be a system bandwidth or may be a DRS transmission bandwidth set by the base station as described above.
- the measurement interval may correspond to a measurement window (or a discovery signal time point), which is a period in which the DRS is transmitted within the DRS transmission period, and may include one or more subframes.
- the UE when the measurement interval is configured with one subframe (that is, in the case of measurement interval 1 1901), the UE carries DRS—CSI—RS of antenna ports 201 and 202 included in the range 1911. Calculate the linear mean value of the summed power values in all REs R 201 & R 202 .
- the linear average values of the sum total power values measured between different subframes included in the measurement section are averaged again.
- RSRP value can be calculated and reported to the base station.
- RSRP is calculated based on one RE unit by taking an average of the sum of power values for each RE for all REs carrying DRS-CSI-RS for two antenna ports included in a measurement frequency band and a measurement interval. The value is calculated.
- the base station sets the DRS-CSI-RS to two ports in this manner, and according to the above " computed power value " With other (small) cells
- computed power value " With other (small) cells
- DRS-CSI For specific frequency (and / or for each cluster) DRS-CSI—number of RS transmit antenna ports-4, 6, ... If set in even units, look at RSRP measurement operation of ⁇ .
- the antenna ports 201 to 204 are set to four antenna ports, and the antenna ports 201 and 15, the antenna ports 202 and 16, the antenna ports 203 and 17, and the antenna ports 204 and 18 are in QCL relationship with each other. The same applies to six and eight antenna ports.
- the UE tries to calculate the 'summing power value' per RE between antenna ports that become CDMs, and / or assumes an average between different REs, and / or assumes an average between other antenna ports that are not CDMs.
- RRM reporting is performed by averaging between, and / or subframes. This will be described with reference to the drawings below.
- 20 is a diagram for describing a discovery signal-based measuring method according to an embodiment of the present invention.
- each DRS-CSI-RS for antenna ports 201 and 202 is CDMed and transmitted to the same RE.
- the UE calculates the RSRP for a specific cell, it calculates a 'summing power value' for each RE between antenna ports serving as CDMs.
- the RS reception power values for the DRS-CSI-RS transmission REs of the antenna ports 201 and 202 are measured for each antenna port, and the received power values measured for each antenna port are summed for each RE.
- the RS reception power values for the DRS-CSI-RS transmission REs of the antenna ports 203 and 204 are measured for each antenna port, and the received power values measured for each antenna port are summed for each RE.
- the UE determines an average value of the 'summing power values' calculated in the total REs carrying the DRS-CSI-RS for the antenna ports 201 and 202 and 01 ⁇ -for the antenna ports 203 and 204 over the measured frequency bandwidth in the measurement interval.
- the average value can be calculated again from the average value of the sum of the total power values calculated in the total REs carrying 3 Engineering 13.
- the measured frequency bandwidth may be a system bandwidth or may be a DRS transmission bandwidth set by the base station as described above.
- the measurement interval may correspond to a measurement window (or a discovery signal time point), which is a period in which the DRS is transmitted within the DRS transmission period, and may include one or more subframes.
- the UE when the measurement interval is configured with one subframe (that is, in the case of measurement interval 1 (2001)), the UE carries DRS-CSI-RS of antenna ports 201 and 202 included in the range 2011. Of the summed power values at the total REs (R 203 & R 204 ) carrying the total REs (R 201 & R 202 ) and the DRS-CSI-RS of antenna ports 203 and 204. Calculate the linear mean value.
- the linear average values for the sum total power values measured between different subframes included in the measurement interval are again averaged.
- RSRP value can be calculated and reported to the base station.
- the process for calculating the RSRP has been described above step by step, but this is only one example for convenience of description, and the present invention is not limited thereto. That is, by taking an average of the sum of power values for each RE for all REs carrying DRS-CSI-RS for four antenna ports included in the measurement frequency band and the measurement interval, the RSRP value is based on one RE unit. This is calculated.
- the RSRP value may be calculated by averaging the linear average values measured between different subframes, and reported to the base station.
- the number of DRS-CSI-RS transmit antenna ports may not be set by the base station, but may be fixed in advance.
- the DRS-CSI-RS may be predetermined to measure RSRP (and / or RSRQ) only with a single antenna port (eg, antenna ports 201 or 15).
- the operation of the UE may be defined / configured as in (1) described above.
- the UE When measuring the RSRP for a particular cell, the UE measures the RS received power value for the REs carrying the DRS-CSI _RS of the preset antenna port (e.g., 201 or 15) over the measured frequency bandwidth in the measurement interval and linearly Calculate the average value.
- the measured frequency bandwidth may be a system bandwidth or may be a DRS transmission bandwidth set by the base station as described above.
- the measurement interval may correspond to a measurement window (or a discovery signal time point), which is a period in which the DRS is transmitted within the DRS transmission period, and may include one or more subframes.
- the UE calculates an RSRP value by averaging the RS received power values measured between different subframes, This can be reported to the base station.
- the RSRP for the DRS-CSI-RS may mean a linear average of power distributions of REs carrying the DRS-CSI-RS in the measurement frequency in a subframe of a configured discovery signal occasion (or measurement window).
- DRS pre-configures the CSI-RS to point out two antenna ports (for example, antenna ports 201 and 202 (K 15 3 ⁇ 4 16) “_ (_ and / or RSRQ-)”. -You can come.
- the operation of the UE may be defined / configured similarly to (2) described above.
- the UE When calculating the RSRP for a specific cell, the UE measures the RS reception power value for the DRS-CSI-RS transmission REs of the antenna ports 201 and 202 of the corresponding cell for each antenna port, and the reception measured for each antenna port for each RE. The sum of the power values yields the sum of the power values.
- the UE may calculate an average value of the 'summing power value' calculated in all REs carrying the DRS-CSI-RS for the antenna ports 201 and 202 over the measurement frequency bandwidth in the measurement interval.
- the RSRP value may be calculated by averaging the linear average values of the 'summed power values' measured between different subframes, and reported to the base station.
- the base station transmits only antenna port 2 (for example, 1-Tx base station, etc.), the reception power for the antenna port 202 of the UE Only interference and noise components It will be calculated and this can be summed (or averaged) with the received power of antenna port 201.
- antenna port 2 for example, 1-Tx base station, etc.
- the UE sums (or averages) the received power values for each antenna port regardless of the existence of the antenna port 202.
- the base station knows the number of transmit antenna ports (for example, single H_Q1) of the cell transmitting the DRS.
- the RRM Von Bocco results (eg, take about twice the reported RSRP value and correct it so that it can be compared with other values). In comparison, it can be utilized for cell association.
- the UE sums (or averages) only when the reception of the antenna port 202 is detected, and reports only the RSRP for the antenna port 2 to the base station or the antenna port 201 when the reception is detected only for the antenna port 201.
- the result of doubling the corresponding RSRP value may be reported to the base station.
- 21 is a diagram illustrating a measurement performing method according to an embodiment of the present invention.
- the CSCO-RS may be used in the same manner as described above, and similar to the CSI-RS configuration, but may be defined separately from the existing CSI-RS.
- each UE is TP from the serving eNB (TP 1) (TP 2 , TP
- TP 3 TP n may receive the information on the number of the transmission antenna port of the discovery signal transmitted (S2101).
- the number of antenna ports through which the discovery signal is transmitted may be set for each frequency or for each cluster.
- TP 1 to TP n mean TPs belonging to one cluster.
- step S2101 may be omitted.
- the UE may receive frequency-by-frequency (and / or each cluster) system bandwidth information or bandwidth information through which a discovery signal is transmitted from the serving eNB TP 1 (S2102).
- the bandwidth over which the discovery signal is transmitted may be predetermined and fixed, and in this case, step S2102 may also be omitted.
- the UE receives a discovery signal from each TPs (S2103), and performs measurement based on the received discovery signal (S2014).
- the UE performs measurement by receiving discovery signals periodically transmitted from not only the serving eNB but also TPs (TP 2 to TP n), which are connected to the serving eNB.
- the UE determines the RSRP as the average value of the received power at the RE carrying the discovery signal.
- the UE may determine the RSRP as an average value of the received powers in the RE carrying the discovery signal belonging to the measurement interval within the measurement bandwidth. In this case, the number of REs used to determine the RSRP may be determined by the UE.
- the received power in the RE where the CDM discovery signal is transmitted is received for each CDM discovery signal. It can be determined as the sum of the powers (ie, the 'summing power value'). In addition, the RSRP may be determined as an average of the 'summing power values' in each RE.
- RSRP is applied to another antenna port and the received power at the RE where the CDM discovery signal is transmitted. It can be determined as the average value of the received power at the RE for which the discovery signal is transmitted.
- the RSRP may be determined as an average value of average values of received powers calculated for each subframe included in the measurement interval.
- RSRQ may be determined based on the RSRP determined as described above.
- the UE reports the RSRP and / or RSRQ results measured in step S2103 to the base station (S2105).
- the base station S2105
- 22 is a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
- a wireless communication system includes a base station 2210 and a plurality of terminals 2220 located in an area of a base station 2210.
- the base station 2210 includes a processor 2211, a memory 2212, and an RF unit 2213.
- the processor 2211 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 38.
- wireless Layers of the interface protocol can be implemented by the processor 2211.
- the memory 2212 is connected to the processor 2211 and stores various information for driving the processor 2211.
- the RF unit 2213 is connected to the processor 2211 and transmits and / or receives a radio signal.
- the terminal 2220 includes a processor 2221, a memory 2222, and an RF unit 2223.
- the processor 2221 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 21. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 2221.
- the memory 2222 is connected to the processor 2221 and stores various information for driving the processor 2221.
- the RF unit 2223 is connected to the processor 2221 and transmits and / or receives a radio signal.
- the memories 2212 and 2222 may be inside or outside the processors 2211 and 2221 and may be connected to the processors 2211 and 2221 by various well-known means. Also, the base station 2210 and / or the terminal 2220 may have a single antenna or multiple antennas.
- 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 configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be used in other embodiments. It may be replaced with a configuration or a feature. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
- Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- one embodiment of the invention -circui-ts-)-, -— DSPs-(-dig-ifea-l- signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs (f ield programmable gate arrays), processors, It can be implemented by a controller, a microcontroller, a microprocessor, or the like.
- an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
- the software code may be stored in memory and driven by the processor.
- the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
- the discovery signal based measurement method in the wireless communication system of the present invention has been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE / LTE-A system, but can be applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE / LTE-A system. .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 측정을 수행하는 방법에 있어서, 단말이 소정의 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호(discovery signal)를 수신하는 단계 및 상기 단말이 상기 디스커버리 신호를 기반으로 참조 신호 수신 전력 RSRP(Reference signal receive power)를 측정하는 단계를 포함하고, 상기 RSRP는 상기 디스커버리 신호를 나르는 자원 요소(RE: Resource Element)에서 수신 전력의 평균 값으로 결정될 수 있다.
Description
【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 디스커버리 신호 (discovery signal )을 기반으로 측정 (measurement )를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연 ( End- to— End Latency.) , 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이,중 연결성 (Dual Connectivity) , 대규모 다중 입출력 (Massive MIMO : Massive Multiple Input Multiple Output ) , 전이중 ( In-band Full Duplex) , 비직교 다중접속 (NOMA : Non- Orthogonal Multiple Access ) , 초광대역 (Super wideband) 지원, 단말 네트워 ¾ (Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
스몰 셀 향상 ( small cell enhancement ) 기술에서는 스몰 셀의 에너지 절감 ( saving) 및 인접 셀로의 간섭을 감소시키기 위하여 스몰 셀 온 ( on) /오프 ( of f ) 메커니즘을 지원한다. 스몰 셀의 상태를 UE에서 판단할 수 있도록 스몰 셀은 on/of f 상태와 무관하게 디스커버리 신호를 주기적으로 브로드캐스트한다. 다만, 현재에는 디스커버리 신호가 몇 개의 안테나 포트로 구성 /설정되는지 정의되어 있지 않아 단말에서 측정을 수행하는데 문제가 발생될 수 있다.
본 발명의 목적은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 , 단말에서 디스커버리 신호를 기반으로 측정을 수행하고, 측정된 결과를 보고하는 방법을 제안한다. 또한, 본 발명의 목적은 단말에서 디스커버리 신호의 전송 안테나 포트의 개수에 따라 단말이 디스커버리 신호를 기반으로 측정을 수행하는 방법을 제안한다.
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.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상은, 무선 통신 시스템에서 단말이 측정을 수행하는 방법에 있어서, 단말이 소정의 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호 (discovery signal )를 수신하는 단계 및 상기 단말이 상기 디스커버리 신호를 기반으로 참조 신호 수신 전력 RSRP (Reference signal receive power)를 즉정하는
단계를 포함하고, 상기 RSRP는 상기 디스커버리 신호를 나르는 자원 요소 (RE :
Resource Element )에서 수신 전력의 평균 값으로 결정될 수 있다.
본 발명의 다른 밀 양상은, 무선 통신 시스템에서 측정을 수행하는 단말에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF (Radio Frequency) 유닛 및 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 소정의 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호 ( discovery signal )를 수신하고, 상기 디스커버리 신호를 기반으로 참조 신호 수신 전력 RSRP (Reference signal receive power)를 측정하도톡 구성되고 , 상기 RSRP는 상기 디스커버리 신호를 나르는 자원 요소 (RE : Resource Element )에서 수신 전력의 평균 값으로 결정될 수 있다. 一
바람직하게, 서로 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 동일한
RE에서 CDM ( Code Division Multiplexing)되어 전송되는 경우, 상기 CDM된 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서 수신 전력은 상기 CDM된 디스커버리 신호 각각에 대한 수신 전력의 합으로 결정될 수 있다.
바람직하게 , 상기 RSRP는 기 CDM된 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서의 수신 전력과 단일의 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서의 수신 전력의 평균 값으로 결정될 수 있다.
바람직하게 , 상기 RSRP를 측정하기 위한 측정 구간이 복수의 서브프레임으로 구성되는 경우 , 상기 RSRP는 상기 측정 구간에 포함되는 각 서브프레임 별로 계산된 상기 수신 전력의 평균 값들의 평균 값으로 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 단말이 각 주파수 별로 설정된 상기 디스커버리 신호의
전송 안테나포트 개수 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 상기 단말이 상기 디스커버리 신호를 전송하는 전송 포인트 ( transmission point ) 별로 설정된 상기 디스커버리 신호의 전송 안테나포트 개수 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 단말이 주파수 별 시스템 대역폭 정보 또는 상기 디스커버리 신호가 전송되는 대역폭 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 참조 신호 수신 품질 (RSRQ : Reference signal received quality)는 상기 RSRP를 기반으로 결정될 수 있다.
바람직하게 , 상기 디스커버리 신호는 채널 상태 정보 참조 신호 ( CSI RS : Channel State Information Reference Signal )일 수 있다.
【유리한 효과]
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 원활하게 디스커버리 신호를 기반으로 측정을 수행하고, 측정된 결과를 보고할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 원활하게 디스커버리 신호의 전송 안테나 포트의 개수에 따라 디스커버리 신호를 기반으로 측정을 수행할 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.
【도면의 간단한 설명]
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의
기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 ( resource grid)를 예시한도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 일반적인 다중 입출력 안테나 (MIMO) 통신 시스템의 구성도이다. 도 6은 다수의 송신 안테나에서 하나의 수신 안테나로의 채널을 나타낸 도이다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 LTE FDD 시스템에서 하향링크 HARQ 프로세스를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 LTE FDD 시스템에서 상향링크 HARQ 프로세스를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 동기 신호 ( Synchronization Signal )의 전송을 위한 무선 프레빔 구조를 예시한 것이다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 세컨더리 동기
신호 구조를 예시하는 도면이다. 도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다. 도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 주기적인 CSI - RS의 전송 방식을 예시한다 . 도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 비주기적인 CSI -
^의一전—송ᅳ방적—을ᅳ예ᅳ서—한_다_^ 도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI— RS 구성을 예시하는 도면이다. 도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 스몰 셀 클러스터 /그룹을 예시하는 도면이다. 도 17은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI -RS가 매핑되는 자원 블톡을 예시하는 도면이다. 도 18 내지 도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스커버리 신호 기반 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 21은 본 발명의 일 실시예에 따론 측정 수행 방법을 예시하는 도면이다. 도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 . 【발명의 실시를 위한 형태] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한
실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
-본ᅳ명-세 -서-에ᅳ서 _기—저국—은ᅳ -단말과一직—접—적—으로—-통산을ᅳ수-행 -하는ᅳ네-트워—크의 _ 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station) '은 고정국 (fixed station) , Node B, eNB evolved-NodeB) , BTS (base transceiver system) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal) '은 고정되거나 이동성을 가질 수 ' 있으며 , UE (User Equipment) , MS (Mobile Station) , UT(user terminal) , MSS (Mobile Subscriber Station) , SS (Subscriber Station) , AMS (Advanced Mobile Station) , WT (Wireless terminal) , MTC (Machine -Type Communication) 장치, M2M (Machine- to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서 , 하향링크 (DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신올
의미하며 , 상향링크 (UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다 . 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
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) , NOMA (non- orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 ■접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA (universal terrestrial radio access)나 CDMA200ᄋ과 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)은 E— UTRA를 사용하는 E— UMTS (evolved UMTS)의 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를
채용한다. LTE-A (advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 , 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 본 발명이 적용될 수 있는무선 통신 시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE— A에서는 FDD ( Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 ( radio frame ) 구조와 TDD ( Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 무선 프레임 ( radio frame )은 10개의 서브프레임 ( subframe )으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역 ( time domain)에서 2개의 슬롯 ( slot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI ( transmission time interval )이라 한다. 예를 들어 , 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0 . 5ms일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM (orthogonal frequency
division multiplexing) 심볼을 포함하고 , 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (RB : Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 ( symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC- FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 ( resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 ( subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조 ( frame structure type 2 )를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame )으로 구성되며 , 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot ) , 보호구간 (GP : Guard Period) , UpPTS (Uplink Pilot Time Slot )로 구성되며 , 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크―하향링크 구성 (uplink- downlink conf iguration) 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당 (또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다. 표 1은 상향링크- 하향링크 구성을 나타낸다.
【표 1】
Uplink- Downlink- Subf rame number
Downlink to- Uplink
conf igurat Switch- ion point 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
periodicity
0 5ms D S U u U D S U U U
1 5ms D S U u D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S u U U D D D D D
4 10ms D S u U D D D D D D
5 10ms D S u D D D D D D D
6 5ms D S u U U D S U U D 표 1을 참조하면 , 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, ' D '는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, ' ϋᅳ는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, ' S '는 DwPTS , GP , UpPTS 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임 ( special subframe )을 나타낸다. 상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및 /또는 개수가 다르다. 하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점 ( switching point )이라 한다. 전환 시점의 주기성 ( Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임 ( S )은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크- 상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프 -프레임에만 존재한다. 모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다. 이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성
정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel ) 1- 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널 (broadcast channel )을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며 , 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 ( resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면 , 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서 , 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소 ( element )를 자원 요소 ( resource element )하고, 하나의 자원 블록 (RB : resource block)은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 !!^은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일려1로 PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel) , PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기 )에 관한 정보를 나른다 . PHICH는 상향 링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한'
ACK (Acknowledgement) /NACK (Not-Acknowledgement) 신호를 나론다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH (Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (이를 하향링크 그랜트라고도 한다. ) , UL-SCH (Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (이를 상향링크 그랜트라고도 한다. ) , PCH( Paging Channel)에서의 페이징 (paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 - -¾"( random access response)과 같은 상위 레이어 (upper- layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말
그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP (Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE (control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율 (coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다 . CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DC工에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner)나 용도에 따라 고유한 식별자 (이를 RNTI (Radio Network Temporary Identifier) ^ L 한다.〉가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI (Cell-RNTI) 7} CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블톡 (SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 웅답을 지시하기 위하여 , RA- RNTI (random access- RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 부선 통신 시스템에서 상향링크 서브
프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면 , 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH ( Physical Uplink Control Channel )이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH ( Physical Uplink Shared Channel )이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록 (RB : Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다 . 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 ( slot boundary)에서 주파수 도약 ( f requency hopping)된다고 한다.
MI O (Multi - Input Multi -Output)
MIMO 기술은 지금까지 일반적으로 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피하여 , 다중 송신 ( Tx) 안테나와 다중 수신 (Rx) 안테나를 사용한다. 다시 말해서 , MIMO 기술은 무선 통신 시스템의 송신단 또는 수신단에서 다중 입출력 안테나를 사용하여 용량 증대 또는 성능 개성을 꾀하기 위한 기술이다. 이하에서는 ' ΜΙΜΟ '를 、다중 입출력 안테나 '라 칭하기로 한다.
더 구체적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 하나의 완전한 메시지 ( total message )를 수신하기 위하여 한 개의 안테나 경로에 의존하지 않으며 , 여러 개의 안테나를 통해 수신한 복수의 데이터 조각을 수집하여 완전한 데이터를
완성시킨다. 결과적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 특정 시스템 범위 내에서 데이터 전송율을 증가시킬 수 있으며, 또한 특정 데이터 전송율을 통해 시스템 범위를 증가시킬 수 있다.
차세대 이동통신은 기존 이동통신에 비해 훨씬 높은 데이터 전송률을 요구하므로 효율적인 다중 입출력 안테나 기술이 반드시 필요할 것으로 예상된다. 이와 같은 상황에서 MIMO 통신 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신 기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 따라 다른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 기술로서 관심을 모으고 있다
한편, 현재 연구되고 있는 다양한 전송효율 향상 기술 중 다중 입출력 안테나 (MIMO ) 기술은 추가적인 주파수 할당이나 전력증가 없이도 통신 용량 및 송수신 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법으로서 현재 가장 큰 주목을 받고 있다.
도 5는 일반적인 다중 입출력 안테나 ( MIMO ) 통신 시스템의 구성도이다. 도 5를 참조하면 , 송신 안테나의 수를 Ντ개로, 수신 안테나의 수를 NR개로 동시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가하므로, 전송 레이 H ( transfer rate )를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 이 경우, 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송 레이트는 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트 ( R 에 다음과 같은 레이트 증가율 ( )이 곱해진 만큼으로 이론적으로 증가할 수 있다.
[수학식 1】
R, = min(Nr, Ns)
즉, 예를 들어 , 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다.
이와 같은 다중 입출력 안테나의 기술은 다양한 채널 경로를 통과한 심볼들을 이용하여- 전송 신뢰도를 높이는 공간 다이버시티 ( spatial diversity) 방식과, 다수의 송신 안테나를 이용하여 다수의 데이터 심볼을 동시에 송신하여 전송를을 향상시키는 공간 멀티플렉성 ( spatial multiplexing) 방식으로 나눌 수 있다. 또한 이러한 두 가지 방식을 적절히 결합하여 각각의 장점을 적절히 얻고자 하는 방식에 대한 연구도 최근 많이 연구되고 있는 분야이다.
'각각의 방식에 대해 좀더 구체작으로 살펴보면 다음과 같다.
첫째로, 공간 다이버시티 방식의 경우에는 시공간 블록 부호 계열과, 다이버시티 이득과 부호화 이득을 동시에 이용하는 시공간 트텔리스 ( Trelis ) 부호 계열 방식이 있다. 일반적으로 비트 오류율 개선 성능과 부호 생성 자유도는 트텔리스 부호 방식이 우수하지만, 연산 복잡도는 시공간 블록 부호가 간단하다. 이와 같은 공간 다이버서티 이득은 송신 안테나 수 (Ντ)와 수신 안테나 수 (1½)의 곱 (NT X NR)에 해당되는 양을 얻올 수 있다.
둘째로, 공간 멀티플렉싱 기법은 각 송신 안테나에서 서로 다른 데이터 열을 송신하는 방법인데, 이때 수신기에서는 송신기로부터 동시에 전송된 데이터 사이에 상호 간섭이 발생하게 된다. 수신기에서는 이 간섭을 적절한 신호처리 기법을 이용하여 제거한 후 수신한다. 여기에 사용되는 잡음 제거 방식은
MLD (maximum likelihood detection) 수신기 , ZF ( zero- forcing) 수신기 MMSE (minimum mean square error) 수신 기, D- BLAST (Diagonal -Bell Laboratories Layered Space -Time ) , V- BLAST (Vertical -Bell Laboratories Layered Space-Time ) 등이 있으며 특히 송신단에서 채널 정보를 알 수 있는 경우에는 SVD ( singular value decomposition) 방식 등을 사용할 수 있다.
셋째로, 공간 다이버시티와 공간 멀티플렉싱의 결합된 기법을 들 수 있다. 공간 다이버시티 이득만을 얻을 경우 다이버시티 차수의 증가에 따른 성능개선 이득이 점차 포화되며, 공간 멀티플렉싱 이득만을 취하면 무선 채널에서 전송 신뢰도가 떨어진다. 이를 해결하면서 두 가지 이득을 모두 얻는 방식들이 연구되어 왔으며, 이 중 시공간 블톡 부호 ( Double - STTD ) , 시공간 BICM (STBICM) 등의 방식이 있다.
상술한 바와 같은 다중 입출력 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
먼저, 도 5에 도시된 바와 같이 Ντ개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다 .
먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, 이와 같이 Ντ개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는! 개 이므로, 이를 다음과 같은 백터로 나타낼 수 있다.
【수학식 2】
한편, 각각의 전송 정보 Sl, S2, Snt에 있어 전송 전력을 달리 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 Ρι, Ρ2, ..., Ρντ라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같은 백터로 나타낼 수 있다.
【수학식 3】
【수학식 4】
한편, 전송 전력이 조정된 정보 백터 s는 그 후 가중치 행렬 w가 곱해져 실제 전송되는 Ντ개의 전송 신호 χ2ί ^를 구성한다. 여기서, 가중치 행렬은 전송 채널 상황 등에 따라 전송 정보를 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송 신호 Xl, x2 를 백터
X를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다 .
【수학식 5】
여기서, Wij는 i번째 송신 안테나와 j번째 전송 정보간의 가중치를 나타내며, W는 이를 행렬로 나타낸 것이다. 이와 같은 행렬 W를 가중치
행렬 (Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬 ( Precoding Matrix)라 부른다. 한편 , 상술한 바와 같은 전송 신호 (X )는 공간 다이버시티를 사용하는 경우와 공간 멀티플택싱을 사용하는 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다.
공간 멀티플랙싱을 사용하는 경우는 서로 다른 신호를 다중화하여 보내게 되므로, 정보 백터 s의 원소들이 모두 다른 값을 가지게 되는 반면, 공간 다이버시티를 사용하게 되면 같은 신호를 여러 채널 경로를 통하여 보내게 되므로 정보 백터 S의 원소들이 모두 같은 값을 갖게 된다.
물론, 공간 멀티플랙싱과 공간 다이버시티를 흔합하는 방법도 고려 가능하다. 즉, 예를 들어 3 개의 송신 안테나를 통하여 같은 신호를 공간 다이버시티를 이용하여 전송하고, 나머지는 각각 다른 신호를 공간 멀티플랙싱하여 보내는 경우도 고려할 수 있다.
다음으로, 수신신호는 NR개의 수신 안테나가 있는 경우, 각 안테나의 수신신호 yi , y2 , 을 백터 y로 다음과 같이 나타내기로 한다.
한편, 다중 입출력 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링하는 경우, 각각의 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분할 수 있으며, 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을 hij로 표시하기로 한다. 여기서, 의 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 백터 및 행렬 형태로도 표시 가능하다 . 백터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다 .
도 6은 다수의 송신 안테나에서 하나의 수신 안테나로의 채널을 나타낸 도이다.
도 6에 도시된 바와 같이 총 Ντ개의 송신 안테나로부터 수신안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
또한, 상기 수학식 7과 같은 행렬 표현을 통해 Ντ개의 송신 안테나로부터 NR개의 수신 안테나를 거치는 채널을 모두 나타내는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 8】
hn ·
H =
1 .. h 한편 , 실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H를 거친 후에 백색 잡음 (AWGN: Additive White Gaussian Noise)가 더해지게 되므로, NR개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색 잡음 ηι, n2, ..., nNR을 백터로 표현하면 다음과 같다. 【수학식 9】
n = [nl,n2,---,nNR
상술한 바와 같은 전송 신호, 수신 신호, 채널, 및 백색 잡음의 모델링을 통해 다중 입출력 안테나 통신 시스템에서의 각각은 다음과 같은 관계를 통해 나타낼 수 있다.
【수학식 10]
한편, 채널의 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나 수에 의해서 결정된다. 채널 행렬 H는 앞서 살펴본 바와 같이 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같아지고, 열의 수는 송신 안테나의 수 1¾와 같아 지게 된다. 즉, 채널 행렬 H는 NRXNR 행렬이 된다.
일반적으로, 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 ( independent ) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H의 탱크 (rank (H) )는 다음과 같이 제한된다.
【수학식 11】
rank{u)≤ min^ , NR )
또한, 행렬을 고유치 분해 (Eigen value decomposition)를 하였을 때 , 탱크는 고유치 (eigen value)들 중에서 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 비슷한 방법으로, 랭크를 SVD (singular value decomposition) 했을 때 0이 아닌 특이값 (singular value)들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서 , 채널 행렬에서 탱크의 불리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
본 명세서에 있어 , MIMO 전송에 대한 '탱크 (Rank) '는 특정 시점 및 특정
주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며,
'레이어 (layer)의 개수 '는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대웅하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
_jfljj-≥l_^J¾-(-Carr-i-er-AggregatiorL)- 본 발명의 실시예들에서 고려하는 통신 환경은 멀티 캐리어 (Multi- carrier) 지원 환경을 모두 포함한다. 즉, 본 발명에서 사용되는 멀티 캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 시스템이라 함은 광대역을 지원하기 위해서, 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역보다 작은 대역폭 (bandwidth)을 가지는 1개 이상의 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 병합 (aggregation)하여 사용하는 시스템을 말한다.
본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성 )을 의미하며 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (non- contiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'DL CC'라 한다. ) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'UL CC'라 한다. ) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 집성이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성 , 대역폭 ¾^ (bandwidth aggregation) , 스펙트럼 집성 (spectrum
aggregation) 등과 같은 용어와 흔용되어 사용될 수 있다.
두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHZ 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다. 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 { 1 . 4 , 3 , 5 , 10 , 15 , 20 }MHz 대역폭을 지원하며 , 3GPP LTE- advanced 入 1스템 (즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 샐 ( cell )의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀 (multiple cells ) 환경으로 일컬을 수 있다. 셀은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (conf igured serving cell )을 가지는 경우 1개의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있으나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 셀의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다.
또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이
다수의 설정된 서빙 샐을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다. 즉, 캐리어 병합 (carrier aggregation)은 각각 캐리어 주파수 (셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 여기서, 말하는 '셀 ( Cell ) '은 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 영역으로서의 "셀'과는 구분되어야 한다.
LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 ( PCell : Primary Cell ) 및 세컨더리 셀 ( SCell : Secondary Cell )을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀 ( Serving Cell )로 人! "용될 수 있다. RRC— CONNECTED 태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
서빙 셀 ( P셀과 S샐)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503까지의 정수값을 가진다 . SCelllndex는 S샐을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 ( short ) 식별자로 1부터 7까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex는 서빙 셀 ( P샐 또는 S셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 ( short ) 식별자로 0부터 7까지의 정수값을 가진다. 0값은 P셀에 적용되며, SCelllndex는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCelllndex에서 가장 작은 샐 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 샐이 P샐이 된다.
P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC) 상에서 동작하는 샐을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 ( initial connection establishment )
과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며 , 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P셀에서만 PUCCH를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P샐만을 이용할 수 있다 . E - UTRAN ( Evolved Universal Terrestrial Radio Access )은 캐리어 병합 ¾¾^_¾^_¾L¾ l_7i]_^l¾: ____¾l^ᅳ 보— (mobili-t-yContr-o— 1— I— 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconf igutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC ) 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P샐은 하나만 할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P샐을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다. E - UTRAN은 S셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때 , RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 사그널 ( dedicated s ignal )을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 ^층의 RRC 연결 재설정 ( RRCConnectionReconf igutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E— UTRAN은 관련된 S셀 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 ( dedicated s ignal ing) 할 수 있다. 초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN은 연결 설정 과정에서
초기에 구성되는 P셀에 부가하여 하나 이상의 s샐을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P셀 및 s셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시 예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 ( PCC)는 P셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며 , 세컨더리 컴포넌트 캐리어 ( SCC)는 S셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어
_및 ᅳ병 _합의ᅳ일直를ᅳ 타-낸봐-.ᅳ
도 7의 (a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 밌다.
도 7의 (b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 7의 ( b )의 경우에 20MHz의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L ( L <M < N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어 , SIB2 (System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를
-의—미―할ᅳ수一있-으 -며ᅳ HARQ를ᅳ위-한—쩨어—터—가ᅳ잔송퐈는— Dt— ee- (—또는ᅳ ϋ3ᅳ ee)-와—
HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
CoMP (Coordinated Multi-Point Transmission and Reception)
LTE— advanced의 요구에 발맞춰, 시스템의 성능 향상을 위하여 CoMP 전송이 제안되었다.
CoMP는 특정 UE와 eNB, (Access) Point 혹은 셀 (Cell) 간의 통신을 보다 원활히 하기 위해 2개 이상의 eNB, (Access) Point 혹은 셀이 서로 협력하여 UE와 통신하는 방식을 가리킨다 . CoMP는 co-MIMO, collaborative MI O, network MIM0 등으로도 불린다. CoMP는 샐 경계에 위치한 단말의 성능을 향상시키고, 평균 셀 (섹터 )의 효율 (throughput)을 향상시킬 것으로 예상된다.
본 명세서에서는 eNB, (Access) Point, 혹은 Cell을 같은 의미로 사용한다.
일반적으로, 셀 간 간섭 (Inter-Cell Interference)은 주파수 재사용
지수가 1 인 다중-셀 환경에서 셀 경계에 위치한 단말의 성능 및 평균 셀 (섹터 ) 효율을 떨어뜨린다. 셀 간 간섭을 완화시키기 위해, 간섭 제한적인 ( interference- limited) 환경에서 샐 경계에 위치한 단말이 적정한 성능 효율을 가지도록 LTE 시스템에서는 부분 주파수 재사용 ( FFR : Fractional Frequency Reuse )과 같은 단순한 수동적인 방법이 적용되었다. 그러나, 각 셀 당 주파수 자원의 사용을 감소시키는 대신, 단말이 수신해야 하는 _선—호 Td^i dii— gnal— )—로써ᅳ셀ᅳ -간ᅳ간섭을—재—사용하 -거—나—셀—잔ᅳ갚 -섭—을_ 완화시키는 방법이 보다 이익이 된다. 상술한 목적을 달성하기 위하여 CoMP 전송 방식이 적용될 수 있다.
하향링크에 적용될 수 있는 CoMP 방식은 JP (Joint Processing) 방식과 CS/CB ( Coordinated Scheduling/Beamf orraing) 방식으로 분류할 수 있다.
JP 방식의 경우, CoMP를 수행하는 각 eNB로부터 UE로의 데이터가 순간적으로 동시에 UE로 전송되며 UE는 각 eNB로부터의 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시키게 된다. 반면, CS/CB의 경우, 하나의 UE로의 테이터는 순간적으로 하나의 eNB을 통해서 전송되며 UE가 다른 eNB로의 간섭이 최소가 되도록 스케줄링 ( Scheduling) 혹은 범포밍 (Beamf orming)이 이루어진다.
JP 방식에서 , 데이터는 CoMP 단위의 각 포인트 (기지국)에서 사용될 수 있다 . CoMP 단위는 CoMP 방식에서 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다 . JP 방식은 다시 연합 전송 ( j oint transmission) 방식과 동적 샐 선택 ( dynamic cell selection) 방식으로 분류할 수 있다.
연합 전송 방식은 CoMP 단위에서 전체 또는 일부분인 복수의 포인트로부터 PDSCH를 통해 신호가 동시에 전송되는 방식을 의미한다. 즉, 단일의 단말에
전송되는 데이터는 복수의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 이와 같은 연합 전송 방식을 통해 가간섭적 ( coherently) 내지 비간섭적 (noncoherent ly)이든 무관하게 단말에 전송되는 신호의 품질을 높일 수 있으며, 또 다른 단말과의 간섭을 적극적으로 제거할 수 있다.
동적 셀 선택 방식은 CoMp 단위에서 단일의 포인트로부터 PDSCH를 통해 신호가 전송되는 방식을 의미한다. 즉, 특정 시간에 단일의 단말에 전송되는 一데-아타는—단일 -의—포"인-트로부터—전송 -되^ I^eoMP-단위—내—다른 -5τ인-트 -에-사는—상 "거-― 단말로 데이터를 전송하지 않는다 . 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
CS/CB 방식에 따르면, CoMP 단위는 단일의 단말로의 데이터 전송을 위하여 협력하여 빔포밍을 수행하게 된다. 즉, 서빙 샐에서만 단말로 데이터를 전송하지만, 사용자 스케줄링 /빔포밍은 COMP 단위 내의 복수의 셀 간의 협력을 통해 결정될 수 있다.
상향링크의 경우, COMP 수신은 지리적으로 분리된 복수의 포인트 간의 협력에 의하여 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크에 적용될 수 있는 CoMP 방식은 JR ( Joint Reception) 방식과 CS/CB ( Coordinated Scheduling/Beamforming) 방식으로 분류할 수 있다.
JR 방식은 CoMP 단위에서 전체 또는 일부분인 복수의 포인트가 PDSCH를 통해 전송된 신호를 수신하는 방식을 의미한다 . CS/CB 방식은 단일의 포인트에서만 PDSCH를 통해 전송된 신호를 수신하게 되나, 사용자 스케줄링 /범포밍은 COMP 단위 내의 복수의 샐 간의 협력을 통해 결정 ¾ 수 있다.
HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request)
LTE 물리 계층은 PDSCH 및 PUSCH에서 HARQ를 지원하며 , 별도의 제어 채널에서 연관된 수신 웅답 (ACK : acknowledgment ) 피드백을 전송한다.
LTE FDD 시스템에서는, 8 개의 SAW ( Stop-And- ait ) HARQ 프로세스가 8 ms의 일정한 RTT (Round- Trip Time )으로 상향링크 및 하향링크 모두에서 지원된다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 LTE FDD 시스템에서 하향링크 HARQ 프로세스를 도시하는 도면이고, 도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 LTE FDD 시스템에서 상향링크 HARQ 프로세스를 도시하는 도면이다.
각각의 HARQ 프로세스들은 3 비트 크기의 고유의 HARQ 프로세스 식별 7 (HARQ ID : HARQ process IDentif ier)에 의하여 정의되고, 수신단 (즉, 하향링크 HARQ 프로세스에서는 UE , 상향링크 HARQ 프로세스에서는 eNodeB)에서는 재전송된 데이터의 결합을 위한 개별적인 소프트 버퍼 할당이 필요하다.
또한, HARQ 동작을 위하여 하향링크 제어 정보 내에 새로운 데이터 지시자 (NDI : New Data Indicator) , 리던던시 버전 (RV : Redundancy- Version) 및 변조 및 코딩 기법 (MCS: modulation and coding scheme ) 필드가 정의된다. NDI 필드는 새로운 패킷 전송이 시작될 때마다 토글 ( toggled)된다. RV 필드는 전송 또는 재전송을 위해 선택된 RV를 지시한다. MCS 필드는 변조 및 코딩 기법 레벨을 지시한다.
LTE 시스템의 하향링크 HARQ 프로세스는 적응적 (adaptive ) 비동기 ( asynchronous ) 방식이다. 따라서 , 매 하향링크 전송
마다, HARQ 프로세스를 위한 하향링크 제어 정보가 명시적으로 수반된다.
LTE 시스템의 상향링크 HARQ 프로세스는 동기 (synchronous) 방식으로서 , 적웅적 또는 비적웅적 (non— adaptive) 방식 모두가 가능하다 . 상향링크 비적응적 HARQ 기법은, 명시적인 제어 정보의 시그널링이 수반되지 않기 때문에, 연속적인 패킷 전송을 위하여 기 설정된 RV 시뭔스 (예를 들어 , 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, ...)가 요구된다. 반면, 상향링크 적웅적 HARQ 기법은 RV가 명시적으로 시그널링된다. 제어 시그널링을 최소화하기 위하여 RV (또는 MCS)가 다른 제어 정보와 결합되는 상향링크 모드 또한 지원된다. 제한된 버퍼 레이트 매칭 (LBRM: Limited Buffer Rate Matching)
HARQ 동작을 지원하기 위해 LLR (Log— Likelihood Ratio) 저장에 요구되는 전체 메모리 (모든 HARQ 프로세스에 걸쳐) , 즉 UE HARQ 소프트 버퍼 크기로 인하여 UE 구현의 복잡도가 증대된다.
LBRM (Limited Buffer Rate Matching)의 목적은 피크 데이터 레이트 (peak data rates)를 유지하고 시스템 성능 (performance)에 미치는 영향을 최소화하면서, UE HARQ 소프트 버퍼 크기를 감소시키기 위함이다. LBRM는 소정 크기보다 더 큰 전송 블록 (TB)을 위한 코드 블록 세그먼트들의 가상 원형 버퍼의 길이를 단축시킨다. LBRM으로, TB에 대한 모 코드 레이트 (mother code rate)은 TB 크기 및 TB에 대하여 할당된 UE 소프트 버퍼 크기의 함수가 된다. 예를 들어, FDD 운영 및 가장 낮은 카테고리의
UE (즉, 공간 다중화 (spatial multiplexing)를 지¾하지 않는 UE 카테고리 1 및 2)를 위하여 , 버퍼에 대한 제한은 트랜스패런트 (transparent)하다, 즉,
LBRM는 소프트 버퍼의 단축을 초래하지 않는다. 높은 카테고리의 UE (즉, UE 카테고리 3, 4 및 5)의 경우, 소프트 버퍼의 크기는 8 개의 HARQ 프로세스와 최대 TB에 대한 2/3의 모 코드 레이트 (mother code rate)에 해당하는 50%의 버퍼 감소를 가정하여 계산된다. eNB는 UE의 소프트 버퍼 용량을 알고 있기 때문에 , 주어진 TB 모든 (재)송신에 대하여 UE의 HARQ 소프트 버퍼에 저장 될 수 있는 가상의 원형 버퍼 (VCB)에서 그 코드 비트를 전송한다. 동기 신호 (SS: Synchronization Signal)
UE는 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 상기 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 물리 셀 식별자 (physical cell identity)를 검출 (detect)하는 등의 셀 탐색 (initial cell search) 과정 (procedure)을 수행한다. 이를 위해, UE는 eNB로부터 동기신호, 예를 들어 , 1차 동기신호 (PSS: Primary Synchronization Signal) 및 2차 동기신호 (SSS: Secondary Synchronization Signal)를 수신하여 eNB와 동기를 맞추고, 셀 식별자 (ID: identity) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 동기 신호 (SS: Synchronization Signal)의 전송을 위한 무선 프레임 구조를 예시한 것이다. 특히 , 도 10은 주파수 분할 듀풀렉스 (FDD)에서 동기 신호 및 PBCH의 전송을 위한 무선 프레임 구조를 예시한 것으로서 , 도 10 (a)는 일반 CP (normal cyclic prefix)로써 구성된 무선 프레임에서 SS 및 PBCH의 전송 위치를 도시한 것이고 도 10(b)는 확장 CP (extended CP)로써 구성된 무선 프레임에서 SS 및 PBCH의 전송 위치를 도시한 것이다.
SS는 PSS와 SSS로 구분된다. PSS는 OFDM 심볼 동기 , 슬롯 동기 등의 시간-도메인 동기 및 /또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용되며, SSS는 프레임 동기 , 샐 그룹 ID 및 /또는 셀의 CP 구성 (즉, 일반 CP 또는 확장 CP의 사용 정보)를 얻기 위해 사용된다.
도 10을 참조하면, 시간 영역에서 PSS와 SSS는 매 무선 프레임의 2개의 OFDM 심볼에서 각각 전송된다. 구체적으로 SS는 인터 -RAT ( inter radio access technology) 측정의 용이함을 위해 GSM (Global System for Mobile communication) 프레임 길이인 4 . 6 ms를 고려하여 서브프레임 0의 첫 번째 슬롯과 서브프레임 5의 첫 번째 슬롯에서 각각 전송된다. 특히, PSS는 서브프레임 0의 첫 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼과 서브프레임 5의 첫 번째 슬롯의 마지막 0FDM 심볼에서 각각 전송되고, SSS는 서브프레임 0의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼과 서브프레임 5의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼에서 각각 전송된다.
해당 무선 프레임의 경계는 SSS를 통해 검출될 수 있다. PSS는 해당 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼에서 전송되고 SSS는 PSS 바로 앞 OFDM 심볼에서 전송된다. SS의 전송 다이버시티 (diversity) 방식은 단일 안테나 포트 ( single antenna port )만을 사용하며 표준에서는 따로 정의하고 있지 않다. 즉, 단일 안테나 포트 전송 혹은 UE에 투명한 ( transparent) 전송 방식 (예, PVS ( Precoding Vector Switching) , TSTD (Time Switched Diversity) , CDD ( cyclic delay diversity) ) °] SS의 전송 다이버시티를 위해 사용될 수 있다.
PSS는 5ms마다 전송되므로 UE는 PSS를 검출함으로써 해당 서브프레임이
서브프레임 0와 서브프레임 5 중 하나임을 알 수 있으나, 해당 서브프레임이 서브프레임 0와 서브프레임 5 중 구체적으로 무엇인지는 알 수 없다 . 따라서 , UE는 PSS만으로는 무선 프레임의 경계를 인지하지 못한다. 즉, PSS만으로는 프레임 동기가 획득될 수 없다. UE는 일 무선 프레임 내에서 두 번 전송되되 서로 다른 시뭔스로서 전송되는 SSS를 검출하여 무선 프레임의 경계를 검출한다. 주파수 영역에서 PSS 및 SSS는 하향링크 시스템 대역폭 ( system bandwidth)의 중심에 위치하는 6개 RB에 맵핑된다 . 하향링크에서 전체 RB의 개수는 시스템 대역폭에 따라 상이한 RB의 개수 (예를 들어 , 6 RB 내지 110 RB)로 구성될 수 있으나, PSS와 SSS는 하향링크 시스템 대역폭의 중심에 위치하는 6개의 RB에 매핑되므로, 하향링크 시스템 대역폭과 무관하게 UE는 동일한 방법으로 PSS와 SSS를 검출할 수 있다.
PSS와 SSS는 모두 길이 62의 시뭔스로 구성된다. 따라서, 6 RB 증 DC 서브캐리어 양 옆에 위치하는 가운데의 62개의 서브캐리어에 매핑되고, DC 서브캐리어와 양 쪽 끝에 위치하는 각각 5개의 서브캐리어는 사용되지 않는다.
PSS와 SSS의 특정 시퀀스에 의하여 UE는 물리 계층 셀 ID를 획득할 수 있다. 즉, SS는 3개의 PSS와 168개의 SSS의 조합을 통해 총 504개의 고유한 물리 계층 샐 식별자 (physical layer cell ID)를 나타낼 수 있다.
다시 말해, 상기 물리 계층 셀 ID들은 각 물리 계층 셀 ID가 오직 하나의 물리 -계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도톡 각 그룹이 3개의 고유한 식별자들을 포함하는 168개의 물리 -계층 셀-식별자 그룹들로 그룹핑된다. 따라서 , 물리 계층 셀 식별자 Ncell ID = 3N ( 1 ) ID + N ( 2 ) ID는 물리 -계충 셀—식별자 그룹을 나타내는 0부터 167까지의 범위 내 번호 N ( l ) ID와 상기 물리 -계층
셀-식별자 그룹 내 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 번호 N(2) ID에 의해 고유하게 정의된다.
UE는 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리 -계층 식별자들 증 하나를 알 수 있고 , SSS를 검출하여 상기 물리 -계층 식별자에 연관된 168개의 물리 계층 샐 ID들 중 하나를 식별할 수 있다 .
PSS는 주파수 영역에서 정의된 길이 63의 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스를 기반하여 생성된다 .
【수학식 12】 du(n) = e J Νκ
ZC 시퀀스는 수학식 12에 의해 정의되며, DC 서브캐리어에 해당되는 시뭔스 요소 (element) , n=31은 천공 (puncturing)한다. 수학식 12에서 Nzc=63이다.
시스템 대역폭의 가운데 부분의 6RB ( = 72 서브캐리어) 중 9개의 남는 서브캐리어는 항상 0의 값으로 전송하며, 동기 수행을 위한 필터 설계에 용이함을 가져다 준다.
총 3개의 P-SS를 정의하기 위해 수학식 12에서 u=25, 29, 그리고 34의 값을 사용한다. 이 때, 29와 34는 켤레대칭 (conjugate symmetry) 관계를 가지고 있어서, 2개의 상관 (correlation)을 동시에 수행할 수가 있다. 여기서 결레대칭은 다음 수학식 13의 관계를 의미하며 이 특성을 이용하여 u=29와 34에 대한 원샷 상관기 (one -shot correlator)의 구현이 가능하여 , 전체적인 연산량을 약 33.3¾ 감소시킬 수 있다.
【수학식 13】
du n) = (-1)" (<^WZC (n)), wh n Nzc is even number.
du (") = \dNzc_u (")) , when Nzc is odd number.
SSS는 M 시퀀스 (M-sequence)에 기반하여 생성된다. 각 SSS 시뭔스는 주파수 영역에서 길이가 31인 두 개의 SSC 1 시뭔스와 SSC 2 시뭔스를 인터리빙된 접합을 하여 생성된다. 두 개의 시퀀스를 조합하여 168 셀 그룹 식별자 (cell group ID)를 전송한다 . SSS의 시퀀스로서 m-시퀀스는 주파수 선택적 환경에서 강건하고, 고속 하다마드 변환 (Fast Hadamard Transform)을 이용한 고속 m-시퀀스 변환으로 연산량을 줄일 수가 있다. 또한 두 개의 짧은 부호 (short code)로 SSS를 구성하는 것은 단말의 연산량을 줄이기 위해 제안되었다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 세컨더리 동기 신호 구조를 예시하는 도면이다.
도 11에서는 세컨더리 동기 신호를 생성하기 위한 두 개의 시퀀스가 물리 영역에서 인터리빙되어 매핑되는 구조를 예시한다.
SSS 부호 생성을 위해 사용되는 두 개의 m-시뭔스를 각각 SSS 1, SSS 2라고 정의할 때, 서브프레임 0의 SSS가 (SSS 1, SSS 2) 두 조합으로 셀 그룹 식별자를 전송한다면, 서브프레임 5의 SSS는 (SSS 2, SSS 1)으로 교환 (swapping)하여 전송함으로써 , lOtns 프레임 경계를 구분할 수 있게 된다 . 이 때, 사용되는 SSS 부호는 ^+ +l의 생성다항식을 사용하며 , 서로 다른 순환 천이 (circular shift)를 통해 총 31개의 부호를 생성할 수가 있다. 수신 성능을 향상시키기 위하여 , PSS 기반 (PSS-based)의 서로 다른 두
개의 시뭔스를 정의하여 SSS에 스크램블링 하되 , SSS 1과 SSS 2에 서로 다른 시퀀스로 스크램블링 한다. 그 후, SSS 1 기반 ( SSS 1 -based)의 스크램블링 부호를 정의하여 , SSS 2에 스크램블링을 수행한다. 이 때, SSS의 부호는 5ms 단위로 교환되지만 PSS 기반의 스크램블링 부호는 교환되지 않는다. PSS 기반의 스크램블링 부호는 x5 +x3 + l의 생성 다항식으로부터 생성된 ra-시퀀스에서 PSS 인텍스에 따라 6 개의 순환 천이 버전으로 정의하고, SSS 1 기반의 스크램블링 부호는 xS + + + ^ + l 의 다항식으로부터 생성된 mᅳ시퀀스에서 SSS 1의 인덱스에 따라 8 개의 순환 천이 버전으로 정의한다 . 참조신호 (RS : Reference Signal )
무선 통신 시스템에서 데이터는 무선 채널을 통해 전송되기 때문에, 신호는 전송 중에 왜곡될 수 있다. 수신단에서 왜곡된 신호를 정확하게 수신하기 위하여, 수신된 신호의 왜곡은 채널 정보를 이용하여 보정되어야 한다. 채널 정보를 검출하기 위하여 송신측과 수신측 모두 알고 있는 신호 전송 방법과 신호가 채널을 통해 전송될 때 왜곡된 정도를 이용하여 채널 정보를 검출하는 방법을 주로 이용한다. 상술한 신호를 파일럿 신호 또는 참조 신호 (RS : reference signal )라고 한다.
또한 최근 대부분의 이동통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 지금까지 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피, 다중송신안테나와 다중수신안테나를 채택해 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 사용한다. 다중 입출력 안테나를 이용하여 데이터를 송수신할 때, 신호를 정확하게 수신하기 위하여 송신 안테나와 수신 안테나 간의 채널 상태가
검출되어야 한다. 따라서 각 송신 안테나는 개별적인 참조 신호를 가져야 한다. 이동 통신 시스템에서 RS는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 RS와 데이터 복조를 위해 사용되는 RS가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 UE라도 그 RS를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 RS로서, UE는 해당 RS를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
하향 참조 신호는 셀 내 모든 단말이 공유하는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등의 즉정 등을 위한 하나의 공통 참조 신호 (CRS: common RS)와 특정 단말만을 위하여 데이터 복조를 위해 사용되는 전용 참조 신호 (DRS: dedicated RS)가 있다. 이와 같은 참조 신호들을 이용하여 복조 (demodulation)와 채널 측정 (channel measurement)^- 위한 정보를 제공할 수 있다. 즉, DRS는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다사용된다.
수신 측 (즉, 단말)은 CRS로부터 채널 상태를 측정하고, CQl(Channel Quality Indicator) , ΡΜΙ (Precoding Matrix Index) 및 /또는 RI (Rank Indicator)와 같은 채널 품질과 관련된 지시자를 송신 측 (즉, 기지국)으로 피드백한다. CRS는 셀 특정 기준신호 (cell-specific RS)라고도 한다. 반면, 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information)의 피드백과 관련된 참조
신호를 CSI-RS라고 정의할 수 있다.
DRS는 PDSCH 상의 데이터 복조가 필요한 경우 자원 요소들을 통해 전송될 수 있다. 단말은 상위 계층을 통하여 DRS의 존재 여부를 수신할 수 있으며, 상응하는 PDSCH가 매핑되었을 때만 유효하다 . DRS를 단말 특정 참조 신호 (UE- specif ic RS) 또는 복조 참조 신호 (DMRS: Demodulation'' RS)라고 할 수 있다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 12를 참조하면, 참조 신호가 매핑되는 단위로 하향링크 자원 블록 쌍은 시간 영역에서 하나의 서브 프레임 X 주파수 영역에서 12개의 부 반송파로 나타낼 수 있다. 즉, 시간 축 (X축) 상에서 하나의 자원 블록 쌍은 일반 순환 전치 (normal CP: normal Cyclic Prefix) 인 경우 14개의 OFDM 심볼의 길이를 가지고 (도 12(a)의 경우) , 확장 순환 전치 (extended CP: extended Cyclic Prefix)인 경우 12개의 OFDM 심볼의 길이를 가진다 (도 12 (b)의 경우) . 자원 블록 격자에서 'Ο' , '2' 및 '3'으로 기재된 자원 요소들 (REs)은 각각 안테나 포트 인덱스 '0' , '1' , '2' 및 '3'의 CRS의 위치를 의미하며, 'D'로 기재된 자원 요소들은 DRS의 위치를 의미한다.
이하 CRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, CRS는 물리적 안테나의 채널을 추정하기 위해 사용되고, 샐 내에 위치한 모든 단말에 공통적으로 수신될 수 있는 참조 신호로써 전체 주파수 대역에 분포된다. 즉, 이 CRS는 cell- specific한 시그널로, 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송된다. 또한, CRS는 채널 품질 정보 (CSI) 및 데이터 복조를 위해 이용될 수 있다.
CRS는 전송 측 (기지국)에서의 안테나 배열에 따라 다양한 포맷으로 정의된다. 3 Gpp LTE 시스템 (예를 들어 , 릴리즈 - 8 )에서는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS가 전송된다. 하향링크 신호 송신 측은 단일의 송신 안테나, 2개의 송신 안테나 및 4개의 송신 안테나와 같이 3 종류의 안테나 배열을 가진다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다 . 기지국의 송신 안테나가 4개일 경우 한 RB 에서의 CRS 패턴은 도 11과 같다.
기지국이 단일의 송신 안테나를 사용하는 경우, 단일 안테나 포트를 위한 참조 신호가 배열된다.
기지국이 2개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 2개의 송신 안테나 포트를 위한 참조 신호는 시분할 다증화 (TDM : Time Division Multiplexing) 및 /또는 주파수 분할 다중화 ( FDM Frequency Division Multiplexing) 방식을 이용하여 배열된다. 즉, 2개의 안테나 포트를 위한 참조 신호는 각각이 구별되기 위해 서로 다른 시간 자원 및 /또는 서로 다른 주파수 자원이 할당된다. 게다가, 기지국이 4개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 4개의 송신 안테나 포트를 위한 참조 신호는 TDM 및 /또는 FDM 방식을 이용하여 배열된다. 하향링크 신호의 수신 측 (단말)에 의하여 측정된 채널 정보는 단일의 송신 안테나 전송, 송신 다이버시티 , 폐쇄 루프 공간 다중화 ( closed- loop spatial multiplexing) , '개방 '루프 공간 다중화 (open— loop spatial multiplexing) 또는 다중 사용자—다중 입출력 안테나 (Multi— User MIMO)와 같은 전송 방식을 이용하여 전송된 데이터를 복조하기 위하여 사용될 수 있다.
다중 입출력 안테나가 지원되는 경우 참조 신호가 특정의 안테나 포트로부터 전송될 때, 상기 참조 신호는 참조 신호의 패턴에 따라 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되며, 다른 안테나 포트를 위해 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되지 않는다. 즉, 서로 다른 안테나 사이의 참조 신호는 서로 겹치지 않는다.
자원 블특에 CRS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다 .
【-수 "학식ᅳ 1-4-】— k-6m + (v + vsh(ft )mod6
/={예 3 if p {ο }
~ l if e {2,3}
m = 0,l,...,2-N°B L-l
m' = m + N:'DL— NRD B L
3 + 3(«s mod 2) if/? = 3 vshift= 'mod6
수학식 14에서, k 및 1 은 각각 부반송파 인텍스 및 심볼 인덱스를 나타내고, p 는 안테나 포트를 나타낸다. ^은 하나의 하향링크 슬롯에서의 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 은 하향링크에 할당된 무선 자원의 수를 나타낸다. ns 는 슬롯 인덱스를 나타내고, 은 셀 ^를 나타낸다. mod 는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 값에 따라 달라진다. hift 는 셀 ID에 종속되므로, 참조 신호의 위치는 셀에
따라 다양한 주파수 편이 ( frequency shif t ) 값을 가진다.
보다 구체적으로, CRS를 통해 채널 추정 성능을 향상시키기 위해 CRS의 위치는 셀에 따라 주파수 영역에서 편이될 수 있다. 예를 들어, 참조 신호가 3개의 부 반송파의 간격으로 위치하는 경우, 하나의 셀에서의 참조 신호들은 3k 번째 부반송파에 할당되고, 다른 셀에서의 참조 신호는 3k+l 번째 부반송파에 할당된다. 하나의 안테나 포트의 관점에서 참조 신호들은 주파수 영역에서 6개의 자원 요소 간격으로 배열되고, 또 다른 안테나 포트에 할당된 참조 신호와는 3개의 자원 요소 간격으로 분리된다.
시간 영역에서 참조 신호는 각 슬롯의 심볼 인덱스 0 에서부터 시작하여 동일 간격 ( constant interval )으로 배열된다. 시간 간격은 순환 전치 길이에 따라 다르게 정의된다. 일반 순환 전치의 경우 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 0 과 4에 위치하고, 확장 순환 전치의 경우 참조 신호는 슬롯의 심볼 인텍스 0 과 3에 위치한다. 2개의 안테나 포트 중 최대값을 가지는 안테나 포트를 위한 참조 신호는 하나의 OFDM 심볼 내에 정의된다 . 따라서 , 4개의 송신 안테나 전송의 경우, 참조 신호 안테나 포트 0 과 1을 위한 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 0 과 4 (확장 순환 전치의 경우 심볼 인덱스 0 과 3 )에 위치하고, 안테나 포트 2 와 3을 위한 참조 신호는 슬롯의 심볼 인덱스 1에 위치한다. 안테나 포트 2 와 3을 위한 참조 신호의 주파수 영역에서의 위치는 2번째 슬롯에서 서로 맞바꿔진다.
이하 DRS에 대하며 좀 더 상세하게 기출하면 , DRS는 데이터를 복조하기 위하여 사용된다. 다중 입출력 안테나 전송에서 특정의 단말을 위해 사용되는 선행 부호화 (precoding) 가중치는 단말이 참조 신호를 수신하였을 때 각 송신
안테나에서 전송된 전송 채널과 결합되어 상응하는 채널을 추정하기 위하여 변경 없이 사용된다.
3GPP LTE 시스템 (예를 들어 , 릴리즈— 8)은 최대로 4개의 전송 안테나를 지원하고, 탱크 1 범포밍 (beamforming)을 위한 DRS가 정의된다. 탱크 1 범포밍을 위한 DRS는 또한 안테나 포트 인덱스 5 를 위한 참조 신호를 나타낸다, 자원 블록에 DRS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다. 수학식 15는 -일—반-순환ᅳ전 -차인ᅳ경우를—나타녜 -고ᅳ 수학식_1—6은_확장一순환ᅳ전―차언" "경우를- 나타낸다.
【수학식 15】
4^'+vsh,ft if /e {2,3}
k' = .
4m,+(2 + vshm)mod4 if /e {5,6}
3 /' = 0
6 /' = 1
2 V = 2
'= 'PDSCH
0,1,... ,3V, RB
vshift = mod 3
【수학식 16】
A: = (A;') mod Ns +Ns -«P
ift if/ = 4
k' = - 3w'+v Sh
^ Γ 0 if ns mod 2 = 0
l,2 if ns mod 2 = 1
수학식 15 및 16에서, k 및 1 은 각각 부반송파 인덱스 및 심볼 인텍스를 나타내고, p 는 안테나 포트를 나타낸다. N^ 은 주파수 영역에서 자원 블록 크기를 나타내고, 부반송파의 수로써 표현된다. 은 물리 자원 블록의 수를 나타낸다. 은 PDSCH 전송을 위한 자원 블록의 주파수 대역을 나타낸다. ns 는 슬롯 인덱스를 나타내고, 는 셀 ID를 나타낸다. mod 는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 ift 값에 따라 달라진다. Vshift는 셀 ID에 종속되므로, 참조 신호의 위치는 셀에 따라 다양한 주파수 편이 ( frequency shif t ) 값을 가진다.
LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서 기지국의 하향 링크로 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 밌도록 디자인되어야 한다. 따라서 최대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서 하향 링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되고 디자인되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS는 위에서 설명한 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가 모두 디자인되어야 한다.
LTE-A 시스템을 디자인 함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 backward compatibility, 즉 LTE 단말이 LTE-A 入 1스템에서도 아무 무리 없이 잘 동작해야 하고, 시스템 또한 이를 지원해야 한다는 것이다. RS 전송 관점에서 보았을 때 , LTE에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브
프레임마다 전송되는 시간-주파수 영역에서 추가적으로 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되어야 한다. LTE-A 시스템에서 기존 LTE의 CRS와 같은 방식으로 최대 8개의 송신 안테나에 대한 RS 패턴을 매 서브 프레임마다 전 대역에 추가하게 되면 RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다.
따라서 LTE-A 시스템에서 새로이 디자인되는 RS는 크게 두 가지 분류로 나누게 되는데, MCS , PMI 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS ( CSI -RS : -Channel_S-tate— Infor-matiori--RS-,一 Channe.1— S.t.at.eᅳ .Indi.c.at.i.on RS^^I— ― 8개의 전송 안테나로 전송되는 데이터 복조 # 위한 RS (DM-RS : Data Demodulation-RS )이다.
채널 측정 목적의 CSI -RS는 기존의 CRS가 채널 측정, 핸드 오버 등의 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리 채널 측정 위주의 목적을 위해서 디자인되는 특징이 있다. 물론 이 또한 핸드 오버 등의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI -RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되므로 CRS와 달리 매 서브 프레임마다 전송되지 않아도 된다. CSI -RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI -RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 전송된다.
데이터 복조를 위해서 해당 시간-주파수 영역에서 스케즐링 된 UE에게 전용적 ( dedicated)으로 DM RS가 전송된다. 즉, 특정 UE의 DM-RS는 해당 UE가 스케줄링 된 영역, 즉 데이터를 수신 받는 시간-주파수 영역에만 전송되는 것이다.
LTE-A 시스템에서 eNB는 모든 안테나 포트에 대한 CSI -RS를 전송해야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 CSI -RS를 매 서브 프레임마다
전송하는 것은 오버헤드가 너무 큰 단점이 있으므로 , CSI -RS는 매 서브 프레임마다 전송되지 않고 시간 축에서 간헐적으로 전송되어야 그 오버헤드를 줄일 수 있다. 즉, CSI -RS는 한 서브 프레임의 정수 배의 주기를 가지고 주기적으로 전송되거나 특정 전송 패턴으로 전송될 수 있다. 이 때 CSI -RS가 전송되는 주기나 패턴은 eNB가 설정할 수 있다.
CSI— RS를 측정하기 위해서 UE는 반드시 자신이 속한 셀의 각각의 CSI -RS 안테나 포트에 대한 CSI -RS의 전송 서브 프레임 인덱스, 전송 서브 프레임 내에서 CSI _RS 자원 요소 (RE) 시간—주파수 위치 , 그리고 CSI -RS 시뭔스 등에 대한 정보를 알고 있어야 한다.
LTE-A 시스템에 eNB는 CSIᅳ RS를 최대 8개의 안테나 포트에 대해서 각각 전송해야 한다. 서로 다른 안테나 포트의 CSI— RS 전송을 위해 사용되는 자원은 서로 직교 (orthogonal )해야 한다. 한 eNB가 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI -RS를 전송할 때 각각와 안테나 포트에 대한 CSI -RS를 서로 다른 RE에 맵핑함으로써 FDM/TDM방식으로 이들 자원을 orthogonal하게 할당할 수 있다. 또는 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI -RS를 서로 orthogonal한 코드에 맵핑시키는 CDM방식으로 전송할 수 있다.
CSI-RS에 관한 정보를 eNB가 자기 샐 UE에게 알려줄 때 , 먼저 각 안테나 포트에 대한 CSI -RS가 매핑되는 시간' -주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, CSI -RS가 전송되는 서브 프레임 번호들, 또는 CSI -RS가 전송되는 주기, CSI -RS가 전송되는 서브 프레임 오프셋이며, 특정 안테나의 CSI -RS RE가 전송되는 OFDM 심볼 번호, 주파수 간격 ( spacing) , 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 쉬프트 값 등이 있다.
도 13은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 주기적인 CSI- RS의 전송 방식을 예시한다 .
도 13과 같이, CSI-RS를 전송하는 eNB의 경우, 해당 eNB의 CSI-RS의 전송 주기는 10 (ms 또는 서브프레임) 이고, CSI-RS 전송 오프셋은 3 (서브프레임)이다. 여러 셀들의 CSI-RS가 시간 상에서 고르게 분포할 수 있도록 오프셋 값은 eNB마다 각각 다른 값을 가질 수 있도특 한다. 10ms의 주기로 CSI-RS가 전송되는 eNB의 경우, 가질 수 있는 오프셋은 0~9의 10개의 값이 있다. 이 오프셋 값은 특정 주기를 가지는 eNB가 실제로 CSI-RS 전송을 시작하는 서브 프레임의 값을 나타낸다. eNB가 CSI-RS의 주기와 오프셋 값을 알려주면, UE는 그 값을 이용하여 해당 위치에서 eNB의 CSI-RS를 측정하여 CQI/PMI/RI 등의 정보를 eNB에게 보고한다. CSI-RS에 관련된 위 정보들은 모두 셀 특정 (cell-specific)한 정보이다.
도 14는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 비주기적인 CSI- RS의 전송 방식을 예시한다.
도 14에서는 CSI-RS가 전송 서브프레임 패턴을 가지고 전송되는 방식을 예시한다. CSI-RS 전총 패턴은 10 서브 프레임으로 구성되며, 각각의 서브 프레임에서 CSI-RS 전송 여부를 1 비트 지시자로 지정한다.
일반적으로 eNB가 UE에게 CSI-RS 구성 ( configuration)을 알려주는 방식으로 다음 두 가지 방식이 고려된다 .
먼저 , DBCH (Dynamic BCH) 시그널링을 이용하는 제 1 방식이 고려될 수 있다.
제 1 식은 CSI-RS configuration어 1 관한 정보를 eNB ]- UE들에게
브로드캐스팅하는 방식이다. LTE 시스템에서 시스템 정보에 대한 내용을 UE들에게 알려줄 때 보통 BCH (Broadcasting Channel )에 해당 정보를 전송한다. 그런데 그 내용이 많아서 BCH에 다 전송할 수 없는 경우, 일반 데이터와 같은 방식으로 전송하되 해당 데이터의 PDCCH를 특정 UE ID (예를 들어 , C-RNTI )가 아닌 SI-RNTI ( System information RNTI )를 이용하여 CRC를 마스킹 (masking)하여 보낸다. 그리고 실제 시스템 정보는 일반 유니캐스트 데이터와 같이 PDSCH영역에 전송된다. 그러면 셀 안의 모든 UE는 SI -RNTI를 이용하여 PDCCH를 디코딩 한 후 해당 PDCCH가 가리키는 PDSCH를 디코딩하여 시스템 정보를 획득한다. 이와 같은 방식의 브로드캐스팅 방식을 일반적인 브로드 캐스팅 방식인 PBCH ( Physical BCH)와 구분하여 DBCH (Dynamic BCH) 라고 불리우기도 한다.
LTE 시스템에서 브로드캐스팅 되는 시스템 정보는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 즉, PBCH에 전송되는 口!"스터 정보 블록 (MIB : Master Information Block)와 PDSCH에 전송되어 일반 유니캐스트 데이터와 다중화되어 전송되는 시스템 정보 블록 ( SIB : System Information Block) 이다. LTE 시스템에서 SIB 타입 1 ~ SIB 타입 8 ( SIB 1 ~ SIB 8 ) 에 전송되는 정보들은 이미 정의되어 았으므로 LTE-A 시스템에서 새로이 도입되는 SIB 9 , SIB 10 등에 CSI-RS conf iguration을 전송하는 방식이다.
다음으로, RRC 시그널링을 이용하는 제 2 방식이 고려될 수 있다.
제 2 식은 CSI -RS conf iguration에 관한 정보를 eNB7]- 각각의 UE에게 전용 RRC 入 1그널링 ( dedicated RRC signaling)을 사용하여 알려주는 방식이다. UE가 최초 접속이나 핸드오버를 통해 eNB에 연결이 이루어지는
과정에서 eNB는 해당 UE에게 RRC 入]그널링을 통해 CSI-RS configuration을 알려 주도록 한다. 또는 UE에게 CSI-RS 측정에 기반한 채널 상태 피드백을 요구하는 RRC 시그널링 메시지를 통해 CSI-RS configuration을 알려 주도록 하는 방식이다.
CSI-RS-Conf ig 정보 요소 (IE: Information Element)는 CSI-RS configuration을 특정하기 위하여 사용된다.
표 2는 CSI -RS-Conf ig IE를 예.스ᅵ^ L는ᅳ표으 ᅩ- 【표 2】
- ASN1 START
CSI-RS-Config-rlO SEQUENCE {
csi-RS-rlO CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE
antennaPortsCount-rlO ENUMERATED {anl, an2 , an4 , an 8 } ,
resourceConf ig-rlO INTEGER (0..31) ,
subf rameConf ig-rlO INTEGER (0. ,154) ,
p-C-rlO INTEGER (-8 .15)
} OPTIONAL,
Need ON
zeroTxPowerCSI-RS-rlO CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
zeroTxPowerResourceConf igList-rlO BIT STRING (SIZE (16) )
zeroTxPowerSubf rameConf ig-rlO INTEGER (0. - 154)
}
OPTIONAL
Need ON
}
-- ASN1STOP
표 2를 참조하면, 1 antennaPortsCount ' 필드는 CSI-RS의 전송을 위하여 사용되는 안테나 포트들의 개수를 지시한다. 、 resourceConf ig' 필드는 CSI-RS configuration을 지시한다. 、 Subf rameConf ig' 필드 및 ' zeroTxPowerSubf rameConf ig' 필드는 CSI— RS가 전송되는 서브프레임 구성 ( SI-RS)을 지시한다 .
λ zeroTxPowerResourceConf igList ' 필드는 제로 전력 (ZP: zero- power) CSI-RS의 ■구성을 지시한다. x zeroTxPowerResourceConf igList '
필드를 구성하는 16비트의 비트맵 (bitmap)에서 1로 설정된 비트에 대웅되는 CSI-RS 구성이 ZP CSI-RS로 설정될 수 있다.
-C'필드는 PDSCH EPRE (Energy Per Resource Element)와 CSI- RS EPRE의 비로 가정되는 파라미터 ( )를 나타낸다 .
CSI-RS는 1개, 2개, 4개 또는 8개의 안테나 포트를 통해 전송된다. 이때 사용되는 안테나 포트는 각각 Ρ = , P = 15,16 , = 15,...,18 , ρ = \5,...,22이다.
CSI-RS는 서브캐리어 간격 A/ = l5kHz에 대해서만 정의될 수 있다.
CSI-RS 시퀀스는 다음 수학식 17을 이용하여 생성될 수 있다 .
【수학식 17】 r n (w) = (l-2- c(2m))+j^=(l - 2 - c(2m + 1)), m = 0,1,...,N^X'DL - 1 여기서 , r (m)은 생성되는 CSI-RS 시뭔스, c(0는 의사랜덤 (pseudorandom) 시퀀스, "s는 무선 프레임 내에서의 슬롯 넘버 , /은 슬롯 내에서의 OFDM 심볼 번호, 8 은 하향링크 대역폭의 최대 RB 개수를 각각 의미한다. 의사랜덤 (pseudo- random) 시뭔스 발생기는 아래 수학식 18과 같이 매 OFDM 심볼 시작에서 초기화된다.
[수학식 18】
cinit = 210. (7 · + 1)+ / + 1). (2 · ' + 1)+ 2. > + NCp
cell
수학식 18에서, o 는 셀 ID를 나타내고, 일반 CP의 경우 NCP=1이고, 확장 CP의 경우 NCP=0이다.
CSI-RS 전송을 위해 설정된 서브프레임 내에서, 수학식 17을 통해 생성되는 CSI-RS 시퀀스 r!'^m)는 아래 수학식 19와 같이 각 안테나 포트 (p)
상의 참조 심볼 (reference symbol)로서 이용되는 복소 변초 심볼 (complex -
(P)
— 0 for pe 5,16}, normal cyclic prefix
— 6 for ? e {l 7,18), normal cyclic prefix
_ 1 for 7 e {l 9,20}, normal cyclic prefix
-7 for p {21,22}, normal cyclic prefix
k = k'+l2m +
-3 for /? e {l 7,18}, extended cyclic prefix
-6 for ? e {l 9,2θ}, extended cyclic prefix
— 9 for e {21,22}, extended cyclic prefix
/" CSI reference signal configurations 0-19, normal cyclic prefix
21" CSI reference signal configurations 20-31, normal cyclic prefix
Γ = 0,1
m 0,1,.예 1
상기 수학식 19에서 , (여기서 , k'는 자원 블록 내 부반송파 인덱스이고, 1'는 슬롯 내 OFDM 심볼 인덱스를 나타낸다. ) 및 "s의 조건은 아래 표 3 또는 표 4와 같은 CSI-RS 설정 (configuration)에 따라 결정된다. 표 3은 일반 CP에서 CSI— RS 구성으로부터 , ')의 매핑을 예시한다 .
【표 3]
CSI reference Ni amber 0 E CSI re f erence . signal s signal conf i< gured
configuration 1 0: c 2 4 8 ns mod 2 ns mod 2 {k',l') ns mod 2
0 (9,5) 0 (9,5) 0 (9,5) 0
1 (11,2) 1 (11,2) 1 (11,2) 1
t Ft tryperame sruceu 2 (9,2) 1 (9,2) 1 (9,2) 1 d 12 an 3 (7,2) 1 (7,2) 1 (7,2) 1
4 (9,5) 1 (9,5) 1 (9,5) 1
5 (8,5) 0 (8,5) 0
6 (10,2) 1 (10,2) 1
7 (8,2) 1 (8,2) 1
8 (6,2) 1 (6,2) 1
9 (8,5) 1 (8,5) 1
10 (3,5) 0
11 (2,5) 0
12 (5,2) 1
13 (4,2) 1
14 (3,2) 1
15 (2,2) 1
16 (1,2) 1
17 (0,2) 1
18 (3,5) 1
19 (2,5) 1
20 (11, 1) 1 (11,1) 1 (11,1) 1
21 (9,1) 1 (9,1) 1 (9,1) 1
22 (7,1) 1 (7,1) 1 (7,1) 1
23 (10, 1) 1 (10, 1) 1
24 (8,1) 1 (8,1) 1
25 (6,1) 1 (6,1) 1
26 (5,1) 1
27 (4,1) 1
28 (3,1) 1
29 (2,1) 1
30 (1,1) 1
31 (0,1) 1
표 4는 확장 CP에서 CSI— RS 구성으로부터 의 매핑을 예시한다.
【표 4】
CSI reference i amber o E CSI re f erence signal s
signal conf i( jured
configuration 1 o: r 2 4 8
(k',r) ns mod 2 ns mod 2 ns mod 2
0 (11,4) 0 (11,4) 0 (11,4) 0
1 (9,4) 0 (9,4) 0 (9,4) 0
2 (10,4) 1 (10,4) 1 (10,4) 1
3 (9,4) 1 (9,4) 1 (9,4) 1
4 (5,4) 0 (5,4) 0
5 (3,4) 0 (3,4) 0
6 (4,4) 1 (4,4) 1
7 (3,4) 1 (3,4) 1
8 (8,4) 0
9 (6,4) 0
10 (2,4) 0
네트워크 (HetNet: heterogeneous network) 환경을 포함하여 멀티 샐 환경에서 셀간 간섭 (工 CI: inter-cell interference)을 줄이기 위하여 최대 32개 (일반 CP 경우) 또는 최대 28개 (확장 CP 경우)의 서로 다른 구성 (configuration)이 정의된다.
CSI-RS 구성은 셀 내의 안테나 포트의 개수 및 CP에 따라 서로 다르며, 인접한 셀은 최대한 서로 다른 구성을 가질 수 있다. 또한, CSI-RS 구성은 프레암 구조에 따라 FDD 프레임과 TDD 프레임에 모두 적용하는 경우와 TDD 프레임에만 적용하는 경우로 나눠질 수 있다.
표 3 및 4를 기반으로 CSI-RS 구성에 따라 , 및 " s가 정해지고, 이를 상기 수학식 19에 적용하면, 각 CSI-RS 안테나 포트가 CSI-RS 전송에 이용하는 시간-주파수 자원이 결정된다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI-RS 구성을 예시하는 도면이다.
특히 , 도 15는 수학식 19 및 표 3에 따른 CSI-RS 구성 (즉, 일반 CP 경우)을 예시한다.
도 15(a)는 1개 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트들에 의한 CSI-RS 전송에 사용 가능한 20가지 CSI-RS 구성들을 나타낸 것이고, 도 15(b)는 4개의 CSI-RS 안테나 포트들에 의해 사용 가능한 10가지 CSI-RS 구성들을 나타낸 것이며 , 도 15(c)는 8개의 CSI— RS 안테나 포트들에 의해 CSI-RS
—전 산: :—간^한 _5ᅳ간—진ᅳ
이와 같이 , 각 CSI-RS 구성에 따라 CSI-RS가 전송되는 무선 자원 (즉, RE 쌍)이 결정된다 .
특정 샐에 대하여 CSI-RS 전송을 위해 1개 혹은 2개의 안테나 포트가 설정되면, 도 15 (a)에 도시된 20가지 CSI— RS 구성들 중 설정된 CSI— RS 구성에 따른 무선 자원 상에서 CSI-RS가 전송된다.
마찬가지로, 특정 셀에 대하여 CSI-RS 전송을 위해 4개의 안테나 포트가 설정되면, 도 15(b)에 도시된 10가지 CSI-RS 구성들 중 설정된 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원 상에서 CSI-RS가 전송된다. 또한, 특정 셀에 대하여 CSI-RS 전송을 위해 8개의 안테나 포트가 설정되면, 도 15(c)에 도시된 5가지 CSI-RS 구성들 중 설정된 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원 상에서 CSI-RS가 전송된다.
2개의 안테나 포트 별 (즉, {15,16}, {17,18}, {19,20}, {21, 22})로 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS는 동일한 무선 자원에 CDM되어 전송된다. 안테나 포트 15 및 16를 예를 들면, 안테나 포트 15 및 16에 대한 각각의 CSI-RS 복소 심볼은 동일하나, 서로 다른 직교 코드 (예를 들어 , 왈시
코드 (walsh code)가 곱해져서 동일한 무선 자원에 매핑된다. 안테나 포트 15에 대한 CSI— RS의 복소 심볼에는 [1, 1]이 곱해지고, 안테나 포트 16에 대한 CSI-RS의 복소 심볼에는 [1 -1]이 곱해져서 동일한 무선 자원에 매핑된다. 이는 안테나 포트 {17,18}, {19,20}, {21, 22}도 마찬가지이다.
UE는 전송된 심볼에 급해진 코드를 곱하여 특정 안테나 포트에 대한 CSI- RS를 검출할 수 있다. 즉, 안테나 포트 15에 대한 CSI-RS를 검출하기 위해서 곱해진 코드 [1 1]을 곱하고, 안테나 포트 16에 대한 CSI-RS를 검출하기 위해서 곱해진 코드 [1 -1]을 곱한다.
도 15(a) 내지 (c)를 참조하면 , 동일한 CSI-RS 구성 인덱스에 해당하게 되면, 안테나 포트 수가 많은 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원은 CSI-RS 안테나 포트 수가 적은 CSI— RS 구성에 따른 무산 자원을 포함한다. 예를 들어, CSI- RS 구성 0의 경우, 8개 안테나 포트 수에 대한 무선 자원은 4개 안테나 포트 수에 대한 무선 자원과 1 또는 2개의 안테나 포트 수에 대한 무선 자원을 모두 포함한다.
하나의 셀에서 복수의 CSI-RS 구성이 사용될 수 있다. 넌 -제로 전력 (NZP: non-zero power) CSI— RS는 0개 또는 1개 CSI-RS 구성만이 이용되고, 제로 ¾^ (ZP: zero power) CSI-RS^- 07fl fl≤ CSI-RS °1 ^]-§-¾ 수 있다.
상위 계층에 의해 설정되는 16 비트의 비트맵인 ZP CSI- RS(ZeroPowerCSI-RS)에서 1로 설정된 각 비트 별로, UE는 위의 표 3 및 표 4의 4개의 csi-RS 열 (column)에 해당하는 RE들에서 (상위 계층에 의해 설정된 NZP CS工 -RS를 가정하는 RE와 중복되는 경우를 제외) 제로 전송 전력을
가정한다. 최상위 비트 (MSB: Most Significant Bit)는 가장 낮은 CSI-RS 구성 인덱스에 해당하고, 비트맵 내에서 그 다음의 비트는 순서대로 다음의 CSI-RS 구성 인텍스에 해당한다.
' CSI-RS는 위의 표 3 및 표 4에서 "smod2의 조건을 만족하는 하향링크 슬롯 및 CSI— RS 서브프레임 구성을 만족하는 서브프레임에서만 전송된다.
프레임 구조 타입 2(TDD)의 경우, 스페셜 서브프레임, 동기 신호 (SS) , ?.^—똔호― ΐ^— -― (S.^— e.m.I.nf_Q r.mat.iᄋ nBlack.^^^
서브프레임 또는 페이징 메시지 전송을 위해 설정된 서브프레임에서 CSI-RS는 전송되지 않는다.
또한, 안테나 포트 세트 S ( S = {15} , 5 = (15'16) , 5 = {17,18} f S = {19,20} 또는 S = { 22} ) 내 속하는 어떠한 안테나 포트에 대한 cs工 _RS가 전송되는 RE는 PDSCH 또는 다른 안테나 포트의 CSI-RS 전송에 사용되지 않는다.
CSI-RS 전송에 사용되는 시간-주파수 자원들은 데이터 전송에 사용될 수 없으므로, CSI-RS 오버헤드가 증가할수록 데이터 처리량 (throughput)이 감소하게 된다. 이를 고려하여 CSI-RS는 매 서브프레임마다 전송되도록 구성되지 않고, 다수의 서브프레임에 해당하는 소정의 전송 주기마다 전송되도록 구성된다. 이 경우, 매 서브프레임마다 CSI-RS가 전송되는 경우에 비하여 CSI- RS 전송 오버헤드가 많이 낮아질 수 있다.
CSI-RS 전송을 위한 서브프레임 주기 (이하, 'CSI 전송 주기 '로 지칭함) (rcsi-RS ) 및 서브프레임 오프셋 ( AcSt-RS )은 아래 표 5와 같다 .
표 5는 CSI-RS 서브프레임 구성을 예시한다.
표 5를 참조하면, CSI-RS 서브프레임 구성 ( csi-RS )에 따라 CS工 -RS 전송 주기 ( cs s ) 및 서브프레임 오프셋 (aCSI-RS)이 결정된다 .
표 5의 CSI-RS 서브프레임 구성은 앞서 표 2의 ¾ Subf rameConf ig' 필드 및 v zeroTxPowerSubf rameConf ig' 필드 중 어느 하나로 설정될 수 있다. CSI-RS 서브프레임 구성은 NZP CSI-RS 및 ZP CSI-RS에 대하여 개별적으로 (separately) 설정될 수 있다.
CSI-RS를 포함하는 서브프레임은 아래 수학식 20을 만족한다.
【수학식 20】
(10"f + L"s/2J- ACSI-RS )mod ^CSI-RS = 0
수학식 20에서 rcs s는 CSI-RS 전송 주기, 는 서브프레임 오프셋 값, "f는 시스템 프레임 넘버, "s는 슬롯 넘버를 의미한다.
서빙 셀에 대해 전송 모드 9 (transmission mode 9)가 설정된 UE의 경우, UE는 하나의 CSI-RS 자원 구성이 설정될 수 있다. 서빙 셀에 대해 전송 모드 10 (transmission mode 10〉이 설정된 UE의 경우, UE는 하나 또는 그 이상의 CSI— RS 자원 구성 (들)이 설정될 수 있다.
각 CSI-RS 자원 구성을 위한 아래와 같이 파라미터가 상위 계층 시그널링을 통해 설정된다.
- 전총 모드 10이 설정된 경우, CSI-RS 자원 구성 식별자
- CSI-RS 포트 개수
- CSI-RS 구성 (표 3 및 표 4 참조)
- CSI— RS 서브프레임 구성 ( 7csi— RS) (표 5 참조)
- 전송 모드 9가 설정된 경우, CSI 피드백을 위한 전송 파워 (Ρ
- 전송 모드 10이 설정된 경우, 각 CSI 프로세스에 대하여 CSI 피드백을 위한 전송 파워 ( ^ ) . CSI 프로세스에 대하여 CSI 서브프레임 세트들 Ccsi,G 및 ccsu가 상위 계층에 의해 설정되면, 는 csi 프로세스의 각 CSI 서브프레임 세트 별로 설정된다.
- 임의 랜덤 (pseud으 rnadom) 시퀀스 발생기 파라미터 ("ID )
- 전송 모드 10이 설정된 경우, QCL (QuasiCo-Located) 타입 B UE 가정을 위한 QCL 스크램블링 식별자 (qcl-Scramblingldentity-rll) , CRS 포트 ^!"운트 (crs— PortsCount-rll) , MBSFN 서브프레임 설정 리스트 (mbsfn- SubfraraeConf igList-rll) 파라미터를 포함하는 상위 계층 파라미터 ('qcl- CRS-Info-rll ' )
UE가 도출한 CSI 피드백 값이 [-8, 15] dB 범위 내의 값을 가질 때, Pc 는 CSI-RS EPRE에 대한 PDSCH EPRE의 비율로 가정된다. 여기서, PDSCH
EPRE는 CRS EPRE에 대한 PDSCH EPRE의 비율이 ^인 심볼에 해당한다 .
서빙 셀의 동일한 서브프레임에서 CSI-RS와 PMCH이 함께 설정되지 않는다 . 프레임 구조 타입 2에서 4개의 CRS 안테나 포트가 설정된 경우, UE는 일반 CP의 경우 [20-31] 세트 (표 3 참조) 또는 확장 CP의 경우 [16-27] 세트 (표 4 참조)에 속하는 CSI-RS 구성 인덱스가 설정되지 않는다.
UE는 CSI— RS 자원 구성의 CSI-RS 안테나 포트가 지연 확산 (delay
spread) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 쉬프트 (Doppler shift) , 평균 이득 (average gain) 및 평균 지연 ( average delay)에 대하여 QCL 관계를 가진다고 가정할 수 있다.
전송 모드 10 그리고 QCL 타입 B가 설정된 UE는 CSI— RS 자원 구성에 해당하는 안테나 포트 0-3과 CSI-RS 자원 구성에 해당하는 안테나 포트 15- 22가 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 쉬프트 (Doppler shift)에 대하여 QCL 관계라고 가정할 수 있다.
전송 모드 10이 설정된 UE의 경우, 서빙 셀에 대하여 하나 또는 그 이상의 CSI-IM (Channel -State Information - Interference Measurement) 자원 구성이 설정될 수 있다.
상위 계층 시그널링을 통해 각 CSI-IM 자원 구성을 위한 아래와 같은 파라미터가 설정될 수 있다.
- ZP CSI-RS 구성 (표 3 및 표 4 참조)
- ZP CSI RS 서브프레임 구성 cswis) (표 5 참조)
CSI-IM 자원 구성은 설정된 ZP CSI-RS 자원 구성 중 어느 하나와 동일하다.
서빙 샐의 동일한 서브프레임 내 CSI-IM 자원과 PMCH가 동시에 설정되지 않는다.
전송 모드 1-9가 설정된 UE의 경우, 서빙 셀에 대하여 UE는 하나의 ZP CSI-RS 자원 구성이 설정될 수 있다. 전송 모드 10이 설정된 UE의 경우, 서빙 셀에 대하여 UE는 하나 또는 그 이상의 ZP CSI-RS 자원 구성이 설정될 수 있다. 상위 계충 시그널링을 통해 ZP CSI-RS 자원 구성을 위한 아래와 같은
파라미터가 설정될 수 있다.
- ZP CSI-RS 구성 리스트 (표 3 및 표 4 참조)
- ZP CSI-RS 서브프레임 구성 ( CSI-RS) (표 5 참조)
단말의 이동성 (nubility) 보장을 위한 여러 방법들 (핸드오버 , 랜덤 액세스, 셀 탐색 등) 중 하나 또는 그 여러 방법들을 위하여 UE는 셀 측정 (cell measurement)한 결과를 기지국 (혹은 네트워크)에 보고한다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 셀 톡정 참조 신호 (CRS)는 시간 축으로 각 서브프레임 내의 0, 4, 7, 11 번째 OFDM 심볼을 통해 전송되고, 이는 셀 측정 (cell measurement)를 위해 기본적으로 사용된다. 즉, 단말은 서빙 셀 (serving cell)과 이웃 샐 (neighbor cell)로부터 각각 수신되는 CRS를 이용하여, 샐 측정을 수행한다.
셀 측정 (cell measurement)은 서빙 셀 및 이웃 셀의 신호 세기 혹은 총 수신 전력 대비 신호 세기 등을 측정하는 참조 신호 수신 전력 (RSRP: Reference signal receive power) , '수신신호강도 (RSSI : Received signal strength indicator) , 참조신호수신품질 (RSRQ: Reference signal received quality) 등의 RRM (Radio resource management ) 측정과 서빙 셀과의 링크 품질올 측정하여 라디오 링크 실패 (radio link failure) 여부를 평가할 수 있는 RLM (Radio Link Monitoring) 측정을
포함하는 개념이다.
RSRP는 측정 주파수 대역 내에서 CRS가 전송되는 RE의 전력 분배의 선형 평균이다. RSRP 결정을 위해, 안테나 포트 0'에 해당하는 CRS(RO)가 사용될 수 있다. 또한, RSRP 결정을 위해 , 안테나 포트 '1'에 해당하는 CRS(Rl)가 추가로 사용될 수도 있다. RSRP를 결정하기 위하여 UE에 의해 이용되는 측정 주파수 대역 및 측정 구간 내에서 이용하는 RE들의 수는 해당 측정 정확도 요구 ( accuracy recruiremgnt s ZLᅳ만一좀―^^
또한, RE 당 전력은 순환 전치 (CP)를 제외한 심볼의 나머지 부분 내에서 수신한 에너지로부터 결정될 수 있다.
RSS工는 측정 대역 내에서 안테나 포트 '0'에 해당하는 RS를 포함하는 OFDM 심볼들에서 동일 채널 (co— channel)의 서빙 샐 (serving cell)과 넌— 서빙 셀 (non-serving cell) , 인접 채널로부터의 간섭 , 열 잡음 (thermal noise) 등을 포함하는 해당 UE에 의해 모든 소스들로부터 감지된 총 수신 전력의 선형 평균으로 도출된다. 상위 계층 시그널링에 의하여 RSRQ 측정을 수행하기 위한 특정 서브프레임들이 지시되는 경우, RSSI는 지시된 서브프레임들 내의 모든 OFDM 심볼에 통해 측정된다.
RSRQ는 NxRSRP/RSSI로 도출된다. 여기서 , N은 RSSI 측정 대역폭의 RB 개수를 의미한다. 또한, 위의 식에서 분자 및 분모의 측정은 동일한 RB의 세트에서 구해질 수 있다.
기지국은 상위 계층 시그널링 (예를 들어 , RRC 연결 재구성 (RRC Connection Reconfiguration) 메시지)을 통해 UE어에 측정 (measurement)을 위한 설정 정보를 전달할 수 있다.
RRC 연결 재구성 메시지는 무선 자원 구성 전용 ( ' radioResourceConf igDedicated' ) 정보 요소 (IE: Information Element)와, 측정 설정 ( 'tneasConf ig' ) IE를 포함한다.
'measConfig' IE는 UE에 의해 수행되어야 하는 측정을 특정하고, 측정 ¾ (measurement gap)의 구성 뿐만 아니라 인트라-주파수 (intra- frequency) 이동성 , 인터 -주파수 (inter- frequency) 이동성 , 인터 -RAT ( inter-RAT) 이동성을 위한 설정 정보를 포함한다.
특히, 'measConfig' IE는 측정에서 제거될 측정 대상 ( 'measObject ' )의 리스트를 나타내는 ' measObj ectToRemoveList ' 새로이 추가되거나 수정될 리스트를 나타내는 'measObjectToAddModList'가 포함된다. 또한, 'measObject '에는 통신 기술에 따라
' MeasObj ectCDMA20001 , 1 MeasObj ctEUTRA* , ' MeasObj ectGERA ' 등이 포함된다.
' RadioResourceConf igDedicated 1 IE는 무선 베어러 (Radio Bearer)를 설정 /변경 /해제 (setup/modify/release) 하거나, MAC 메인 구성을 변경하거나, 반 정적 스케줄링 (SPS: Semi-Persistent Scheduling) 설정을 변경하거나 및 전용 물리적 설정 (dedicated physical configuration)을 변경하기 위하여 사용된다.
' RadioResourceConf igDedicated ' IE는 서빙 샐 측정을 위한 시간 영역 즉정 '자원 ᅵ제한 패턴 (time domain measurement resource restriction pattern)을 지시하는 ' measSubf ramePattern-Serv ' 필드를 포함한다. 또한, UE에 의해 측정될 이웃 샐을 지시하는
' measSubf rameCellList ' 와 이웃 셀 측정을 위한 시간 영역 측정 자원 제한 패턴을 지시하는 ' measSubf raraePattern-Neigh ' ¾· 포함한다.
측정 샐 (서빙 셀 및 이웃 셀 포함)을 위해 설정된 시간 영역 측정 자원 제한 패턴 ( time domain measurement resource restriction pattern)은 RSRQ 측정을 수행하기 위한 무선 프레임 당 적어도 하나의 서브프레임을 지시할 수 있다. 측정 셀을 위해 설정된 시간 영역 측정 자원 제한 패_턴에 --와하여—지_사된ᅳ서—브프레—임ᅳ아와에_서는ᅳ R_SRQ_측정—이—수ᅵ행 -되—지一않는꽈ᅳ 이와 같이 , UE (예를 들어 , 3GPP Rel— 10 )는 서빙 셀 측정을 위한 서브프레임 패턴 ( ' measSubf ramePattern- Serv ' ) 및 이웃 샐 측정을 위한 서브프레임 패턴 ( ' measSubf ramePattern— Neigh ' )에 의해 설정된 구간에서만 RSRQ가 측정되어야 한다.
다만, RSRP는 이러한 패턴 내 측정이 제약되어 있지 않지만, 정확도 요구 (accuracy requirement )를 위해서는 이러한 패턴 내에서만 측정되는 것이 바람직하다.
디스커버리 신호 (discovery signal ) 기반측정 방법
폭발적으로 증가하는 데이터 트래픽을 수용하기 위하여 기존의 매크로 셀 (macro cell )에 비하여 적은 전력 사용하껴 상대적으로 매우 작은 지역을 커버하기 위한 스몰 샐 ( small cell )에 대한 성능 향상 ( small cell enhancement ) 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
small cell enhancement는 macro cell 커버리지 내에 (또는 건물 내부 등의 경우에는 매크로 셀 커버리지 없이) small cell을 밀집 배치하고
macro cell eNB 및 small cell eNB 간 또는 small cell eNB 상호 간의 밀접한 협력을 통해 단위 면적당 스펙트럼 효을 (Spectrum Efficiency)를 극적으로 증대시켜 폭증하는 트래픽을 수용하면서 효율적인 이동성 관리를 가능하게 하기 위한 기술을 의미한다. 특히 , 셀 내부의 소위 핫스팟 (hot spot)과 같은 특정 지역에서는 특별히 많은 통신 수요가 발생하고, 셀 경계 (cell edge) 또는 커버리지 홀 (coverage hole)과 같은 특정 지역에서는 -전—파의——수진ᅳ감—도_가ᅳ떨어-질ᅳ수ᅳ쌌어ᅳ sma-1-l——-ce—1-lᅳ은ᅳ매-크 -로— -셀만으-로는— 커버되지 않는 통신 음영 지역이나, 핫스팟 (hot spot)과 같은 데이터 서비스 요구가 많은 영역에 이용될 수 있다.
macro cell eNB는 macro eNB (MeNB)로 지칭할 수 있으며 , small cell eNB는 small eNB, secondary eNB (SeNB)로'지칭할 수 있다.
small cell enhancement는 스몰 셀의 에너지 절감 (saving) 및 인접 셀로의 간섭을 감소시키기 위하여 단말이 스몰 샐 커버리지 내 존재하는 경우에만 스몰 셀의 온 상태 (on-state)를 유지하고, 그렇지 않으면 스몰 셀의 오프 상태 (off -state)를 유지하는 스몰 셀 on/off 메커니즘을 지원한다.
단말 이동성 관리 (mobility management) (예를 들어 , 핸드오버 등)는 매크로 셀의 주파수 (즉, (컴포넌트) 캐리어, 셀)를 기준으로 수행되므로 스몰 셀이 일부가 off-state라고 하더라도 단말의 네트워크와의 연결이 완전히 끊기지는 않는다.
UE에서 스몰 셀이 on/off -state를 판단할 수 있도록 디스커버리 절차 (discovery procedure) 7} 필요하다 .
이를 위해, on/off -state와 무관하게 스몰 셀은 항상 디스커버리
신호 ( discovery signal ) (또는 디스커버리 참조 신호 (DRS : discovery reference signal ) )를 전송 (즉, 방송)하도록 정의된다.
이하, 본 명세서에서 '디스커버리 신호 '를 간단히 DRS로 지칭한다.
다시 말해, 스몰 셀이 of f— state인 경우에도 일정 주기를 가지고 DRS를 방송한다. 일정 주기를 측정 주기 (measurement period)라고 지칭할 수 있으며, 일례로 40ms , 80ms , 160ms 등이 해당될 수 있다. 이때, 스몰 셀은 DRS를 방송하는 on- state를 일정 시간 (예를 들어 , 1개 내지 5개 서브프레임) 유지할 수 있다. 예를 들어, 측정 주기가 40ms인 경우, 6ms 동안 on- state를 유지하면서 DRS를 방송하고, 나머지 34ms 동안 of f - state를 유지할 수 있다. 이처럼 DRS를 전송하는 구간을 측정 휜도우 (measurement window) 또는 디스커버리 '신호 시점 (discovery signal ' occasion)라고 지칭할 수 있다. 즉, 디스커버리 신호 시점은 연속된 서브프레임의 구간 (예를 들어 , 1개 내지 5개의 연속된 서브프레임 구간)으로 구성될 수 있으며 , 하나의 디스커버리 신호 시점은 매 측정 주기 내에서 한 번씩 존재할 수 있다.
UE는 스몰 샐로부터 수신한 DRS를 기반으로 측정 (measurement )를 수행하고, 기지국 (또는 네트워크)에게 측정 보고 (measurement report )를 전송한다. 이와 같이, UE로 하여금 스몰 셀이 on/of f - state인지 무관하게 항상 스몰셀에서 전송되는 DRS를 측정하여 기지국 (또는 네트워크)에게 보고하도톡 함으로써 , 기지국 (네트워크)은 해당 UE 주변에 가장 효율이 좋은 스몰 셀을 파악할 수 있다. 예를 들어 , 기지국 (네트워크)이 UE로부터 측정 결과를 보고 받은 결과, of f - state인 스을 셀이나 UE에서의 DRS 수신 파워가 큰 경우에 기지국은 해당스몰 셀을 on- state로 전환시킬 수 있다.
밀집된 스몰 셀 (small cell) 시나리오에서 , 중첩된 (overlaid) 매크로 셀에 UE가 연결되고, 스몰 셀은 데이터 오프로딩을 위해 이용될 수 있다. 이러한 경우에 , UE가 통신 범위 내에서 많은 셀을 디스커버리 (discovery)하는 것이 바람직하고, 중첩된 매크로 계층은 로딩 (loading) 정보뿐만 아니라 다른 정보를 고려하여 최선의 셀을 선택한다.
다시 말해, 데이터 오프로딩을 위한 최선의 샐이 RSRP/RSRQ/RSS工를 기반으로 선택된 샐이 아닐 수 있다. 오히려, 전체적인 셀 관리 측면에서 낮은 로딩 또는 많은 사용자를 가지는 셀이 보다 바람직할 수 있다. 따라서, 기존의 메커니즘 보다 더 많은 셀들을 탐색할 수 있도록 진보된 디스커버리 절차 (advanced discovery procedure) 7} 고려될 수 있다 .
진보된 디스커버리 신호와 관련하여 아래와 같은 특징이 고려될 수 있다.
- 샐 탐색 기반 레가시 PSS/SSS/CRS 보다 더 많은 셀을 탐색
- 서브프레임 보다 더 짧은 시간에 셀을 탐색
- 서브프레임 보다 더 짧은 시간에 측정 수행
- 빠른 시간 스케일 온 /오프 (on/off) 동작을 위해 필요한 측정 지원 진보된 디스커버리 알고리즘을 위한 디스커버리 신호로 아래와 같은 몇 가지 후보가 고려될 수 있다.
(1) PSS/ (SSS) + CRS
(2) PSS/ (SSS) + CS工一 RS
(3) PSS/ (SSS) + PRS
(4) 또는, 앞서 (1) 내지 (3) 중에 하나 이상의 옵션의 조합
디스커버리 신호는 대략적인 (coarse) 시간 /주파수 트래킹 (tracking) , 측정 및 QCL (QuasiCo-Located) (필요한 경우) 사용될 것으로 예상된다. 몇 가지 목표를 고려하면, 디스커버리 신호의 설계는 아래와 같은 요구 사항을 만족하여야 한다.
(1) 매우 높은 초기 타이밍 에러 (예를 들어 , ±2.5ms)의 가정 하에 디—쇼_커―바리一신 _호는 -대략적-인-시간-동지를—자원—하여—야--한다
(2) 디스커버리 신호는 충분한 측정의 정확도를 지원하여야 한다.
(1) 및 /또는 (2)를 지원하기 위하여 , PSS 및 /또는 SSS가 전송될 수 있다고 가정할 수 있다.
단순한 설정을 위해, 진보된 디스커버리 신호의 주기는 아래와 같은 제약 조건이 고려될 수 있다.
(1) 복수의 측정 갭 주기 : 예를 들어, 40msec, 80msec, 160msec 또는 320msec (새로운 측정 갭 주기가 설정되면, 복수의 새로운 측정 갭 주기가 고려될 수 있다.)
(2) DRX 사이클과 정렬: 10, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 256, 320, 512, 640, 1024, 1280, 2048, 2560 (UE가 서빙 셀을 위한 레가시 신호를 사용하여 측정할 수 있다면, 이 제약 조건은 제외될 수 있다.)
(3) PSS/SSS가 디스커버리 신호로써 전송된다면, 진보된 디스커버리 신호를 : 위해 전송되는 PSS/SSS가 온 상태 (on-state)에서 전송되는 PSS/SSS로 대체될 수 있도록, 디스커버리 신호의 주기는 5msec의 배수가 될 수 있다. 디스커버리 신호가 온 상태에서 전송되지 않는다면, 이 제약 조건은
제외될 수 있다.
또한, 레가시 UE에 미치는 영향을 방지하기 위하여 , PSS/SSS와 서로 다른 주기가 고려될 수 있다. 즉, 온 상태 동안에 PSS/SSS가 전송될 수 있으며, 추가적인 PSS/SSS가 디스커버리 신호 전송을 위해 전송될 수 있다. 온 상태에서 전송되는 PSS/SSS와 별개로 DRS - PSS 및 DRS - SSS가 추가적으로 전송된다면, DRS - PSS/DRS -SSS로부터 획득되는 셀 ID는 PSS/SSS로부터 획득되는 셀 ID^ 0 ᅳ숟ᅳ¾ .一
QCL 관계에 대하여 살펴보면, 두 개의 안테나 포트간에 대해서 예를 들면, 만약 하나의 안테나 포트를 통해 일 심볼이 전달되는 무선 채널의 광범위 특성 ( large - scale property)이 다른 하나의 안테나 포트를 통해 일 심볼이 전달되는 무선 채널로부터 암시 ( infer)될 수 있다면, 상기 두 개의 안테나 포트들은 QCL 관계에 있다 (흑은 QCL되었다)고 말할 수 있다 . 여기서 , 상기 광범위 특성은 지연 확산 (delay spread) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 쉬프트 (Doppler shif t ) , 평균 이득 (average gain) 및 평균 지연 (average delay) 중 하나 이상을 포함한다.
즉, 두 개의 안테나 포트들이 QCL 관계에 있다 함은, 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성이 나머지 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성과 같음을 의미한다 . RS가 전송되는 복수의 안테나 포트를 고려하면, 서로 다른 두 종류의 RS가 전송되는 안테나 포트들이 QCL 관계에 있으면, 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성을 다른 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성으로 대체할 수 있을 것이다.
상기 QCL의 개념에 따라, ϋΕ는 비 -QCL 안테나 포트들에 대해서는 해당 안테나 포트들로부터의 무선 채널 간에 동일한 상기 광범위 특성을 가정할 수 없다. 즉, 이 경우 UE는 타이밍 획득 및 트랙킹 ( tracking) , 주파수 오프셋 추정 및 보상, 지연 추정 및 도플러 추정 등에 대하여 각각의 설정된 비- QCL 안테나 포트 별로 독립적인 프로세싱을 수행하여야 한다.
QCL을 가정할 수 있는 안테나 포트들간에 대해서, UE는 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다는 장점이 단ᅳ
- 지연 확산 및 도플러 확산에 대하여, UE는 어떤 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 전력 -지연 -프로파일, 지연 확산 및 도플러 스펙트럼, 도플러 확산 추정 결과를, 다른 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 채널 추정 시 사용되는 위너 필터 (Wiener f ilter) 등에 동일하게 적용할 수 있다.
- 주파수 쉬프트 ( shif t ) 및 수신된 타이밍에 대하여 , UE는 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 수행한 후, 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있다.
- 평균 수신 전력에 대하여, UE는 둘 이상의 안테나 포트들에 대하여 RSRP (Reference Signal Received Power) 측정을 평균할 수 있다. 도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 스몰 셀 클러스터 /그룹을 예시하는 도면이다. :
"공유 샐 ID 시나리오 ( shared cell - ID scenario) "란, 도 16과 같이 특정 (스몰 셀) 클러스터 /그룹 내에 복수의 전송 포인트 (TP : transmission
point )가 동일한 물리 샐 식별자 ( PCID : Physical cell 工 D)를 사용하는 시나리오를 의미한다. 클러스터 /그룹 내 TP들이 동일한 PCID를 사용하더라도, 각각의 클러스터 ( Cluster A 및 Cluster B)는 서로 다른 PCID를 사용한다. 이때, PCID는 현재 LTE 시스템에서와 같이 PSS/SSS 및 CRS 전송을 위해 사용되는 셀 특정 식별자 ( Cell - specif ic ID)를 의미하거나, 혹은 특정 클러스터 /그룹 내에서 공통적으로 사용하는 별도의 . 클러스터 /그룹 ID ( cluster/group ID) _숟트 H .
동일한 클러스터 /그룹 내 속한 TP 들이 동일한 PCID를 공유하는 경우에 , 동일 PCID를 갖는 모든 TP들로부터 동일한 자원을 통해 공통 신호 (즉, 동일한 PCID로 스크램블된 PSS/SSS , CRS 등)를 전송한다.
이처럼, 복수의 τρ들이 동일 자원에서 동일한 신호를 함께 전송함으로써 수신 신호 품질 향상 및 음영 지역을 해소할 수 있다. 또한, UE 입장에서는 하나의 TP로부터 하나의 신호가 전송되는 것처럼 인식되므로, 동일한 클러스터 /그룹 내에서는 UE의 셀 재탐색 혹은 핸드오버가 수행되지 않아, 제어 시그널링이 감소될 수 있다.
이러한 클러스터 /그룹 내의 다수의 TP들 간에 추가적인 샐 분산 이득 ( cell - splitting gain) 등을 얻기 위하여 각 TP 별로 고유의 식별 정보가 부여될 수 있다. 이를, TPID ( Transmission Point ID)로 칭한다. 즉, TP 특정 신호 (즉, TPID로 스크램블된 RS 등) 전송의 경우에는, 각 TP 들에서 개별적 전송이 가능하다.
일례로, 각 TPID는 해당 TP에서 전송하는 CSI -RS의 시뭔스 스크램블링 초기치 파라口 1터 ( sequence scrambling initialization parameter )로서
사용될 수 있으며 , 그 밖의 다른 TP 특정 RS (TP-specific RS) 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이하, 본 발명에서는 각 TP가 고유의 TP 특정 디스커버리 신호 (이하, DRS (Discovery RS)로 지칭함)를 전송하는 상황을 고려한다 .
이하, 설명의 편의를 위해 각 TP가 전송하는 DRS가 CSI— RS인 것으로 가정하여 설명하나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, CSI-RS 이외의 TP 특정 DRS가 정의되어 본 발명에 이용될 수 있다.
3GPP LTE 릴리즈 (Release)—11 표준까지의 CSI-RS의 용도는 이를 통해 UE가 CSI 측정을 수행하고, CSI 피드백 보고를 수행하기 위한 것으로서, 이러한 용도로 전송되는 CSI— RS를 이하에서는 설명의 편의상 "FB- CSI-RS"로 지칭한다 . 또한, TP 특정 DRS로서 CSI-RS가 전송된다면 , 이를 FB-CS工 -RS 와 구별하여 편의상 "DRS-CSI-RS"로 지칭하기로 한다.
또한, 본 발명에서는 셀 工 D (물리 셀 ID(PCID) - 예를 들어, CRS를 위한 스크램블 ID)가 DRS— CSI-RS의 스크램블 시뭔스 ID로 사용하는 것도 고려한다. 앞서 예시한 Shared Cell ID는 TPID와 셀 工 D (즉, PCID)가 다르게 부여될 수 있는 한 가지의 시나리오이며, 본 발명이 이에 한정되지 않는다.
도 17은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통¾ 시스템에서 CSI-RS가 매핑되는 자원 블록을 예시하는 도면이다.
도 17은 특히, 일반 CP 구조에서 CSI-RS 구성 인덱스가 0일 때, CSI- RS를 위하여 사용되는 자원 요소들을 예시한다 . 도 17에서 Rp는 안테나 포트 p 상의 CSI-RS 전송에 사용되는 자원 요소를 나타낸다.
안테나 포트 15 및 16에 대한 CSI-RS는 첫 번째 슬롯의 6번째 및 7번째
OFDM 심벌 (OFDM 심벌 인텍스 5, 6)의 10번째 서브캐리어 (자원 블록 내)에 해당하는 RE 쌍에 매핑된다 .
안테나 포트 17 및 18에 대한 CSI— RS는 첫 번째 슬롯의 6번째 및 7번째 OFDM 심벌 (OFDM 심벌 인덱스 5, 6)의 4번째 서브캐리어 (자원 블록 내)에 해당하는 RE 쌍에 매핑된다 .
안테나 포트 19 및 20에 대한 CSI-RS는 첫 번째 슬롯의 6번째 및 7번째 OFDM 심벌 (OFDM 심벌 인덱스 5, 6)의 9번째 서브캐리어 (자원 블록 내)에 해당하는 RE 쌍에 매핑된다 .
안테나 포트 21 및 22에 대한 CSI-RS는 첫 번째 슬롯의 6번째 및 7번째 OFDM 심벌 (OFDM 심벌 인텍스 5, 6ί의 3번째 서브캐리어 (자원 블록 내)에 해당하는 RE 쌍에 매핑된다 .
도 17의 예시와 같이, CSI-RS는 최대 8개의 안테나 포트까지 구성될 수 있고, 각각 안테나 포트는 15, 16, 22까지의 번호가 부여되어 있다. 또한, 예를 들어 , 안테나 포트 {15, 16}, {17, 18} , {19, 20} , {21, 22}에 대한 CSI-RS는 동일한 2 RE 위치에 CDM(code division multiplexing)되어 겹쳐 전송된다.
만일 특정 셀이 안테나 포트 15만으로 구성된 CSI— RS를 전송하는 경우 해당 2 RE에서의 EPRE (energy— per-RE) 값이 X로서 최대 전력 (full power) 전송을 할 수 있다면, 만일 안테나 포트 15 및 16으로 구성된 2 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 전송하는 경우는 해당 2 RE에 각 안테나 포트에 대한 CSI-RS 당 EPRE = X/2의 하프 전력 (half power)를 전송하는 등 2개의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 전송 전력의 합이 최대 전력 X를 넘지 않도록 각 안테나
포트에 대한 CSI— RS 별 전송 전력 배분이 적용될 수 밖에 없다.
동일한 RE에서 CDM되어 전송되는 다른 안테나 포트 (예를 들어 , 안테나 포트 17 및 18, 안테나 포트 19 및 20, 안테나 포트 21 및 22)에 대한 CSI- RS의 전송 전력도 위와 동일한 방식으로 정해진다.
이하, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 DRS-CSI-RS도 위와 같은 종래의 CSI— RS와 유사한 구조를 가지는 경우를 가정하여 설명한다 .
-BRS— eS-工 --RS-자—전-송될—수—았는— RE-위 -차는 -종궤 -의ᅳ eS-I RS-가ᅳ잔송죌—수一 있는 위치와 동일할 수 있다. 또한, 이 경우 일부의 추가 RE가 이용될 수 있으며, RE 위치가 변경될 수 있다.
또한, DRS-CSI-RS는 DRS-PSS, DRS-SSS가 전송될 수 있는 첫 번째 슬롯의 OFDM .심볼 #5, #6에서는 전송되지 않을 수 있다. '따라서 첫 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #5, #6을 통해 전송되는 DRS— CSI— RS의 RE
f 구성 (configuration)를 제외한 .나머지 RE 구성만이 DRS-CSI-RS의 DRS- CSI-RS RE 구성으로 한정될 수 있다. 예를 들어, 일반 CP의 경우, 앞서 표
、
3에서 CSI-RS 구성 0, 5, 10, 11를 제외한 나머지 CSI-RS 구성이 DRS- CSI-RS의 RE 구성으로 이용될 수 있다.
또한, 특정 안테나 포트에 대한 DRS-CSI-RS는 CSI-RS와 유사하게 2 RE에 걸쳐 다른 안테나 포트에 대한 DRS-CSI-RS와 CDM되어 전송될 수 있다. 즉, DRS-CSI-RS는 위와 같은 CSI— RS와 유사한 성질을 가지면서 CSI- RS보다 상대적으로 더 긴 주기 (예를 들어 , 80ms, 160ms 등)로 설정될 수 있는 등의 별도의 특성을 가질 수 있다. 다시 말해, DRS-CSI— RS는 FB-CSI— RS와 설정이 독립적이나, 단지 DRS— CSI-RS는 RRM (예를 들어 , RSRP 및 /또는 RSRQ)
보고를 통한 (스몰 셀) 디스커버리를 위한 목적으로 적어도 레가시 CSI-RS 자원 패턴을 이용할 수 있다.
본 발명에서는 DRS-CSI-RS가 몇 개의 안테나 포트로 구성 /설정되는지에 따라 UE가 RRM (예를 들어 , RSRP 및 /또는 RSRQ)를 계산하고, 계산 결과를 기지국 (또는 네트워크)에 보고할 때 발생될 수 있는 전력 평균 (power averaging) 문제 등을 해결하기 위한 방안을 제안한다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
특히 , 이하 본 발명에서 기술하는 '기지국 '의 용어는 원격 무선 헤드 (RRH: remote radio head) , 전송 포인트 (TP: transmission point) , 수신 포인트 (RP: reception point) , 중계기 (relay) , eNB (MeNB, SeNB, Micro eNB, Pico eNB, Femto eNB 등)을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다.
이하, 본 발명에 있어서, DRS-CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 번호는 201~208라고 가정한다. 이 경우, 안테나 포트 201~208은 각각 FB-CSI-RS의 전송을 위해 사용되는 안테나 포트 15~22와 QCL (quasi co- located) 관계에 있다고 가정한다 .
다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, DRS-CSI-RS도 FB-CSI- RS와 마찬가지로 안테나 포트 15~22를 통해 전송될 수도 있다. 이 경우, DRS- CSI-RS가 디스커버리를 위해 이용되는 점 (즉, 전송 주기가 FB-CSI-RS와 상이한 점)을 제외하면 FB-CSI-RS와 동일하게 구성될 수 있다.
UE는 기지국으로부터 각 주파수 (즉, (컴포넌트) 캐리어 또는 셀) 별로
(및 /또는 각 (스몰 셀) 클러스터 /그룹 별로) DRS의 전송 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나포트 번호)를 설정 받을 수 있다.
예를 들어, 도 16의 예시에서 클러스터 A는 fl 주파수를 이용하고 클러스터 B는 f 2 주파수를 이용하는 경우, 각 주파수 별 (즉, fl 및 f2)로 또는 각 (스몰 셀) 클러스터 /그룹 별 (즉, 클러스터 A 및 B)로 DRS의 전송 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)가 설정될 수 있다. 또한, 클러스터 A는 fl, f2 주파수를 이용하고 클러스터 B는 f2 주파수를 이용하는 경우, 각 주파수 별 (즉, fl 및 f2) 별로 DRS의 전송 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)가 설정될 수 있다.
여기서 , UE는 각 클러스터에 속한 매크로 기지국으로부터 안테나 포트 개수에 대한 설정 정보를수신할 수 있으나, 해당 클러스터에 속한 각 TP로부터 안테나포트 개수에 대한 설정 정보를 수신할 수도 있다.
설정된 안테나 포트의 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)는 DRS-CRS 및 /또는 DRS-CSI-RS에 적용될 수 있다.
예를 들어 , UE는 RRC 시그널링 (예를 들어 , RRC 연결 재설정 메시지 등)을 통해 "MeasO'bjectEUTRA"와 같은 정보 요소 (IE: Information Element)에서 해당 측정 대상 (measurement object)의 캐리어 주파수 (carrier frequency)에 대한 DRS (즉, DRS-CRS 및 /또는 DRS-CSI- RS)의 전송 안테나 포트 개수 및 /또는 안테나 포트 번호 (예를 들어 , 1개 - 201 또는 2개 - 201 및 202 등) 설정 정보를 수신할 수 있다.
이는 하나의 예시일 뿐, 별도의 IE 등의 메시지 포맷을 통해 DRS (즉, DRS-CRS 및 /또는 DRS-CSI-RS)의 전송 안테나 포트 수 및 /또는 안테나 포트
번호 설정 정보를 수신할 수도 있다.
여기서, 안테나 포트 개수에 따라 안테나 포트 번호가 정해질 수 있으며, 이 경우 UE에게 안테나 포트 개수 정보만을 전달하여도, UE는 안테나 포트 개수에 따라 안테나 포트 번호를 알 수 있다.
UE는 설정 받은 특정 주파수에서 동작하는 (스몰) 셀들이 전송하는 DRS는 모두 상기 설정된 안테나 포트 수 및 /또는 안테나 포트 번호로 해당 DRS를 전송할 것이라고 가정하고 , DRS 검출을 시도할 수 있다 . 이를 통해 , UE는 해당 주파수에서 DRS 검출 시 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)를 미리 알고 검출을 시도하고, 검출한 DRS를 기반으로 RRM (예를 들어 , RSRP 및 /또는 RSRQ)을 측정하여 기지국에 측정 보고를 수행할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 특정 주파수 (즉, (컴포넌트) 캐리어 또는 셀)에 대해 (혹은 별도로) , (스몰 셀) 클러스터 별로 DRS의 전송 antenna port 수를 설정 받을 수도 있다.
예를 들어, 도 16의 예시에서 클러스터 A는 f l 주파수를 이용하고 클러스터 B도 f l 주파수를 이용하는 경우, f l 주파수에 대하여 각 (스몰 셀) 클러스터 /그룹 별 (즉, 클러스터 A 및 B )로 DRS의 전송 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)가 설정될 수 있다. 또한, 또한, 클러스터 A는 f l , 12 주파수를 이용하고 클러스터 B는 f2 주파수를 이용하는 경우, f l 주파수에 대하여 각 (스몰 셀) 클러스터 /그룹 별 (즉, 클러스터 A 및 B )로 DRS의 전송 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)가 설정되고, f 2 주파수에 대하여 각 (스몰 샐) 클러스터 /그룹 별 (즉 , 클러스터 A)로 DRS의
전송 안테나 포트 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)가 설정될 수 있다. 여기서 , UE는 각 클러스터에 속한 매크로 기지국으로부터 안테나 포트 개수에 대한 설정 정보를 수신할 수 있으나, 해당 클러스터에 속한 각 TP로부터 안테나 포트 개수에 대한 설정 정보를 수신할 수도 있다.
설정된 안테나 포트의 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)는 DRS -CRS 및 /또는 DRS - CSI -RS에 적용될 수 있다.
이는 클러스터 별로 서로 상이한 별도 운영 /동작이 적용될 수 있으므로 각 클러스터 별로 전송 DRS (즉, DRS - CRS 및 /또는 DRS— CSI -RS ) 안테나 포트 개수는 상이할 수 있기 때문이다. 따라서, 클러스터 별로 이용하는 DRS 안테나 포트 개수를 UE에게 알려줌으로써 각 클러스터가 전송하는 DRS - PSS/SSS 등을 검출한 결과에 따라 해당 클러스터에서 전송하는 DRS를 검출 시도할 시에 상기 지시된 클러스터 별로 설정된 DRS 전송 안테나 포트 개수에 따라 DRS를 검출하고 , 검출한 DRS를 기반으로 RRM (예를 들어 , RSRP 및 /또는 RSRQ)을 계산하여 기지국에 보고할 수 있다 .
예를 들어 , UE는 RRC 시그널링 (예를 들어 , RRC 연결 재설정 메시지 등)을 통해 "MeasObj ectEUTRA"와 같은 정보 요소 ( IE : Information Element )에서 클러스터 별로 설정된 DRS 전송 안테나 포트 개수 및 /또는 안테나 포트 번호 (예를 들어 , 1개 - 201 또는 2개 - 201 및 202 등) 설정 정보를 수신할 수 있다.
이는 하나의 예시일 뿐, 별도의 IE 등의 메시지 포맷을 통해 DRS의 전송 안테나 포트 수 및 /또는 안테나 포트 번호 설정 정보를 수신할 수 있다.
여기서, 안테나 포트 개수에 따라 안테나 포트 번호가 정해질 수 있으며,
이 경우 UE에게 안테나 포트 개수 정보만을 전달하여도, UE는 안테나 포트 개수에 따라 안테나 포트 번호를 알 수 있다. 이 때, "클러스터"라는 개념은 RRC 시그널링에서는 나타낼 필요가 없을 수 있다.
따라서 , 각 주파수 별로 DRS 전송 안테나 포트 개수 등의 설정 정보를 별도로 두 개 이상의 세트를 지시할 수 있도록 하는 것으로 정의될 수 있다. 즉,
—각 -세—트ᅳ별ᅳ정-보는ᅳ—상커—특정— (—스몰-셀-) - -클러—스-터-에—서—적—용-될ᅳ정-보ᅵ일—수 -었ᅵ r
UE는 각 세트 별로 별도의 DRS 검출 및 RRM (예를 들어, RSRP 및 /또는 RSRQ) 보고 동작을 수행하도록 한다. 예를 들어, "MeasObj ectEUTRA" IE에서 해당 측정 대상 (measurement obj ect )의 캐리어 주파수 ( carrier frequency)에 대한 두 개 이상의 DRS의 전송 안테나 포트 개수 세트를 지시할 수 있다.
또는, 예를 들어 동일한 주파수를 가지는 두 개 이상의 "MeasObj ectEUTRA" IE와 같은 측정 대상 (measurement obj ect )을 설정하고, 각 측정 대상에서 서로 다른 DRS 전송 안테나 포트 개수를 설정함으로써, 동일 주파수 상에 두 개 이상의 안테나 포트 개수 설정이 존재하는 것을 (즉, 클러스터 별로 DRS 전송 안테나 포트 수가 다른 것을) 나타낼 수 있다.
또한, 추가적으로 각 주파수 별로 (및 /또는 각 클러스터 별로) 시스템 대역폭 정보가 설정될 수 있다.
예를 들어, 6RB 시스템, 50RB 시스템 등의 정보가 상기 주파수 별로
(및 /또는 각 클러스터 별로) 설정됨으로써, UE는 이러한 대역폭 정보에
기반하여 해당 DRS (즉, DRS-CRS 및 /또는 DRS-CSI-RS)를 검출하고 RRM (예를 들어, RSRP및 /또는 RSRQ) 보고를 수행할 수 있다.
이때, 이러한 시스템 대역폭 정보는 실제 셀의 시스템 대역폭이 아니라 DRS (즉, DRS-CRS 및 /또는 DRS-CSI— RS)가 전송되는 대역폭 정보를 나타낼 수도 있다.
여기서, UE는 각 클러스터에 속한 매크로 기지국 또는 해당 클러스터에
—속 -한-—각— τρ로부터- -각—주 -파수ᅳ발— (-및—/-또—는ᅳ각—클라스 -터—별-로—)■ -서스 -템—태 -역-폭- 설정 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, UE는 RRC 시그널링 (예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지 등)을 통해 "MeasObjectEUTRA"와 같은 정보 요소 (IE: Information Element)에서 각 주파수 별 (및 /또는 각 클러스터 별로) 시스템 대역폭 설정 정보를 수신할 수 있다.
이는 하나의 예시일 뿐, 별도의 IE 등의 메시지 포맷을 통해 각 주파수 별로 (및 /또는 각 클러스터 별로) 시스템 대역폭 설정 정보를 수신할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 각 주파수 별로 (그리고 /또는 각 클러스터 별로) DRS 전송 안테나 포트 개수를 설정 받은 경우, UE는 모든 DRS (예를 들어, DRS-CRS 및 /또는 DRS-CSI-RS)의 전송 안테나 포트 개수가 상기 주파수 별로 (및 /또는 각 클러스터 별로) 동일하다고 가정할 수 있다.
그리고, 이에 따라 해당 DRS의 검출 및 RRM (예를 들어 , RSRP 및 /또는 RSRQ) 보: ή를 수행할 수 있다. 이때, 만일 DRS-CSI-RS에 대해 설정된 안테나 포트 개수에 따라 다음과 같은 UE 동작이 정의 /설정될 수 있다:
이하, 설명의 편의를 위해 UE가 각 주파수 별로 (그리고 /또는 각 클러스터 별로) DRS 전송 안테나 포트 개수를 설정 받은 경우를 가정하여 설명한다 . 다만 , 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 특정 주파수에 대해 클러스터 별로 DRS의 전송 안테나 포트 개수를 설정 받거나 또한 추가로 시스템 대역폭을 설정 받은 경우에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 이하 설명의 편의를 위해 UE의 RSRP 계산 및 보고를 위주로 기술하나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, UE는 계산된 RSRP를 기반으로 RSRQ를 계산하고 , 이를 기지국에 보고할 수 있음은 물론이다.
( 1 ) 특정 주파수 별로 (및 /또는 각 클러스터 별로) DRS— CSI -RS 전송 안테나 포트 개수 = 1을 설정 받은 경우, UE의 RSRP 측정 동작을 살펴본다 . 이때, 설명의 편의상 안테나 포트 2이이 설정되었으며, 안테나 포트 2이과 15는 QCL 관계에 있다고 가정한다 .
UE는 특정 셀에 대한 RSRP를 계산 시 해당 셀의 안테나 포트 201의 DRS - CSI -RS 전송 RE들에 대한 RS 수신 전력 값을 측정하고, 다른 서브프레임 간에 측정된 RS 수신 전력 값들올 평균하여 RSRP 값을 계산 후 기지국에 보고할 수 있다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 보다 상세히 살펴본다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스커버리 신호 기반 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 18을 참조하면, UE는 특정 셀에 대한 RSRP 측정 시 , 측정 구간 내 측정 주파수 대역폭에 걸쳐 안테나 포트 201의 DRS - CSI -RS를 나르는 RE들 (R201)에 대한 RS 수신 전력 값을 측정하고 선형 평균 값을 계산한다.
여기서 , 측정 주파수 대역폭은 시스템 대역폭 (즉, 셀 대역폭)일 수도 있으며, 또한 앞서 설명한 바와 같이 기지국에 의해 설정된 DRS 전송 대역폭일 수도 있다.
측정 구간은 DRS 전송 주기 내에서 DRS가 전송되는 구간인 측정 원도우 (또는 디스커버리 신호 시점 )에 해당할 수 있으며 , 하나 이상의 서브프레임으로 구성될 수 있다.
도 18의 예시에서 하나의 서브프레임으로 측정 구간이 구성된 경우 (즉, 측정 구간 1(1801)의 경우) , UE는 범위 (1811)에 포함되는 안테나 포트 2이의 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE들 (R201)에서의 수신 전력의 선형 평균 값을 계산한다.
또한, 복수의 서브프레임으로 측정 구간이 구성된 경우 (즉, 측정 구간 2 (1802)의 경우) , UE는 다른 서브프레임도 고려하여 RSRP를 계산할 수 있다. 이 경우, UE는 상술한 방법과 같이 측정 구간에 포함되는 각 서브프레임에서 계산된 수신 전력의 선형 평균 값을 평균하여 최종적인 RSRP를 산출할 수 있다. 즉, UE는 범위 (1812)에 포함되는 안테나 포트 2()1의 DRS-CSI— RS를 나르는 전체 RE들 (R201) 수신 전력의 선형 평균 값을 계산한다.
예를 들어, 측정 주파수 대역폭이 6 RB이고, 측정 구간이 서브프레임 2개인 경우, DRS-CSI-RS를 나르는 RE는 전체 24개이므로, UE는 전체 24개 RE에서 측정된 수신 전력의 평균 값(= 24 RE에서 수신 전력 합 / 24)을 계산할 수 있다.
앞서 RSRP를 계산하기 위한 과정을 단계적으로 설명하였으나 이는 설명와 편의를 위한 하나의 예시에 불과하며, 본 할명이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉
측정 주파수 대역 및 측정 구간 내 포함된 단일의 안테나 포트에 대한 DRS- CSI— RS를 나르는 전체 RE에 대하여, 각 RE 별 수신 전력 값에 대한 평균을 취함으로써, 하나의 RE 단위를 기준으로 RSRP 값이 계산된다.
즉, DRS-CSI— RS에 대한 RSRP는 설정된 discovery signal occasion (또는 measurement window)의 서브프레임 내에서 측정 주파수 내 DRS-CSI- RS를 나르는 RE들의 전력 분배의 선형 평균을 의미할 수 있다.
보다 구체적으로 살펴보면, 기지국은 안테나 포트 2()1에 대한 DRS-CSI- RS가 전송되는 RE들에 full power 전송을 할 수 있다. 반면, on-state일 때 해당 기지국에서 FB— CSI-RS가 전송되는 안테나 포트가 2개 이상이고, FB- CSI-RS가 전송되는 RE들과 DRS-CSI-RS와 전송 RE들이 겹치는 경우 등이 발생할 수 있다. 이 경우, 겹치는 RE들에서는 FB-CSI-RS와 DRS-CSI-RS 모두 half power 전송을 할 수도 있다.
다만, UE는 이러한 기지국 동작과 무관하게 안테나 포트 201에 대한 RE들의 power를 그대로 측정하고, 해당 DRS-CSI— RS의 전송 주기 (또는 측정 원도우) 등에 따라 측정되는 여러 서브프레임 간에 측정된 DRS-CSI— RS 수신 전력 값들에 대해 서로 평균을 계산하여 RSRP 보고 값을 계산 후 기지국에 보고할 수 있다.
결국, 기지국은 이러한 UE 동작에 문제가 없도록 해당 샐이 on-state이건 off-state이건 해당 DRS-CSI-RS의 안테나 포트 201의 전송 전력을 동일하게 유지해주는 것이 바람직하다. 바람직하게 기지국은 해당 셀의 FB-CSI-RS가 전송되는 안테나 포트가 1개일 때 DRS-CSI-RS도 이와 같이 1 안테나 포트로 설정함으로써 full— power 전송을 할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
또한, UE가 기지국으로부터 측정 타이밍 (measurement timing)이 설정된 경우 (예를 들어 , 기지국에 의해 측정 구간이 설정된 경우) , 각 타이밍에서 DRS-CSI-RS가 전송된다고 가정할 수 있다. 또한, 각 타이밍에서 전송된 DRS-CSI-RS의 파워가 동일하게 전송된다고 가정할 수 있다. 더불어, 이는 DRS-CSI-RS를 전송하는 안테나 포트가 기지국에 의해 설정되는 경우, 해당 안테나 포트에서 전송되는 DRS-CSI-RS의 파워가 동일하다고 가정할 수 있음을 의미한다. 또한, UE는 특정 셀에 대한 RRM(RSRP, RSRQ 및 /또는 RSSI) 계산 시 해당 샐의 DRS-CSI-RS 전송 안테나 포트가 2이인지 (즉, 안테나 포트 1개) 201 및 202인지 (즉, 안테나 포트 2개) 블라인드 탐색 (BD: blind detection)을 통해 알아낼 수 있다 .
그리고, 안테나 포트 201에서만 DRS-CSI-RS가 전송된 경우에는, DRS- CSI-RS 전송 RE에 대한 RS 수신 전력 값을 측정한다 .
도 18의 예시에서 UE는 측정 구간 내 측정 주파수 대역에 걸쳐 안테나 포트 2이에 대한 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE (즉, 범위 (1811) 또는 범위 (1812)에 포함되는 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE들 (R201) )에서 측정된 수신 전력에 대한 평균 값을 계산하고, 이를 기지국에 보고할 수 있다.
반면, 안테나 포트 201 및 202에서 DRS-CSI-RS가 전송된 경우에는 DRS- CSI-RS 전송 RE에 대한 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 산출하여 합산 (또는 평균)한다.
도 18의 예시에서 안테나 포트 201 및 202에 대한 각각 DRS-CSI-RS는
동일한 RE에 CDM되어 전송된다. UE는 DRS-CSI-RS 전송 RE에 대한 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 산출하여 합산 (또는 평균)한다 . 즉, 안테나 포트 201에 대한 DRS-CS工 -RS의 수신 전력과 안테나 포트 202에 대한 DRS-CSI- RS의 수신 전력을 합산 (또는 평균)한다.
그리고, 측정 구간 (즉, 측정 구간 1(1801) 또는 측정 구간 2(1802) ) 내 측정 주파수 대역에 걸쳐 안테나 포트 201 및 202에 대한 DRS-CSIᅳ RS를 나르는 전체 RE에서 측정된 수신 전력에 대한 평균 값을 계산하고, 이를 기지국에 보고할 수 있다 .
여기서 다른 서브프레임 간에 측정 값들은 평균되지 않고, 매우 짧은 구간에 걸쳐서만 평균을 취할 수도 있다. 이는, DRS-CSI-RS는 단일 안테나 포트로 전송되지만, FB— CSI-RS는 이중 (dual) 안테나 포트로 전송되는 경우 전송 전력이 다르게 사용되는 것을 고려하기 위함이다.
이때, UE는 FB-CSI-RS가 전송되는 안테나 포트가 단일 안테나 포트인지 이중 안테나 포트인지 블라인드 탐색을 통해서 알아내거나, 상위 계층 시그널링을 통해 알 수도 있다.
상위 계층 시그널링의 일례로, FB-CSI-RS 구성 (configuration)이 이용될 수 '있다. 이 경우, UE는 DRS-CSI-RS의 전송 전력이 일정하게 여러 서브프레임에 걸쳐 유지된다고 가정할 수 없으며, 해당 가정을 할 수 있는지 없는지에 대한 상위 계층 시그널링을 기반으로 판단할 수 있다.
혹은, UE가 FB-CSI-RS 구성과 DRS-CSI-RS에 대한 구성을 수신한 경우, 각 구성에 대한 조합으로 FB-CSI-RS와 DRS-CSI-RS가 겹칠 수 있는지 겹치지 않는지에 대한 판단할 수도 있다. UE가 이웃 셀 (neighbor cell)에 대한
이러한 가정을 하기 어려우므로, UE는 DRS-CSI-RS가 FB-CSI-RS와 겹친다고 가정하고 위의 동작을 수행할 수도 있다.
(2) 특정 주파수 별로 (및 /또는 각 클러스터 별로) DRS-CSI-RS 전송 안테나 포트 개수 = 2를 설정 받은 경우, UE의 RSRP 측정 동작을 살펴본다. 이때, 설명의 편의상 안테나 포트 201 및 202가 설정되었으며, 안테나 포트 201과 15, 그리고 안테나 포트 202와 16은 서로 QCL 관계에 있다고 가정한다.
UE는 특정 셀에 대한 RSRP를 계산 시 해당 셀의 안테나 포트 201 및 202의 DRS-CSI-RS 전송 RE들에 대한 RS 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 측정한 후, RE별로 상기 안테나 포트 별 측정된 전력 값을 합산 (이하, 이를 ,합산 전력값'이라고 지칭함)하여 , 다른 서브프레임 간에 상기 '합산 전력값 '들을 평균하여 RSRP값을 계산 후 기지국에 보고할 수 있다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 보다 상세히 살펴본다 .
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스커버리 신호 기반 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 19를 참조하면, 안테나 포트 201 및 202에 대한 각각의 DRS-CSI- RS는 동일한 RE에 CDM되어 전송된다.
UE는 특정 셀에 대한 RSRP를 계산 시, 해당 셀의 안테나 포트 201 및 202의 DRS-CSI-RS 전송 RE에 대한 RS 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 측정하고, 각 RE 별로 안테나 포트 별로 측정된 수신 전력 값을 합산한다.
그리고, UE는 측정 구간 내 측정 주과수 대역폭에 걸쳐 안테나 포트 201 및 202에 대한 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE에서 계산된 '합산 전력값 '에
대한 평균 값을 계산할 수 있다.
여기서, 측정 주파수 대역폭은 시스템 대역폭일 수도 있으며, 또한 앞서 설명한 바와 같이 기지국에 의해 설정된 DRS 전송 대역폭일 수도 있다.
측정 구간은 DRS 전송 주기 내에서 DRS가 전송되는 구간인 측정 원도우 (또는 디스커버리 신호 시점 )에 해당할 수 있으며 , 하나 이상의 서브프레임으로 구성될 수 있다.
도 19의 예시에서 하나의 서브프레임으로 측정 구간이 구성된 경우 (즉, 측정 구간 1 (1901)의 경우) , UE는 범위 (1911)에 포함되는 안테나 포트 201 및 202의 DRS— CSI— RS를 나르는 전체 RE들 (R201 & R202)에서의 합산 전력값의 선형 평균 값을 계산한다.
또한, 복수의 서브프레임으로 측정 구간이 구성되는 경우 (즉, 측정 구간 2 (1902)의 경우) , 측정 구간에 포함되는 서로 다른 서브프레임 간에 측정된 '합산 전력값 '에 대한 선형 평균값들을 다시 평균하여 RSRP 값을 계산하고, 이를 기지국에 보고할 수 있다.
앞서 RSRP를 계산하기 위한 과정을 단계적으로 설명하였으나 이는 설명의 편의를 위한 하나의 예시에 불과하며, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 측정 주파수 대역 및 측정 구간 내 포함된 2개의 안테나 포트에 대한 DRS-CSI- RS를 나르는 전체 RE에 대하여, 각 RE 별 합산 전력값에 대한 평균을 취함으로써, 하나의 RE 단위를 기준으로 RSRP 값이 계산된다.
바람직하게, 기지국은 해당 셀의 FB-CSI-RS가 2 안테나 포트 이상에서 전송될 때, DRS-CSI-RS를 이와 같이 2 포트로 설정하여 UE의 상기 、、합산 전력값" 계산에 따라 앞서 1)과 같은 동작을 취하는 다른 (스몰〉 셀들과의
full-power 전송 하에서의 RSRP 계산 값이 보고될 수 있도록 함으로써, 비교 가능한 RSRP 보고가 수행될 수 있도톡 하는 것이 바람직하다.
(3) 특정 주파수 별로 (및 /또는 각 클러스터 별로) DRS-CSI— RS 전송 안테나 포트 개수 - 4, 6, ... 등으로 짝수 단위로 설정 받은 경우, ϋΕ의 RSRP 측정 동작을 살펴본다.
이때, 설명의 편의상 안테나 포트 4개인 경우, 201 내지 204가 설정되었으며, 안테나 포트 201과 15, 안테나 포트 202와 16, 안테나 포트 203과 17, 안테나 포트 204와 18은 서로 QCL 관계에 있다고 가정한다. 안테나 포트가 6개 , 8개인 경우도 마찬가지이다 .
이와 같이, DRS 전송 안테나 포트의 개수가 짝수 단위로 설정된 경우, 앞서 (2)쎄서의 설명이 DRS-CSI-RS의 안테나 포트 수 = 4, 6, ... 인 경우에 대해서도 일반화될 수 있다.
즉, UE는 CDM이 되는 안테나 포트들 간에는 RE 당 상기 '합산 전력값 '을 계산하도톡 하며, 그리고 /또는 다른 RE 간에는 평균을 가정하며, 그리고 /또는 CDM되지 않는 다른 안테나 포트 간에는 평균을 가정하며 , 그리고 /또는 서브프레임 간 평균하여 RRM 보고를 수행한다. 이에 대하여 아래 도면을 참조하여 설명한다 .
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스커버리 신호 기반 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 20에서는 DRS 전송 안테나 포트 개수가 4로 설정된 경우를 예시한다. 도 20을 참조하면, 안테나 포트 201 및 202에 대한 각각의 DRS-CSI-
RS는 동일한 RE에 CDM되어 전송되고, 안테나 포트 203 및 204에 대한 각각의 DRS-CSI-RS는 동일한 RE에 CDM되어 전송된다.
UE는 특정 셀에 대한 RSRP를 계산 시 , CDM이 되는 안테나 포트들 간에는 RE 별로 '합산 전력값 '을 계산한다.
예를 들어, 안테나 포트 201 및 202의 DRS-CSI-RS 전송 RE에 대한 RS 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 측정하고, 각 RE 별로 안테나 포트 별로 측정된 수신 전력 값을 합산한다. 마찬가지로 안테나 포트 203 및 204의 DRS- CSI-RS 전송 RE에 대한 RS 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 측정하고, 각 RE 별로 안테나 포트 별로 측정된 수신 전력 값을 합산한다.
그리고, UE는 측정 구간 내 측정 주파수 대역폭에 걸쳐 안테나 포트 201 및 202에 대한 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE에서 계산된 '합산 전력값 '의 평균 값과 안테나 포트 203 및 204에 대한 01^- 3工 13를 나르는 전체 RE에서 계산된 '합산 전력값 '의 평균 값에 다시 평균 값을 계산할 수 있다.
여기서, 측정 주파수 대역폭은 시스템 대역폭일 수도 있으며, 또한 앞서 설명한 바와 같이 기지국에 의해 설정된 DRS 전송 대역폭일 수도 있다 .
측정 구간은 DRS 전송 주기 내에서 DRS가 전송되는 구간인 측정 원도우 (또는 디스커버리 신호 시점 )에 해당할 수 있으며 , 하나 이상의 서브프레임으로 구성될 수 있다.
도 20의 예시에서 하나의 서브프레임으로 측정 구간이 구성된 경우 (즉, 측정 구간 1 (2001)의 경우) , UE는 범위 (2011)에 포함되는 안테나 포트 201 및 202의 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE들 (R201 & R202) 및 안테나 포트 203 및 204의 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE들 (R203 & R204)에서의 합산 전력값의
선형 평균 값을 계산한다.
또한, 복수의 서브프레임으로 측정 구간이 구성되는 경우 (즉, 측정 구간 2 (2002〉의 경우) , 측정 구간에 포함되는 서로 다른 서브프레임 간에 측정된 '합산 전력값 '에 대한 선형 평균값들을 다시 평균하여 RSRP 값을 계산하고, 이를 기지국에 보고할 수 있다.
앞서 RSRP를 계산하기 위한 과정을 단계적으로 설명하였으나 이는 설명의 편의를 위한 하나의 예시에 불과하며, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니디 ·. 즉 측정 주파수 대역 및 측정 구간 내 포함된 4개의 안테나 포트에 대한 DRS-CSI- RS를 나르는 전체 RE에 대하여, 각 RE 별 합산 전력 값에 대한 평균을 취함으로써, 하나의 RE 단위를 기준으로 RSRP 값이 계산된다.
이와 같이 기지국이 DRS-CSI-RS 전송 안테나 포트 개수를 2 이상으로 설정하는 이유는 더 밀도가 높은 DRS-CSI-RS 설정을 제공함으로써 RSRP 계산의 정확도를 향상시켜 줄 수 있도록 하기 위함이다. 따라서, 기지국이 설정 가능한 DRS-CSI-RS 전송 안테나 포트 개수는 {2, 4, 6, 8, ...} 형태이거나 또는 {1, 2, 4, 6, 8, ...} 형태로서, 안테나 포트 수 = 1을 제외하고는 모두 짝수개의 안테나 포트 수 단위로 UE에게 설정할 수 있도록 제한될 수 있다.
또한, 상기 (1)과 (3)을 결합 확장하여 기지국이 설정 가능한 DRS-CSI- RS 전송 안테나 포트 수가 3, 5 등의 홀수 값도 설정 가능하도록 할 수도 있다. 이 경우, CDM 되는 안테나 포트들 간에는 상기 、、합산 전력값 "을 계산하고 CDM 되지 않은 단일 안테나 포트의 경우 상기 (1)과 같이 해당 안테나 포트의 RS 수신 전력 값을 측정한다. 그리고, 측정 구간 내 측정 주파수 대역폭에 걸쳐 CDM 되는 안테나 포트에 대한 DRS-CSI-RS를 나르는 RE에서 계산된 '합산
전력값 '과 CDM 되지 않은 안테나 포트에 대한 DRS - CSI -RS를 나르는 RE에서 측정된 수신 전력 값을 전체 RE에 대하여 평균 값을 계산할 수 있다.
또한, 측정 구간이 복수의 서브프레임으로 구성되는 경우, 서로 다른 서브프레임 간에 측정된 선형 평균값들을 다시 평균하여 RSRP 값을 계산하고, 이를 기지국에 보고할 수 있다. 한편 , 앞서 DRS - CSI -RS 전송 안테나 포트의 개수 (및 /또는 안테나 포트 번호)가 기지국에 의해 설정되지 않고, 사전에 미리 고정되어 정해져 있을 수 있다.
즉, DRS - CSI -RS가 단일의 안테나 포트 (예를 들어 , 안테나 포트 201 또는 15 )로만 RSRP (및 /또는 RSRQ)를 측정하도록 미리 정해져 있을 수 있다 . 이 경우, UE의 동작은 앞서 설명한 ( 1 )과 동일하게 정의 /설정될 수 있다.
UE는 특정 셀에 대한 RSRP 측정 시 , 측정 구간 내 측정 주파수 대역폭에 걸쳐 미리 설정된 안테나 포트 (예를 들어 , 201 또는 15 )의 DRS -CSI _RS를 나르는 RE들에 대한 RS 수신 전력 값을 측정하고 선형 평균 값을 계산한다. 여기서, 측정 주파수 대역폭은 시스템 대역폭일 수도 있으며, 또한 앞서 설명한 바와 같이 기지국에 의해 설정된 DRS 전송 대역폭일 수도 있다 .
측정 구간은 DRS 전송 주기 내에서 DRS가 전송되는 구간인 측정 원도우 (또는 디스커버리 신호 시점 )에 해당할 수 있으며 , 하나 이상의 서브프레임으로 구성될 수 있다.
또한, 측정 구간이 복수의 서브프레임으로 구성되는 경우, UE는 다른 서브프레임 간에 측정된 RS 수신 전력 값들을 평균하여 RSRP 값을 계산하고,
이를 기지국에 보고할 수 있다.
즉, DRS-CSI-RS에 대한 RSRP는 설정된 discovery signal occasion (또는 measurement window)의 서브프레임 내에서 측정 주파수 내 DRS-CSI- RS를 나르는 RE들의 전력 분배의 선형 평균을 의미할 수 있다. 또한, DRS— CSI-RS가 2개의 안테나 포트 (예를 들어 , 안테나 포트 201 및 202 (K 15 ¾ 16) ᅳ ᅳ _(_및 /또는 RSRQ-)ᅳ를―측점하도록— -미리ᅳ장해쪄 - 있올 수 있다.
이 경우 UE의 동작은 앞서 설명한 (2)와 유사하게 정의 /설정될 수 있다.
UE는 특정 셀에 대한 RSRP를 계산 시, 해당 셀의 안테나 포트 201 및 202의 DRS-CSI-RS 전송 RE에 대한 RS 수신 전력 값을 각 안테나 포트 별로 측정하고, 각 RE 별로 안테나 포트 별로 측정된 수신 전력 값을 합산하여 합산 전력 값을 산출한다.
그리고, UE는 측정 구간 내 측정 주파수 대역폭에 걸쳐 안테나 포트 201 및 202에 대한 DRS-CSI-RS를 나르는 전체 RE에서 계산된 '합산 전력값 '에 대한 평균 값을 계산할 수 있다.
또한, 측정 구간이 복수의 서브프레임으로 구성되는 경우, 서로 다른 서브프레임 간에 측정된 '합산 전력값 '에 대한 선형 평균값들을 다시 평균하여 RSRP 값을 계산하고, 이를 기지국에 보고할 수 있다.
이때, 항상 2개의 DRS-CSI— RS 전송 안테나 포트로 고정되어 있으므로, 만일 기지국이 안테나 포트 2이만 전송하는 경우 (예를 들어 , 1-Tx 기지국 등)에는, UE의 안테나 포트 202에 대한 수신 전력은 간섭 및 잡음 성분만
계산될 것이고, 이것이 안테나 포트 201의 수신 전력과 합산 (또는 평균)될 수 있다.
다만, 이는 잘못된 UE 동작이 아니며, UE는 이와 같이 안테나 포트 202의 존재 유무와 무관하게 각 안테나 포트 당 수신 전력 값을 합산 (또는 평균)한다. 이러한 UE 동작에 의해 간섭 및 잡음 성분이 합산되어 보고되는 RRM 보고 결과에 대해서도 기지국은 해당 DRS를 전송한 셀의 전송 안테나 포트 수 (예를 들어 , 단일 H니: _ Q1 를ᅳ—알고ᅵ…있으 -면.ᅵ, -ᅳ아랴한 - RRMᅳ보코 결과를- 해석하고 (예를 들어 , 보고된 RSRP 값을 약 2배 취하여 다른 값들과 비교할 수 있도록 보정하는 등) 다른 셀에 대한 RRM 보고 결과와 비교하여 샐 연계 ( cell association) 등에 활용할 수 있다.
또는, 이러한 경우를 위하여 UE는 안테나 포트 202의 수신이 검출되었을 때만 합산 (또는 평균)을 취하고, 안테나 포트 201에 대해서만 수신이 검출된 경우 안테나 포트 2이에 대한 RSRP만을 기지국에 보고하거나 안테나 포트 201에 해당하는 RSRP 값에 2배를 한 결과를 기지국에 보고할 수도 있다. 도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 수행 방법을 예시하는 도면이다. 도 21에서 디스커버리 신호는 앞서 설명한 바와 같이 CS工 -RS가 동일하게 이용될 수도 있으며, CSI - RS 구성과 유사하나 기존의 CSI -RS와 별도로 정의될 수도 있다.
도 21을 '참조하면 , UE는 서빙 eNB (TP 1 )로부터 각 TP들 (TP 2 , TP
3 TP n)로부터 전송되는 디스커버리 신호의 전송 안테나 포트 개수 정보를 수신할 수 있다 ( S2101 ) .
여기서, 디스커버리 신호가 전송되는 안테나 포트 개수는 각 주파수 별로 설정되거나 각 클러스터 별로 설정될 수 있다. 도 21에서 TP 1 내지 TP n은 하나의 클러스터에 속하는 TP를 의미한다 .
다만, 디스커버리 신호가 전송되는 안테나 포트 개수는 미리 정해져 고정될 수 있으며, 이 경우 S2101 단계는 생략될 수 있다.
UE는 서빙 eNB (TP 1 )로부터 주파수 별 (및 /또는 각 클러스터 별로) 시스템 대역폭 정보 또는 디스커버리 신호가 전송되는 대역폭 정보를 수신할 수 있다 ( S2102 ) .
다만, 디스커버리 신호가 전송되는 대역폭은 미리 정해져 고정될 수 있으며, 이 경우 S2102 단계 또한 생략될 수 있다.
UE는 각 TP들로부터 디스커버리 신호를 수신하고 ( S2103 ) , 수신한 디스커버리 신호를 기반으로 측정을 수행한다 ( S2014 ) .
UE는 서빙 eNB와 연결되어 있는 중에도 서빙 eNB 뿐만 아니라 서빙 eNB가 아닌 TP ( TP 2 내지 TP n)로부터 주기적으로 전송되는 디스커버리 신호를 수신하여 측정을 수행한다.
UE는 디스커버리 신호를 나르는 RE에서 수신 전력의 평균 값으로 RSRP를 결정한다. UE는 측정 대역폭 내 측정 구간 내에 속한 디스커버리 신호를 나르는 RE에서 수신 전력의 평균 값으로 RSRP를 결정할 수 있다. 이때, RSRP를 결정하기 위하여 이용되는 RE 개수는 UE에 의해 결정될 수 있다.
이때, 서로 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 동일한 RE에서 CDM ( Code Division Multiplexing)되어 전송되는 경우 , CDM된 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서 수신 전력은 CDM된 디스커버리 신호 각각에 대한 수신
전력의 합 (즉, '합산 전력값')으로 결정될 수 있다. 그리고, 각 RE에서의 '합산 전력값 '의 평균으로 RSRP가 결정될 수 있다.
서로 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 동일한 RE에서 CDM되어 전송되고, 또 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 전송되는 경우, RSRP는 CDM된 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서의 수신 전력과 또 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서의 수신 전력의 평균 값으로 결정될 수 있다.
또한, RSRP를 측정하기 위한 측정 구간이 복수의 서브프레임으로 구성되는 경우, RSRP는 측정 구간에 포함되는 각 서브프레임 별로 계산된 수신 전력의 평균 값들의 평균 값으로 결정될 수 있다.
위와 같이 결정된 RSRP를 기반으로 RSRQ가 결정될 수 있다.
UE는 S2103 단계에서 측정한 RSRP 및 /또는 RSRQ 결과를 기지국에 보고한다 (S2105) . 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블톡 구성도를 예시한다 .
도 22를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (2210)과 기지국 (2210) 영역 내에 위치한 다수의 단말 (2220)을 포함한다.
기지국 (2210)은 프로서】서 (processor, 2211) , 머)모리 (memory, 2212) 및 RF부 (radio frequency unit, 2213)을 포함한다. 프로세서 (2211)는 앞서 도 1 내지 도 38에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선
인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (2211)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2212)는 프로세서 (2211)와 연결되어, 프로세서 (2211)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (2213)는 프로세서 (2211)와 연결되어 , 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
단말 (2220)은 프로세서 (2221) , 메모리 (2222) 및 RF부 (2223)을 포함한다. 프로세서 (2221)는 앞서 도 1 내지 도 21에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (2221)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2222)는 프로세서 (2221)와 연결되어 , 프로세서 (2221)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (2223)는 프로세서 (2221〉와 연결되어 , 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
메모리 (2212, 2222)는 프로세서 (2211, 2221) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (2211, 2221)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국 (2210) 및 /또는 단말 (2220)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는
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 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 ( f irmware ) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의
-circui-ts-)-, -— DSPs-(-d-i-g-ifea-l- signal processors ) , DSPDs ( digital signal processing devices ) , PLDs (programmable logic devices ) , FPGAs ( f ield programmable gate arrays ) , 프로세서 , 콘트를러 , 마이크로 콘트를러 , 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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.
【산업상 이용가능성】
본 발명의 무선 통신 시스템에서 디스커버리 신호 기반 측정 수행 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하썼으나, 3GPP LTE/LTE-A 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.
Claims
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 측정을 수행하는 방법에 있어서,
단말이 소정의 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호 (discovery signal )를 수신하는 단계 ; 및
상기 단말이 상기 디스커버리 신호를 기반으로 참조 신호 수신 전력 RSRP (Reference signal receive power) ¾■ 측정학는 단계를 포할하고, 상기 RSRP는 상기 디스커버리 신호를 나르는 자원 요소 (RE : Resource Element )에서 수신 전력의 평균 값으로 결정되는 측정 수행 방법 .
[청구항 2】
제 1항에 있어서,
서로 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 동일한 RE에서 CDM ( Code Division Multiplexing)되어 전송되는 경우,
상기 CDM된 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서 수신 전력은 상기 CDM된 디스커버리 신호 각각에 대한 수신 전력의 합으로 결정되는 측정 수행 방법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 RSRP는 상기 CDM된 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서의 수신 전력과 또 다른 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호가 전송되는 RE에서의 수신 전력의 평균 값으로 결정되는 측정 수행 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 RSRP를 측정하기 위한 측정 구간이 복수의 서브프레임으로 구성되는 경우,
상기 RSRP는 상기 측정 구간에 포함되는 각 서브프레임 별로 계산된 상기 수신 전력의 평균 값들의 평균 값으로 결정되는 측정 수행 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 단말이 각 주파수 별로 설정된 상기 디스커버리 신호의 전송 안테나 포트 개수 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 측정 수행 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 단말이 상기 디스커버리 신호를 전송하는 하나 이상의 전송 포인트 ( transmission point )로 구성되는 클러스터 별로 설정된 상기 디스커버리 신호의 전송 안테나 포트 개수 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 측정 수행 방법 .
【청구항 7】
저 l l항에 있어서,
상기 단말이 주파수 별 시스템 대역폭 정보 또는 상기 디스커버리 신호가 전송되는 대역폭 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 측정 수행 방법 .
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
참조 신호 수신 품질 (RSRQ : Reference signal received quality)는 상기 RSRP를 기반으로 결정되는 측정 수행 방법 .
【청구항 9】
계 7항에 있어서,
상기 디스커버리 신호는 채널 상태 정보 참조 신호 ( CSI RS : Channel State Information Reference Signal )인 측정 수행 방법 .
【청구항 10】
무선 통신 시스템에서 측정을 수행하는 단말에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 RF (Radio Frequency) 유닛 ; 및
상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 소정의 안테나 포트에 대한 디스커버리 신호 ( discovery signal )를 수신하고,
상기 디스커버리 신호를 기반으로 참조 신호 수신 전력 RSRP (Reference signal receive power)를 죽정하도록 구성되고,
상기 RSRP는 상기 디스커버리 신호를 나르는 자원 요소 (RE : Resource Element )에서 수신 전력의 평균 값으로 결정되는 단말.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US15/307,750 US20170118665A1 (en) | 2014-04-29 | 2015-04-29 | Method for performing measurement in wireless communication system and apparatus therefor |
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201461986096P | 2014-04-29 | 2014-04-29 | |
| US61/986,096 | 2014-04-29 | ||
| US201462004178P | 2014-05-28 | 2014-05-28 | |
| US62/004,178 | 2014-05-28 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015167247A1 true WO2015167247A1 (ko) | 2015-11-05 |
Family
ID=54358891
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2015/004304 Ceased WO2015167247A1 (ko) | 2014-04-29 | 2015-04-29 | 무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20170118665A1 (ko) |
| WO (1) | WO2015167247A1 (ko) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017111983A1 (en) * | 2015-12-23 | 2017-06-29 | Intel IP Corporation | Devices and methods for initial access in massive mimo system |
| WO2017188664A1 (ko) * | 2016-04-25 | 2017-11-02 | 한국전자통신연구원 | 디스커버리 신호를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 디스커버리 신호를 수신하는 방법 및 장치 |
| WO2018029362A1 (en) * | 2016-08-11 | 2018-02-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for wireless device synchronization in a beam-based communication system |
| CN107787011A (zh) * | 2016-08-31 | 2018-03-09 | 普天信息技术有限公司 | 一种参考信号接收功率平滑处理的简化方法 |
| CN107846240A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-03-27 | 黑龙江科技大学 | 一种下行多输入单输出非正交多址接入系统功率分配方法 |
| CN111278037A (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-12 | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 小区价值评估方法及装置 |
| US11108522B2 (en) | 2016-08-19 | 2021-08-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Distinguishing reference signals in a beam-based communication system |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10321448B2 (en) * | 2014-06-17 | 2019-06-11 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for performing D2D operation in non-activated carrier in wireless communication system |
| US10182430B2 (en) * | 2014-09-12 | 2019-01-15 | Nec Corporation | Radio station, radio terminal, and method for terminal measurement |
| US9831958B2 (en) | 2014-12-30 | 2017-11-28 | Mediatek Inc. | Resource allocation for superposition coding |
| US9973305B2 (en) | 2014-12-30 | 2018-05-15 | Mediatek Inc. | Soft buffer partition for superposition coding |
| EP3402260B1 (en) * | 2016-01-22 | 2021-11-03 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System message processing method and user terminal |
| US11038557B2 (en) * | 2016-03-31 | 2021-06-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in wireless communication |
| US10469298B2 (en) * | 2017-05-12 | 2019-11-05 | Qualcomm Incorporated | Increasing reference signal density in wireless communications |
| CN109150477B (zh) * | 2017-06-28 | 2023-10-24 | 华为技术有限公司 | 发送和接收参考信号的方法、网络设备和终端设备 |
| KR102486081B1 (ko) * | 2017-07-31 | 2023-01-09 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 동기 신호의 송수신 방법 |
| US10965360B2 (en) * | 2017-08-23 | 2021-03-30 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to beam refinement |
| CN109526001B (zh) * | 2017-09-19 | 2022-06-03 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种测量方法、基站、终端及通信设备 |
| US11196512B2 (en) * | 2018-06-29 | 2021-12-07 | Qualcomm Incorporated | Resolving decodability for subsequent transmissions whose throughput exceeds a threshold |
| WO2021053825A1 (ja) * | 2019-09-20 | 2021-03-25 | 株式会社Nttドコモ | 端末 |
| CN116886486B (zh) * | 2020-12-26 | 2024-06-18 | 华为技术有限公司 | 信息传输方法及装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120038521A1 (en) * | 2010-08-13 | 2012-02-16 | Yuan Zhu | Configurable common rerfernce signal port for reference signal received power in distributed antenna systems |
| WO2013129863A1 (ko) * | 2012-02-28 | 2013-09-06 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 csi-rs에 기반한 간섭 신호의 세기 측정 방법 및 이를 위한 장치 |
| US8599711B2 (en) * | 2011-04-08 | 2013-12-03 | Nokia Siemens Networks Oy | Reference signal port discovery involving transmission points |
| WO2014062029A1 (en) * | 2012-10-19 | 2014-04-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and ue for measuring csi-rs |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8537911B2 (en) * | 2011-02-21 | 2013-09-17 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for reference signal processing in an orthogonal frequency division multiplexing communication system |
| JP5620031B2 (ja) * | 2012-01-27 | 2014-11-05 | エヌイーシーラボラトリーズ アメリカ インクNEC Laboratories America, Inc. | 多地点協調送受信 |
| CN104170434B (zh) * | 2013-01-18 | 2018-01-16 | 华为技术有限公司 | 一种测量方法、装置及通信节点 |
| KR20140095994A (ko) * | 2013-01-25 | 2014-08-04 | 한국전자통신연구원 | 셀 디스커버리 방법 |
| CN104619027B (zh) * | 2013-11-01 | 2020-01-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种发现信号处理方法和基站 |
| CN106105303B (zh) * | 2014-04-28 | 2019-06-28 | 夏普株式会社 | 终端装置以及通信方法 |
-
2015
- 2015-04-29 US US15/307,750 patent/US20170118665A1/en not_active Abandoned
- 2015-04-29 WO PCT/KR2015/004304 patent/WO2015167247A1/ko not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120038521A1 (en) * | 2010-08-13 | 2012-02-16 | Yuan Zhu | Configurable common rerfernce signal port for reference signal received power in distributed antenna systems |
| US8599711B2 (en) * | 2011-04-08 | 2013-12-03 | Nokia Siemens Networks Oy | Reference signal port discovery involving transmission points |
| WO2013129863A1 (ko) * | 2012-02-28 | 2013-09-06 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 csi-rs에 기반한 간섭 신호의 세기 측정 방법 및 이를 위한 장치 |
| WO2014062029A1 (en) * | 2012-10-19 | 2014-04-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and ue for measuring csi-rs |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| YOUNG-HAN NAM ET AL.: "Evolution of Reference Signal for LTE-Advanced System", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, vol. 50, no. 2, February 2012 (2012-02-01), pages 132 - 138, XP011417049, ISSN: 0163-6804 * |
Cited By (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017111983A1 (en) * | 2015-12-23 | 2017-06-29 | Intel IP Corporation | Devices and methods for initial access in massive mimo system |
| US10952061B2 (en) | 2016-04-25 | 2021-03-16 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting a discovery signal, and method and apparatus for receiving a discovery signal |
| WO2017188664A1 (ko) * | 2016-04-25 | 2017-11-02 | 한국전자통신연구원 | 디스커버리 신호를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 디스커버리 신호를 수신하는 방법 및 장치 |
| CN107615698A (zh) * | 2016-04-25 | 2018-01-19 | 韩国电子通信研究院 | 传送发现信号的方法和设备、接收发现信号的方法和设备 |
| US10547998B2 (en) | 2016-04-25 | 2020-01-28 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting a discovery signal, and method and apparatus for receiving a discovery signal |
| WO2018029362A1 (en) * | 2016-08-11 | 2018-02-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for wireless device synchronization in a beam-based communication system |
| US11871218B2 (en) | 2016-08-11 | 2024-01-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for wireless device synchronization in a beam-based communication system |
| US11570733B2 (en) | 2016-08-11 | 2023-01-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for wireless device synchronization in a beam-based communication system |
| EP4030829A1 (en) * | 2016-08-11 | 2022-07-20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and apparatus for wireless device synchronisation in a beam-based communication system |
| US10932211B2 (en) | 2016-08-11 | 2021-02-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for wireless device synchronization in a beam-based communication system |
| EP3790322A1 (en) * | 2016-08-11 | 2021-03-10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and apparatus for wireless device synchronization in a beam-based communication system |
| US11108522B2 (en) | 2016-08-19 | 2021-08-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Distinguishing reference signals in a beam-based communication system |
| CN107787011A (zh) * | 2016-08-31 | 2018-03-09 | 普天信息技术有限公司 | 一种参考信号接收功率平滑处理的简化方法 |
| CN107787011B (zh) * | 2016-08-31 | 2021-02-12 | 普天信息技术有限公司 | 一种参考信号接收功率平滑处理的简化方法 |
| CN107846240B (zh) * | 2017-12-20 | 2020-08-21 | 黑龙江科技大学 | 一种下行多输入单输出非正交多址接入系统功率分配方法 |
| CN107846240A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-03-27 | 黑龙江科技大学 | 一种下行多输入单输出非正交多址接入系统功率分配方法 |
| CN111278037B (zh) * | 2018-12-04 | 2022-09-27 | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 小区价值评估方法及装置 |
| CN111278037A (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-12 | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 小区价值评估方法及装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20170118665A1 (en) | 2017-04-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101989124B1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치 | |
| US10779176B2 (en) | Method and apparatus for performing measurement using discovery reference signal (DRS) in wireless communication system | |
| US9930515B2 (en) | Method for detecting discovery signal in wireless communication system, and device for same | |
| CN105122703B (zh) | 接收用于在用户设备之间直接通信的同步信息的方法及其的装置 | |
| JP6235576B2 (ja) | チャネル状態情報を送信する方法およびユーザ機器並びにチャネル状態情報を受信する方法および基地局 | |
| KR102218914B1 (ko) | 신호를 송수신하는 방법 및 장치 | |
| WO2015167247A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치 | |
| JP6297163B2 (ja) | 無線通信システムにおける探索信号に基づくセル探索過程の実行方法及び探索過程を実行するユーザ装置 | |
| KR102032850B1 (ko) | 복수의 네트워크 노드로 구성된 셀을 포함하는 무선통신 시스템에서 채널품질상태를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치 | |
| US20180184321A1 (en) | Method for radio resource measurement in wireless access system supporting carrier aggregation, and apparatus supporting same | |
| WO2016108483A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 | |
| KR20150058175A (ko) | 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 | |
| CN105453507A (zh) | 在无线通信系统中发送和接收信号的方法及其装置 | |
| WO2014123317A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 채널 및 간섭 측정 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15786192 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 15307750 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 15786192 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |