WO2013183956A1 - 무선 통신 시스템에서 epdcch를 통한 제어정보 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 epdcch를 통한 제어정보 수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013183956A1
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving control information based on an enhanced physical downlink channel (EPDCCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink channel
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, TDMAXtime division multiple access (TDMAX) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency division multiple (SC-FDMA) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMAX time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple
  • access system multi-carrier frequency division multiple access (MC-FDMA) 1 system, and the like.
  • the present invention relates to a method relating to how a terminal should receive control information when a common search space is transmitted through an EPDCCH, especially when a UE-specific search space and a common search space overlap.
  • a first technical aspect of the present invention is a method for a terminal to receive control information through an EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHannel in a wireless communication system, the received subframe arbitrary PRB (Physical Resource Block) Indexing resource elements (REs) included in the set in an enhanced resource element group (ERG) unit; Integrating the indexed EREG in Enhanced Control Channel Element (ECCE) units; And determining EPDCCH candidates constituting the UE-specific search space based on the identified ECCE and performing blind decoding, wherein the UE includes a predetermined resource unit for the common search space and the UE-specific search space.
  • a method of receiving control information that determines whether or not it is overrambed.
  • a second technical aspect of the present invention is a terminal device in a wireless communication system, comprising: receiving modules; And a processor, wherein the processor indexes resource elements (REs) included in a set of physical resource blocks (PRBs) of a received subframe in units of EREGCEnhanced Resource Element Groups (ECREGs), and enhances the indexed EREGs by ECCE.
  • REs resource elements
  • PRBs physical resource blocks
  • EREGs EREGCEnhanced Resource Element Groups
  • the processor determines a predetermined resource unit for the common search space and the UE-specific search space It is a terminal device that determines whether or not this is an overramp.
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the terminal may exclude the predetermined resource unit from any one of EREG or ECCE indexing.
  • the terminal may scan blind decoding on the EPDCCH candidate including the predetermined resource unit.
  • the terminal may determine the EPDCCH candidate using a resource separated by an offset from the predetermined resource unit.
  • a resource separated by the offset may not be included in both the common search space and the terminal specific search space.
  • a scheduling request may be transmitted to a resource for transmitting an acknowledgment response related to the predetermined resource unit.
  • the predetermined resource unit may be either EREG or ECCE.
  • the predetermined resource unit may be indicated by higher layer signaling.
  • the PRB set may be either a distributed EPDCCH PRB set or a local EPDCCH PRB set.
  • the common search space may exist on a PRB set of the subframe.
  • the ECCE may consist of four EREGs.
  • the physical uplink control channel resource setting for transmitting an acknowledgment response related to the common search space and the terminal specific search space may be set for each search space.
  • control information can be smoothly received.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a view for explaining a search space.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a reference signal.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a heterogeneous network environment.
  • 9 to 11 are diagrams for explaining a blind decoding method of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • each component or toking may be considered optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), Mobile Subscriber Station (MSS), and SSCSubscriber Station (MSS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-A (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, among the embodiments of the present invention Steps or parts not described in order to clearly illustrate the technical spirit of the invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the above standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access FDMA
  • Frequency Division Multiple Access FDMA
  • Time Division Multiple Access TDMA
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFOMA in downlink and SC-F VIA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a time interval including a plurality of OFDM symbols. do.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to Time Division Duplex (TDD).
  • FDE Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • a time taken for one subframe to be transmitted is called a TTI (transmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has extended CH extended CP) and normal CP normal CP).
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has 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.
  • DwPTS is used for initial cell search synchronization or channel estimation at a terminal.
  • UpPTS is used to synchronize channel estimation at the base station and uplink transmission synchronization of the terminal. Used.
  • 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.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 OFDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements. Of resource blocks included in a downlink slot
  • the number of N DLs depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator channel.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ AC / NACK signal as a male answer for uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH It is called Downlink Control Information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of a UL shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • DL-SCH DL shared channel
  • UL-SCH resource allocation information of a UL shared channel
  • PCH paging information of a paging channel
  • system information on a DL-SCH and a PDSCH.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier, called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI), depending on the owner or purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indicator identifier may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • Random Access -RNTI (RA-RNTI) may be masked to the CRC to indicate a random access answer that is a response to transmission of the random access preamble of the UE.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area contains the user data
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) is allocated.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. It is said that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
  • DCI formats 0, 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 3, 3A, and 4 are defined.
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A are defined to have the same message size in order to reduce the number of blind decoding times to be described later.
  • These DCI formats are DCI formats 0, 4, and ii) DCI formats 1, 1A, IB, 1 C, 1D, and 2 used for downlink scheduling, depending on the purpose of the control information to be transmitted.
  • DCI format 0 used for uplink grant, a carrier indicator necessary for carrier aggregation to be described later, and an offset used to distinguish DCI formats 0 and 1A (flag for format 0 / format 1A differentiation)
  • a hopping flag indicating whether frequency hopping is used in the uplink PUSCH transmission, information on resource block allocation, a modulation and coding scheme for the UE to use for PUSCH transmission coding scheme, new data indicator used to empty the buffer for initial transmission in relation to HARQ process, TPC command for scheduled for PUSCH, demodulation reference signal Cyclic shift information (cyclic shift for DMRS and OCC index), UL index and channel quality information required for TDD operation Indicator) request information (CSI request) and the like.
  • DCI format 0 uses synchronous HARQ, it does not include a redundancy version like DCI formats related to downlink scheduling allocation.
  • carrier offset when cross carrier scheduling is not used, it is not included in the DCI format.
  • DCI format 4 is new in LTE-A Release 10. This is to support spatial multiplexing for uplink transmission.
  • DCI format 4 since it further includes information for spatial multiplexing as compared with DCI format 0, it has a larger message size and further includes additional control information in control information included in DCI format 0. That is, the DCI format 4 further includes a modulation and coding scheme for the second transport block, precoding information for multi-antenna transmission, and sounding reference signal request (SRS request) information.
  • SRS request sounding reference signal request
  • DCI formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, and 2C related to downlink scheduling allocation support spatial multiplexing with 1, 1A, IB, 1C, and 1D, which do not support spatial multiplexing. It can be divided into 2, 2A, 2B, 2C.
  • DCI format 1C supports only frequency continuous allocation as a compact downlink allocation and does not include a carrier offset and a redundancy version compared with other formats.
  • DCI format 1A is a format for downlink scheduling and random access procedures.
  • an indicator indicating whether carrier offset downlink distributed transmission is used PDSCH resource .
  • Allocation information, modulation and encoding redundancy version, HARQ processor number to inform the processor used for soft combining, new data offset used to empty the buffer for initial transmission with respect to the HARQ process It may include an uplink index required in the TDD operation for the transmit power control command for the PUCCH.
  • DCI format 1 In the case of DCI format 1, most of the control information is similar to DCI format 1A. However, DCI format 1 supports non-contiguous resource allocation, compared to DCI format 1A related to contiguous resource allocation. Therefore, since DCI format 1 further includes a resource allocation header, the control signaling overhead is somewhat increased as a trade-off of increasing flexibility of resource allocation.
  • DCI format IB and ID are common in that precoding information is further included as compared with DCI format 1.
  • DCI format 1B includes PMI verification and DCI format 1D includes downlink power offset information.
  • the control information included in the DCI formats IB and 1D is mostly identical to that of the DCI format 1A.
  • the DCI formats 2, 2A, 2B, and 2C basically include most of the control information included in the DCI format 1A, and further include information for spatial multiplexing.
  • the second Modulation and coding schemes for transport blocks, new data offsets and redundancy versions are included.
  • DCI format 2 supports closed-loop spatial multiplexing, and 2A supports open-loop spatial multiplexing. Both contain precoding information.
  • DCI format 2B supports dual layer spatial multiplexing combined with beamforming and further includes cyclic shift information for DMRS.
  • DCI format 2C can be understood as an extension of DCI format 2B and supports spatial multiplexing up to eight layers.
  • DCI formats 3 and 3A can be used to supplement transmission power control information included in DCI formats for uplink grant and downlink scheduling assignment, that is, to support semi-persistent scheduling. Can be. In the case of DCI format 3, lbit per terminal is used and in case of 3A, 2 bits are used.
  • Any one of the above-described DCI formats may be transmitted through one PDCCH, and a plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • a control channel element which is a continuous logical allocation unit, is used.
  • One CCE includes a plurality of (eg, nine) resource element groups (REGs), and one REG is composed of four neighboring REs except for the reference signal RS.
  • REGs resource element groups
  • the number of CCEs required for a specific PDCCH depends on the DCI payload, cell bandwidth, channel coding rate, etc., which are the size of control information.
  • the number of CCEs for a specific PDCCH may be defined according to the PDCCH format as shown in Table 1 below.
  • the PDCCH has one format of one of four formats as described above . Can be used, which is not known to the terminal. Therefore, from the terminal's point of view
  • Decoding must be performed without knowing the PDCCH format, which is called blind decoding. However, since it is a heavy burden for the UE to decode all possible CCEs used for downlink for each PDCCH format, for the scheduler. A search space is defined in consideration of the constraint and the number of decoding attempts.
  • the search space is a collection of candidate PDCCHs consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on an aggregation level.
  • the aggregation level and the number of PDCCH candidates may be defined as shown in Table 2 below.
  • the terminal since four aggregation levels exist, the terminal has a plurality of search spaces according to each aggregation level.
  • the search space may be divided into a terminal specific search space and a common search space.
  • the UE-specific discovery space is for specific UEs, and each UE monitors the UE-specific discovery space (attempting to decode a PDCCH candidate set according to a possible DCI format) to check the RNTI and CRC masked on the PDCCH. Control information can be obtained.
  • the common search space is for a case where a plurality of terminals or all terminals need to receive a PDCCH, such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • the common search space may be used for a specific terminal for resource management.
  • the common search space may overlap with the terminal specific search space.
  • search space may be determined by Equation 1 below.
  • FIG. 5 shows a UE-specific search space (shaded part) at each aggregation level that can be defined according to Equation (1).
  • carrier aggregation is not used and it is noted that NcCE ' k is illustrated as 32 for convenience of description.
  • 5 (a), 5 (b), 5 (c) and 8 (d) illustrate the case of aggregation levels 1, 2, 4 and 8, respectively, and a similar number represents a CCE number.
  • the start CCE of the search space at each aggregation level is determined by the RNTI and the subframe number k as described above, and may be determined differently for each aggregation level due to the modulo function and in the same subframe for one UE. Because of L, it is always determined as a multiple of the aggregation level.
  • L it is always determined as a multiple of the aggregation level.
  • the UE attempts decoding sequentially in units of CCEs determined according to a corresponding aggregation level. For example, in (b) of FIG. 5, the UE attempts to decode the two CCEs according to the aggregation level from the CCE number 4 which is the starting CCE.
  • the UE attempts to decode the search space, and the number of decoding attempts is determined by a transmission mode determined through DCI format and RRC signaling.
  • the UE should consider two DCI sizes (DCI format 0 / 1A / 3 / 3A and DCI format 1C) for each of six PDCCH candidates for the common search space. Decryption attempt is necessary.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to correctly receive the distorted signal at the receiver, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS DeModulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • Cell shared by all terminals in a cell-specific reference signal Cell ⁇ specific Reference Signal, CRS
  • UE-specific reference signal UE-specific reference signal only for a specific terminal iii) when the PDSCH is transmitted for coherent demodulation (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN MBSFN reference signal transmitted for coherent demodulation of signals transmitted in the Multimedia Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) mode.
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE can acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band and must receive the reference signal even if the UE does not receive the downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted. ⁇
  • the CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a CRS defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) and a pattern in which the RS is mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block pair is 14 OFDM in time in case of general CP (FIG. 6 (a)). In the case of a symbol length and an extended CP (FIG. 6 (b)), it has 12 OFDM symbol lengths.
  • FIG. 6 shows a location on a resource block pair of a reference signal in a system in which a base station supports four transmission antennas.
  • resource elements RE denoted by '0', 'T', '2', and '3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates the position of DMRS.
  • FIG. 7 illustrates a heterogeneous network wireless communication system including a macro base station (MeNB) and a micro base station (PeNB or FeNB).
  • HetNet heterogeneous network refers to a network in which a macro base station (MeNB) and a micro base station (PeNB or FeNB) coexist even with the same radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • a macro base station has a wide coverage and high transmit power, and means a general base station of a wireless communication system.
  • the macro base station (MeNB) may be referred to as a macro sal.
  • a micro base station is, for example, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a home eNB (HeNB), a relay, or the like.
  • the illustrated micro base station and macro base station may be collectively referred to as a transmission point).
  • a micro base station (PeNB or FeNB) is a small version of a macro ' base station (MeNB) that can operate independently while performing most of the functions of a macro base station, and can be installed in an area covered by a macro base station or A base station of a non-overlay type that may be installed in a shaded area that the base station cannot cover.
  • Micro base stations (PeNB or FeNB) can accommodate fewer terminals with narrower coverage and lower transmit-power than macro base stations (MeNB).
  • the terminal may be directly served by a macro base station (MeNB) (hereinafter referred to as a macro-terminal), and the terminal may be served by a micro base station (PeNB or FeNB) (hereinafter referred to as a micro-terminal).
  • a UE (PUE) existing within the coverage of the micro base station (MeNB) may be served from the macro base station (MeNB).
  • the micro base station may be classified into two types according to whether the terminal restricts access.
  • the first type is an OSG Open Access Subscriber Group (CSG) base station or a non-closed access subscriber group (CSG) base station, which is a cell that allows access of an existing macro-terminal or a micro-terminal of another micro base station.
  • CSG Open Access Subscriber Group
  • CSG non-closed access subscriber group
  • the second type is a CSG base station, which does not allow access of existing macro-terminals or micro-terminals of other micro base stations, and therefore, handover to the CSG base station is not possible.
  • CoMP transmission and reception technology also referred to as co-MIMO, collaborative MIMO or network MIMO
  • CoMP technology may increase the performance of the terminal located in the cell-edge and increase the average sector throughput.
  • the performance and average sector yield of a UE located in a cell boundary are reduced. Can be reduced.
  • the existing LTE / LTE-A system uses a simple passive technique such as fractional frequency reuse (FFR) through UE-specific power control in a cell that is limited by interference.
  • FFR fractional frequency reuse
  • -A method is applied so that the terminal located in the boundary has an appropriate yield performance.
  • FFR fractional frequency reuse
  • CoMP transmission scheme may be applied.
  • CoMP schemes applicable to downlink can be classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) techniques.
  • JP joint processing
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • the JP scheme may use data at each transmission point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique is a joint transmission technique and a dynamic cell. It can be classified by dynamic cell selection technique.
  • a joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of transmission points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal can be transmitted simultaneously from a plurality of transmission points.
  • the quality of a received signal is coherently or non-coherently. It may also be improved, and may also actively cancel interference with other terminals.
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from one transmission point (of CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one transmission point, and at that point, other transmission points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal, and the transmission point for transmitting data to the corresponding terminal is Can be selected dynamically.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by adjusting cells of a corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multiple—transmission point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated transmission points.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception transmission points.
  • a PUSCH is received at only one transmission point, but user scheduling / beamforming is performed in a CoMP cooperative unit. It is determined by the adjustment of the cells.
  • the terminal may be jointly supported with data from a multi-cell base station.
  • each base station can improve the performance of the system by simultaneously supporting one or more terminals using the same radio frequency resource (Same Radio Frequency Resource).
  • the base station is a space division multiple access based on the channel state information between the base station and the terminal (Space Division) Multiple Access (SDMA) may be performed.
  • SDMA Space Division Multiple Access
  • the serving base station and one or more cooperative base stations are connected to a scheduler through a backbone network.
  • the scheduler may operate by receiving feedback of channel information about channel states between respective terminals and the cooperative base stations measured by each base station through the backbone network.
  • the scheduler may schedule information for aggressive MIMO operation for the serving base station and one or more cooperating base stations. That is, the scheduler may directly give an indication of the cooperative MIMO operation to each base station.
  • the CoMP system may be referred to as operating as a virtual MIMO system by combining a plurality of cells into one group, and basically, a communication technique of a MIMO system using multiple antennas may be applied.
  • FIG. 8 illustrates a CoMP cluster.
  • the CoMP cluster is a CoMP cooperative unit mentioned above.
  • cells in the CoMP cluster use different physical cell IlXphysical cell IDs (PCIDs).
  • PCIDs physical cell IlXphysical cell IDs
  • FIG. 8 (b) uses different PCIDs, and cells in a single cluster share the same PCID to distribute a single base station. It may be configured in the form of an antenna or an RRH. In addition, in some of these modified forms, some of the cells in a single cluster may share the same PCID.
  • a common signal such as a PSSOPrimary synchronization signal / secondary synchronization signal (SSS), a CRS, a PBCH, a CRS-based PDCCH / PDSCH, and the like have all cells having the same PCID at the same time point.
  • SSS PSSOPrimary synchronization signal / secondary synchronization signal
  • CRS CRS
  • PBCH PBCH
  • CRS-based PDCCH / PDSCH and the like
  • the received signal quality can be improved and the shadow area can be eliminated.
  • some cells with high transmit power among cells having the same PCID may transmit common signals, and other cells may not transmit the common signal.
  • individual transmission is possible in each cell and may have cell splitting gain.
  • EPDCCH Enhanced—PDCCH
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • the EPDCCH transmission may be based on an Enhanced REG (ECR), an Enhanced CCE (ECCE), or a PRB pair.
  • ECR Enhanced REG
  • ECCE Enhanced CCE
  • PRB pair may consist of four ECCEs.
  • the concept of aggregation level is used in EPDCCH.
  • aggregation level in EPDCCH is based on ECCE.
  • EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to a configuration of a PRB pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission refers to a case where ECCEs used for one DCI transmission are adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain a bumping gain.
  • local EPDCCH transmission may be based on the number of consecutive ECCEs corresponding to the aggregation level.
  • distributed EPDCCH transmission means that one EPDCCH is transmitted in a PRB pair separated in the frequency domain, and has a gain in terms of frequency diversity.
  • distributed EPDCCH transmission may be based on an ECCE consisting of four EREGs included in each PRB pair separated in the frequency domain.
  • the terminal may perform blind decoding similarly to the existing LTE / LTE-A system in order to receive / acquire control information (DCI) through the EPDCCH.
  • the UE may attempt (monitor) decoding a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the configured transmission mode.
  • the set of EPDCCH candidates to be monitored may be called an EPDCCH terminal specific search space.
  • This search space can be configured / configured by aggregation level.
  • the aggregation level is somewhat different from the existing LTE / LTE ⁇ A system described above, depending on the subframe type, the length of the CP, the amount of available resources in the PRB pair, and the like ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ . Is possible.
  • the above-described EPDCCH is defined only for the UE-specific search space, but when the EPDCCH is also used for the common search space (for example, CRS-based PDCCH transmission is not possible in a subframe or carrier in which CRS is not transmitted). Therefore, EPDCCH-based common search space may be introduced.), Resources to be used for the UE-specific search space may be wasted.
  • the common search space of the EPDCCH may also be formed in a low index like the common search space of the PDCCH described above. (As described above, starting point variable V of PDCCH candidate for common search space of PDCCH.
  • k is 0 so that the PDCCH common search space is formed at a low index).
  • a common search space is located in a low index region of a PRB pair configured for EPDCCH, a terminal having some EREGs overlapped in the corresponding region is distributed transmission.
  • the number of resources that can be performed may decrease (extreme zero). Therefore, the following describes various embodiments for solving this problem.
  • the operation for the EPDCCH of the UE may be as follows.
  • the UE may bundle and index the REs included in the PRB set of the received subframe with the EREG, and then bind and index the indexed EREG with the ECCE.
  • the UE may determine EPDCCH candidates constituting the UE-specific search space based on the indexed ECCE and perform blind decoding.
  • the EPDCCH when the EPDCCH is also applied to the common search space, when a predetermined resource unit (EREG or ECCE) for the common search space overlaps with the UE-specific search space, it may operate as in the embodiment described below.
  • the terminal may be configured to operate as described in the following embodiments without determining whether the predetermined resource unit overlaps with the terminal specific search space. 10th Embodiment 1
  • the terminal may exclude a predetermined resource unit (EREG / ECCE) for the common search space, which overlaps with the UE-specific search space, from EREG / ECCE indexing.
  • EREG / ECCE predetermined resource unit
  • the network may signal (eg, RRC signaling, etc.) to the UE to exclude the specific EREG / ECCE from the search space (configuration).
  • the UE may perform indexing, EPDCCH candidate determination, and blind decoding except for the EREG / ECCE signaled during the EREG / ECCE indexing process.
  • the network may configure a common search space for the corresponding terminal and other terminals (eg, terminals after LTE release 10) using EREG / ECCE excluded from the indexing.
  • the ECCE / EREG excluded from EREG / ECCE indexing may be predetermined. For example, a certain area (which may be configured as ECCE, EREG, PRB pair (set), etc.) is set in advance that EREG / ECCE indexing is not allowed, and the UE signals a PRB pair or search space setting for EPDCCH. After receiving, indexing can be performed except for the region.
  • FIG. 9 illustrates an example of excluding EREG / ECCE, which is known or preset through signaling, from indexing as described above.
  • ECCE is illustrated as being divided into a frequency division multiplex (FDM) scheme in a PRB pair, but this is merely an example, and the ECCE location in FIG. 9 does not indicate a physical ECCE location.
  • FDM frequency division multiplex
  • the UE exemplarily configures a UE-specific search space on two PRB pairs 901 and 902.
  • two PRB pairs 901 and 902 may be included in one PRB pair set, and such information may be received by higher layer signaling.
  • the terminal may perform indexing of the REs on the two PRB pairs in the EREG unit and then index the unit in the ECCE unit as shown.
  • the UE may exclude the specific ECCE 910 that is pre-configured for signaling from the ECCE indexing.
  • the UE may perform blind decoding for each aggregation level based on the indexed result after excluding the specific ECCE.
  • the UE may skip blind decoding on the EPDCCH candidate including the predetermined resource unit.
  • the predetermined resource unit may be EREG / ECCE which cannot be used as a UE-specific search space, which is signaled or preset.
  • EREG / ECCE indexing is performed as before, except that blind decoding is not performed on the candidate of the EPDCCH including the corresponding resource unit.
  • the predetermined resource indexing or EPDCCH candidate determining away resources by a certain offset from the unit for the common search space have.
  • the constant offset may be preset or indicated by higher layer signaling.
  • the resource indicated by the constant offset may be the nearest available resource from the overlapped position.
  • the resource indicated by the constant offset may be the nearest resource on the frequency axis, which is not included in either the common search space or the terminal specific search space. Since a resource separated by an offset is used instead, another signal (eg, a scheduling request) may be transmitted to the resource for transmitting the acknowledgment response related to the predetermined resource unit.
  • Embodiment 3 An example of Embodiment 3 is shown in FIG. In FIG. 10, the distributed transmission, the search space configuration of aggregation level 2, and the number of EREGs included in a PRB pair are assumed to be one ECCE of eight two REGEs. However, this is exemplary and, unlike illustrated, the number of EREGs included in the PRB pair is 16, four EREGs may form one ECCE.
  • the UE After configuring EREG indexing, the UE may determine ECCE 0, 8 as one £ ( : 0 £ and EREG 4, 12 as one ECCE, after performing EREG indexing.
  • ECCE is a resource unit for the common search space.
  • the UE may determine the nearest EREG 1 along with EREG 8 as ECCE instead of EREG 0 overlapping the UE-specific search space.
  • the ECCE is configured using the EREG indicated by the constant offset 1 and then determined as the EPDCCH candidate.
  • EREG 0 may be indicated by higher layer signaling, or may be preset as a resource excluded from the UE-specific search space.
  • EREG 0 may be assumed to satisfy the condition that it is not included in either the common search space or the terminal-specific search space.
  • one PRB pair is composed of four ECCEs, and at least one local PRB pair set is configured in the terminal.
  • the shaded portion indicates a PRB pair that is signaled / preset in the common search space.
  • the UE will attempt to perform blind decoding by performing EREG and ECCE indexing on the PRB pairs 2 and 3 of the PRB pair set set by higher layer signaling and the like and determining the EPDCCH candidate.
  • the UE knows that the set PRB pair 2 overlaps with the common search space, and can use the PRB pair (PRB pair 4 in FIG. 11) spaced a predetermined offset from the PRB pair in the EPDCCH candidate configuration. It may be understood that the PRB pair set to the terminal specific search space is shifted by the common search space.
  • it may be used to set a common search space for terminals sharing a PRB pair set related to EPDCCH transmission, and if all terminals in a cell transmit the EPDCCH through the same PRB pair set, cell specific common It can act as a search space.
  • the PRB pair set for the common search space and the PRB pair set for the UE-specific search space may be previously distinguished from the previous embodiments.
  • the base station may signal the PRB pair set for the common search space and the PRB pair set for the UE-specific search space.
  • a resource set (one or more PRB pairs) for common discovery may be set in advance. For example, 4 PRB pairs may be reserved for a common search space in a low frequency band of the system bandwidth.
  • a specific ECCE set or RE set may be reserved for a common search space.
  • the ECCEs for the common search space may be distributed in the frequency domain.
  • a terminal capable of decoding the EPDCCH common search space may be used as a common search space without scheduling a reserved area to the legacy UE. Since the reserved area for such a common search space is difficult to perform beamforming by DMRS, CRS-based EPDCCH transmission may be applied. (Black may be a technique such as random bump forming.) As another example, a subframe set for monitoring the EPDCCH common search space may be set in advance or may be indicated through higher layer signaling.
  • control signaling such as EPCFICH and EPHICH is introduced into the EPDCCH region (that is, transmitted in the PDSCH region).
  • the network may signal ECCE / EREG corresponding to resources for control signals such as PCFICH and PHICH to the UE to exclude such resources when configuring a search space.
  • PUCCH resource configuration for ACK / NACK transmission may be indicated differently for each search space.
  • a PUCCH offset value indicating a starting index of a PUCCH resource or a resource set that is a candidate of an actual ACK / NACK resource (the actual resource set among candidate resource sets may be indicated through DCI) PUCCH The virtual cell ID rounds used for the resource may be set differently for each search space.
  • power control for the PUCCH may be separately performed for each search space.
  • the UE When the UE receives the downlink approval in the first search space, the UE transmits ACK / NACK according to the PUCCH resource configuration of the first search space, and power control may also correspond to the first search space.
  • 12 is a diagram illustrating a configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 1210 includes: receiving modules 1211 ; It may include a transmission module 1212, a processor 1213, a memory 1214, and a plurality of antennas 1215.
  • the plurality of antennas 1215 means a transmission point apparatus supporting MIMO transmission and reception.
  • the receiving modules 1211 may receive various signal data and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission modules 1212 may transmit various signaling data and information on downlink to the terminal.
  • the processor 1213 may control operations of the overall transmission point apparatus 1210.
  • the processor 1213 of the transmission point apparatus 1210 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 1213 of the transmission point apparatus 1210 performs a function of processing information received by the transmission point apparatus 1210, information to be transmitted to the outside, and the memory 1214.
  • the stored information may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 1220 includes a reception module 1221, a transmission module 1222, a processor 1223, a memory 1224, and a plurality of antennas 1225. It may include.
  • the plurality of antennas 1225 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving module 1221 may receive various signal data and information on downlink from the base station.
  • the transmission modules 1222 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1223 may control operations of the entire terminal device 1220.
  • a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the processor 1223 of the apparatus 1220 may handle the necessary matters in the above-described embodiments.
  • the processor 1223 of the terminal device 1220 performs a function of processing information received by the terminal device 1220, information to be transmitted to the outside, and the memory 1224.
  • the processed information may be stored for a predetermined time, and may be replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 1210 may be equally applied to the relay apparatus as the downlink transmission entity or the uplink reception entity, and the description of the terminal device 1220 may be performed. The same can be applied to a relay apparatus as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity.
  • embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and PLDs (Programmable). Logic Devices), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), processors, controller microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable.
  • Logic Devices Field Programmable Gate Arrays
  • processors controller microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 수신된 서브프레임의 PRB(Physical Resource Block) 세트에 포함된 RE(Resource Element)들을 EREG(Enhanced Resource Element Group) 단위로 인덱싱하는 단계; 상기 인덱싱된 EREG를 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 단위로 인덱싱하는 단계; 및 상기 인덱싱된 ECCE에 기초해 단말 특정 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보들을 결정하고 블라인드 복호를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 단말은, 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩 되는지 여부를 판단하는, 제어정보 수신 방법이다.

Description

【명 세서】
【발명 의 명 칭】
무선 통신 시스템에서 EPDCCH를 통한 제어 정보 수신 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Channel)에 의 한 제어 정보 수신 방법 및 장치에 대한 것 이다.
【배경 기술】
[2] 무선 통신 시스템 이 음성 이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서 비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대 역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템 , TDMAXtime division multiple access) 시스템 , OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 入 1스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 공통 탐색공간이 EPDCCH를 통해 전송되는 경우, 특히 단말특정 탐색공간과 공통 탐색공간이 오버 랩 (overlap)되는 경우 단말이 어 떻게 제어 정보를 수신해야 할지 에 관한 방법 에 관련된 기술들이 개시된다.
[4] 본 발명 에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기 재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 게 명 확하게 이해될 수 있을 것 이다.
【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 제 1 기술적 인 측면은, 무선통신시스템에서 단말이 EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 제어 정보를 수신하는 방법에 있어서, 수신된 서브프레 임의 PRB(Physical Resource Block) 세트에 포함된 RE(Resource Element)들을 EREG(Enhanced Resource Element Group) 단위로 인덱싱하는 단계; 상기 인덱싱된 EREG를 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 단위로 인텍성하는 단계; 및 상기 인텍싱된 ECCE에 기초해 단말 특정 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보들을 결정하고 블라인드 복호를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 단말은, 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버램 되는지 여부를 판단하는 제어정보 수신 방법이다.
[6] 본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 수신된 서브프레임의 PRB(Physical Resource Block) 세트에 포함된 RE(Resource Element)들을 EREGCEnhanced Resource Element Group) 단위로 인덱싱하고, 상기 인텍싱된 EREG를 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 단위로 인덱싱하며, 상기 인덱싱된 ECCE에 기초해 단말 특정 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보들을 결정하고 블라인드 복호를 수행하며 상기 프로세서는 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버램 되는지 여부를 판단하는, 단말 장치이다.
[7] 본 발명의 제 1 내지 제 2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[8] 상기 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩되는 경우ᅳ 상기 단말은 상기 소정 자원 단위를 EREG 또는 ECCE 단위의 인텍싱 중 어느 하나에서 제외시킬 수 있다.
[9] 상기 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버램되는 경우, 상기 단말은 상기 소정 자원 단위를 포함하는 EPDCCH 후보에 대해서는 블라인드 복호를 스¾할 수 있다.
[10] 상기 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩되는 경우, 상기 단말은 상기 소정 자원 단위로부터 오프셋만큼 떨어진 자원을 사용하여 EPDCCH후보를 결정할 수 있다.
[11] 상기 오프셋만큼 떨어진 자원은 상기 공통 탐색공간 및 상기 단말 특정 탐색공간 모두에 포함되지 않는 것일 수 있다.
[12] 상기 소정 자원 단위에 관련된 수신확인웅답 전송을 위한 자원에는 스케줄링 요청이 전송될 수 있다.
[13] 상기 소정 자원 단위는 EREG또는 ECCE중 하나일 수 있다. [14] 상기 소정 자원 단위는 상위계층 시그널링으로 지시된 것일 수 있다.
[15] 상기 PRB 세트는 분산형 EPDCCH PRB 세트 또는 국부형 EPDCCH PRB 세트 중 어느 하나일 수 있다.
[16] 상기 공통 탐색공간은 상기 서브프레임의 PRB 세트 상에 존재할 수 있다.
[17] 상기 ECCE는 4개의 EREG로 이루어질 수 있다.
[18] 상기 공통 탐색공간 및 상기 단말 특정 탐색공간에 관련된 수신확인웅답 전송을 위한 물리상향링크제어채널 자원 설정은, 상기 각 탐색공간별로 설정될 수 있다.
【유리한 효과】
[19] 본 발명에 따르면 공통 탐색공간이 EPDCCH를 통해 전송되며 또한 단말 특정 탐색공간과 일부 이상이 오버랩 되더라도 제어 정보를 원활히 수신할 수 있다.
[20] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[21] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 탐색공간을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 이종 네트워크 환경을 나타낸 도면이다.
도 8은 CoMP클러스터 (CoMP cluster)를 예시하고 있다.
도 9 내지 도 11은 본 발명의 각 실시예에 의한 단말의 블라인드 복호 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】 [22] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 톡징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 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.
[23] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 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.
[24] 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, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SSCSubscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[25] 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.
[26] 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. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[27] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE— Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명 의 기술적 사상을 명 확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 또한, 본 문서 에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서 에 의해 설명 될 수 있다.
[28] 이하의 기술은 CDMA Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFOMA를 채용하고 상향링크에서 SC-F VIA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이 다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명 될 수 있다. 명 확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지 만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[29] 도 1를 참조하여 무선 프레 임의 구조에 대하여 설명 한다.
[30] 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 , 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레 임 (subframe) 단위로 이루어지며 , 한 서브프레 임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시 간 구간으로 정 의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레 임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[31] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레 임의 구조를 나타내는 도면이 다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI (전송 time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[32] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CHextended CP)와 일반 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
[33] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[34] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[35] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[36] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원불록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의
NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
[37] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ AC /NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별 ·자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[38] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Cha皿 el; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채 널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레 임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이 한 부반송파를 차지 한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경 계에서 주파수ᅳ호핑 (frequency— hopped)된다고 한다.
[39] DCI 포맷
[40] 현재 LTE-A(release 10)에 의하면 DCI 포맷 0, 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 3, 3A, 4 가 정의되 어 있다. 여기서 DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A는, 후술할 블라인드 복호 횟수를 줄이 기 위해 동일한 메시지 크기를 갖도록 규정되어 있다. 이 러 한 DCI 포맷들은 전송하려는 제어 정보의 용도에 따라 0상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0, 4, ii)하향링크 스케줄링 할당에 사용되는 DCI 포맷 1 , 1A, IB, 1 C, 1D, 2 , 2A, 2B, 2C, iii)전력제어 명 령올 위 한 DCI 포맷 3, 3A로 구분할 수 있다.
[41 ] 상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0의 경우 후술할 반송파 병 합에 관련하여 필요한 반송파 오프셋 (carrier indicator), DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 오프셋 (flag for format 0/format 1A differentiation), 상향링크 PUSCH 전송에서 주파수 호윙 이 사용되는지 여부를 알려주는 호핑 플래그 (frequency hopping flag), 단말이 PUSCH 전송에 사용해야 할 자원블톡 할당에 대한 정보 (resource block assignment), 변조 및 부호화 방식 (inodulation and coding scheme), HARQ 프로세스와 관련해 초기 전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 지시자 (new data indicator), PUSCH를 위 한 전송전력 제어 명 령 (TPC command for scheduled for PUSCH), DMRS(Demodulation reference signal)를 위 한 순환이동 정보 (cyclic shift for DMRS and OCC index), TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 (UL index) 및 채널품질정보 (Channel Quality Indicator) 요구 정보 (CSI request) 등을 포함할 수 있다. 한편, DCI 포맷 0의 경우 동기식 HARQ를 사용하므로 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷들처 럼 리 던던시 버 전 (redundancy version)을 포함하지 않는다. 반송파 오프셋의 경우, 크로스 반송파 스케줄링 이 사용되지 않는 경우에는 DCI 포맷에 포함되지 않는다.
[42 ] DCI 포맷 4는 LTE-A 릴리즈 10에서 새로이 추가된 것으로서 LTE-A에서 상향링크 전송에 공간 다중화가 적용되는 것을 지원하기 위 한 것이다 . DCI 포맷 4의 경우 DCI 포맷 0과 비교하여 공간 다중화를 위 한 정보들을 더 포함하므로 더 큰 메시지 크기를 가지며, DCI 포맷 0에 포함되는 제어정보에 추가적 인 제어 정보를 더 포함한다. 즉, DCI 포맷 4의 경우, 두 번째 전송블록을 위 한 변조 및 부호화 방식 , 다중 안테나 전송을 위한 프리코딩 정보, 사운딩 참조신호 요청 (SRS request) 정보를 더 포함한다. 한편, DCI 포맷 4는 DCI 포맷 0보다 큰 크기를 가지므로 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는 오프셋은 포함하지 않는다.
[43] 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C는 크게 공간 다중화를 지원하지 않는 1, 1A, IB, 1C, 1D 와 공간 다중화를 지원하는 2, 2A, 2B, 2C 로 구분될 수 있다.
[44] DCI 포맷 1C는 컴 팩트 하향링크 할당으로서 주파수 연속적 할당만을 지원하며, 다른 포맷들과 비교해 반송파 오프셋 , 리 던던시 버전을 포함하지 않는다.
[45] DCI 포맷 1A는 하향링크 스케줄링 및 랜덤 액세스 절차를 위 한 포맷이다. 여 기에는 반송파 오프셋 하향링크 분산형 전송이 사용되는지 여부를 알려주는 표시자, PDSCH 자원 . 할당 정보, 변조 및 부호화 방식 리 던던시 버 전, 소프트 컴 바이 닝을 위해 사용되는 프로세서를 알려주기 위 한 HARQ 프로세서 번호, HARQ 프로세스와 관련해 초기 전송을 위해 버 퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 오프셋, PUCCH를 위 한 전송전력 제어명 령 TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 등을 포함할 수 있다.
[46] DCI 포맷 1의 경우 대부분의 제어 정보가 DCI 포맷 1A과 유사하다. 다만, DCI 포맷 1A가 연속적 인 자원 할당에 관련된 것과 비교해 , DCI 포맷 1은 비 연속적 자원 할당을 지원한다. 따라서 DCI 포맷 1은 자원할당 헤더를 더 포함하므로 자원할당의 유연성 이 증가하는 것의 트레이드 오프로서 제어 시그널링 오버헤드는 다소 증가한다.
[47] DCI 포맷 IB, ID의 경우에는 DCI 포맷 1과 비교해 프리코딩 정보를 더 포함하는 점에서 공통된다. DCI 포맷 1B는 PMI 확인을, DCI 포맷 1D는 하향링크 전력 오프셋 정보를 각각 포함한다. 그 외 DCI 포맷 IB, 1D에 포함된 제어 정보는 DCI X맷 1A의 경우와 대부분 일치 한다.
[48] DCI 포맷 2, 2A, 2B, 2C는 기본적으로 DCI 포맷 1A에 포함된 제어정보들을 대부분 포함하면서 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함한다. 여기에는 두 번째 전송 블록에 관한 변조 및 부호화 방식, 새 데이터 오프셋 및 리던던시 버전이 해당된다.
[49] DCI 포맷 2는 폐루프 공간 다중화를 지원하며, 2A는 개루프 공간 다중화를 지원한다. 양자 모두 프리코딩 정보를 포함한다. DCI 포맷 2B는 빔 포밍과 결합된 듀얼 레이어 공간 다중화를 지원하며 DMRS를 위한 순환이동 정보를 더 포함한다. DCI 포맷 2C는 DCI 포맷 2B의 확장으로 이해될 수 있으며 여덟개의 레이어까지 공간 다중화를 지원한다.
[50] DCI 포맷 3, 3A는 전술한 상향링크 승인 및 하향링크 스케줄링 할당을 위한 DCI 포맷들에 포함되어 있는 전송전력 제어정보를 보완, 즉 반ᅳ지속적 (semi-persistent) 스케줄링을 지원하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 3의 경우 단말당 lbit, 3A의 경우 2bit의 명령이 사용된다.
[51] 상술한 바와 같은 DCI 포맷 중 어느 하나는 하나의 PDCCH를 통해 전송되며, 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다.
[52] PDCCH프로세성
[53] PDCCH를 RE들에 매핑할 때 연속된 논리할당단위인 제어채널요소 (CCE)가 사용된다. 하나의 CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 자원요소그룹 (REG)을 포함하고, 하나의 REG는 참조 신호 (RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개의 RE로 구성된다.
[54] 특정한 PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 제어정보의 크기인 DCI 페이로드, 셀 대역폭, 채널 부호화율 등에 따라 달라진다. 구체적으로 특정한 PDCCH를 위한 CCE의 개수는 다음 표 1과 같이 PDCCH 포맷에 따라 정의될 수 있다.
[55] 【표 1】
Figure imgf000013_0001
[56] PDCCH는 앞서 설명된 바와 같이 네가지 포맷 중 어느 하나의 포맷0 사용될 수 있는데, 이는 단말에게 알려지지 않는다. 따라서 단말의 입장에서는
PDCCH 포맷을 알지 못한 채 복호를 하여야 하는데, 이를 블라인드 복호라 한다. 다만, 단말이 하향링크에 사용되는 가능한 모든 CCE를 각 PDCCH 포맷에 대하여 복호하는 것은 큰 부담이 되므로, 스케즐러에 대한. 제약과 복호 시도 횟수를 고려하여 탐색공간 (Search Space)이 정의된다.
[57] 즉, 탐색공간은 집합 레벨 (Aggregation Level) 상에서 단말이 복호를 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 후보 (candidate) PDCCH의 집합이다. 여기서 집합 레벨 및 PDCCH 후보의 수는 다음 표 2와 같이 정의될 수 있다.
[58] 【표 2】
Figure imgf000014_0001
[59] 상기 표 2에서 알 수 있듯이 4가지의 집합 레벨이 존재하므로, 단말은 각 집합 레벨에 따라 복수개의 탐색공간을 갖게 된다. 또한, 표 2에서 나타내는 바와 같이 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 공통 탐색공간으로 구분될 수 있다. 단말 특정 탐색공간은 특정한 단말들을 위한 것으로서 각 단말은 단말 특정 탐색공간을 모니터링 (가능한 DCI 포맷에 따라 PDCCH 후보 집합에 대해 복호를 시도하는 것)하여 PDCCH에 마스킹되어 있는 RNTI 및 CRC를 확인하여 유효하면 제어정보를 획득할 수 있다.
[60] 공통 탐색공간은 시스템 정보에 대한 동적 스케즐링이나 페이징 메시지 등 복수개의 단말 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 할 필요가 있는 경우를 위한 것이다. 다만, 공통 탐색공간은 자원 운용상 특정 단말을 위한 것으로 사용될 수도 있다. 또한, 공통 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 오버랩될 수도 있다.
[61] 상기 탐색공간은 구체적으로 다음과 같은 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
[62] 【수학식 1】
Figure imgf000015_0001
[63] 여기서, L은 집합 레벨, k는 RNTI 및 서브프레임 번호 k에 의해 결정되는 변수, ^는 PDCCH 후보 수로서 반송파 병합이 적용된 경우 m' = m + M .nc! 로, 그렇지 않은 경우 m' = m로서 = 0,ᅳ,^£)-1이며 M (L)ΡΙΧΧΗ 후보 수, NC k는 k번째 서브프레임에서 제어영역의 전체 CCE 개수, i는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE를 지정하는 인자로서 = 0,''ᅳ, ᅳ1 이다. 공통 탐색공간의 경우 ^는 항상 0으로 결정된다.
[64] 도 5는 상기 수학식 1에 따라 정의될 수 있는 각 집합 레벨에서의 단말 특정 탐색공간 (음영부분)을 나타낸다. 여기서 반송파 병합은 사용되지 않았으며 NcCE'k는 설명의 편의를 위해 32개로 예시되었음을 밝혀둔다.
[65] 도 5의 (a), (b), (c), (d)는 각각 집합 레벨 1,2,4,8의 경우를 예시하며 슷자는 CCE 번호를 나타낸다. 도 5에서 각 집합 레벨에서 탐색공간의 시작 CCE는 상술한 바와 같이 RNTI 및 서브프레임 번호 k로 결정되는데 하나의 단말에 대해 같은 서브프레임 내에서 모들로 함수와 로 인해 집합 레벨마다 서로 다르게 결정될 수 있으며 L로 인해 항상 집합 레벨의 배수로만 결정된다. 여기서 는 예시적으로
CCE 번호 18로 전제되었다. 시작 CCE부터 단말은 해당 집합 레벨에 따라 결정되는 CCE들 단위로 순차적으로 복호를 시도하게 된다. 예를 들어, 도 5의 (b)에서 단말은 시작 CCE인 CCE 번호 4부터 집합 레벨에 따라 2개의 CCE 단위로 복호를 시도한다.
[66] 상술한 바와 같이 단말은 탐색공간에 대해 복호를 시도하는데, 이 복호시도의 횟수는 DCI 포맷 및 RRC 시그널링을 통해 결정되는 전송모드 (Transmission mode)로 결정된다. 반송파 병합이 적용되지 않는 경우, 단말은 공통탐색공간에 대해 PDCCH 후보 수 6개 각각에 대해 두 가지의 DCI 크기 (DCI 포맷 0/1A/3/3A 및 DCI 포맷 1C)를 고려하여야 하므로 최대 12번의 복호 시도가 필요하다. 단말 특정 탐색공간에 대해서는, PDCCH 후보 수 (6 + 6 + 2 + 2 = 16) 에 대해 두 가지의 DCI 크기를 고려하므로 최 대 32번의 복호 시도가 필요하다. 따라서 반송파 병합이 적용되지 않는 경우 최 대 44회의 복호 시도가 필요하다.
[67] 한편, 반송파 병합이 적용되는 경우 하향링크 자원 (구성 반송파) 수만큼의 단말 특정 탐색공간과 DCI 포맷 4를 위 한 복호가 더 추가되므로, 최 대 복호횟수는 더 증가하게 된다.
[68] 참조 신호 (Reference Signal; RS)
[69] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채 널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채 널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채 널 정보를 알아내기 위해서 , 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채 널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채 널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[70] 다중안테나를 사용하여 데이 터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채 널 상황을 알아야 을바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여 야 한다.
[71] 참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히 런트 (coherent)한 복조를 위 한 채 널 추정을 위 한 복조 참조신호 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS) ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서 의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위 한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (Cellᅳ specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-specific Reference Signal) iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히 런트한 복조를 위 해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS) iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN
Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Positioning Reference Signal)가 있다.
[72] 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[73] CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
[74] 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[75] 도 6은 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 이 RS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 X주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 6(a))에는 14 개의 OFDM 심볼 길이, 확장된 CP의 경우 (도 6(b))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
[76] 도 6은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위 치를 나타낸다. 도 6에서 '0', T, '2' 및 '3'으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위 치를 나타낸다. 한편, 도 6에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DMRS의 위 치를 나타낸다.
[77] 이종 네트워크 환경 (Heterogeneous deployments)
[78] 도 7은 매크로 (macro) 기지국 (MeNB)과 마이크로 (micro) 기지국 (PeNB or FeNB)을 포함하는 이종 네트워크 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다. 본 문서에서 이종 네트워크 (heterogeneous network, HetNet)라는 용어는, 동일한 RAT(Radio Access Technology)를 사용하더 라도 매크로 기지국 (MeNB)과 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)이 공존하는 네트워크를 의 미 한다.
[79] 매크로 기지국 (MeNB)은 넓은 커 버 리지 및 높은 전송 전력을 가지고, 무선 통신 시스템의 일반적 인 기지국을 의 미 한다. 매크로 기지국 (MeNB)은 매크로 샐로 칭할 수도 있다.
[80] 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)은, 예를 들어 , 마이크로 샐 (cell)ᅳ 피코 셀 (pico cell), 펨토 셀 (femto cell), 홈 (home) eNB(HeNB), 중계기 (relay) 등으로 칭하여질 수도 있다 (예시 된 마이크로 기지국 및 매크로 기지국은 전송 포인트 (transmission point)로 통칭 될 수도 있다). 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)은 매크로 ' 기지국 (MeNB)의 소형 버 전으로 매크로 기지국의 기능을 대부분 수행하면서 독립적으로 작동할 수 있으며, 매크로 기 지국이 커 버 하는 영 역 내에 설치 (overlay)되거나 매크로 기지국이 커 버하지 못하는 음영 지 역에 설치 될 수 있는 (nonᅳ overlay) 유형 의 기지국이다. 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)은 매크로 기지국 (MeNB)에 비 하여 좁은 커 버 리지 및 낮은 전송- 전력을 가지고 보다 적은 개수의 단말을 수용할 수 있다.
[81 ] 단말은 매크로 기지국 (MeNB)으로부터 직접 서 빙받을 수도 있고 (이하 매크로-단말이라 함), 단말은 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)로부터 서 빙 받을 수도 있다 (이하, 마이크로-단말이라 함). 어떤 경우에는, 마이크로 기지국 (MeNB)의 커 버 리지 내에 존재하는 단말 (PUE)이 매크로 기지국 (MeNB)으로부터 서 빙받을 수도 있다. [82] 마이크로 기지국은 단말의 액세스 제한 여부에 따라 두 가지 타입으로 분류될 수 있다.
[83] 첫 번째 타입은 OSG Open access Subscriber Group) 또는 nonᅳ CSG(Closed access subscriber Group) 기지국으로써, 기존 매크로 -단말 또는 다른 마이크로 기지국의 마이크로-단말의 액세스를 허용하는 셀이다. 기존 매크로 -단말 등은 OSG 타입의 기지국으로 핸드오버가 가능하다.
[84] 두 번째 타입은 CSG 기지국으로써 기존 매크로 -단말 또는 다른 마이크로 기지국의 마이크로-단말의 액세스를 허용하지 않으며, 따라서 CSG 기지국으로의 핸드오버도 불가하다.
[85] 협력 멀티 포인트 (Coordinated Multi-Point: CoMP)
[86] 3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MIMO, 공동 (collaborative) MIMO 또는 네트워크 MIMO 등으로 표현되기도 함)이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀 -경계 (cell-edge)에 위치한 단말의 성능을 증가시키고 평균 섹터 수율 (throughput)을 증가시킬 수 있다.
[87] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환경에서, 셀-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI를 저감하기 위하여, 기존의 LTE/LTE-A 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경애서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[88] 하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케들링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
[89] JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 전송포인트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
[90] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 전송포인트 (CoMP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송포인트로부터 동시에 전송될 수 있다ᅳ 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[91] 동적 샐 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 전송포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 전송포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 전송포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 전송포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[92] 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케들링 /빔포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[93] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중—전송포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 전송포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케들링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[94] JR 기법은 PUSCH를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 전송포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 전송포인트에서만 수신되지만 사용자 스케듈링 /빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[95] 이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중—셀 기지국 (Multiᅳ cell base station)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원 (Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다중접속 (Space Division Multiple Access: SDMA) 방법을 수행할 수도 있다.
[96] CoMP 시스템에서 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국들은 백본망 (Backbone Network)을 통해 스케줄러 (scheduler)에 연결된다. 스케줄러는 백본망을 통하여 각 기지국이 측정한 각 단말 및 협력 기지국 간의 채널 상태에 관한 채널 정보를 피드백 받아 동작할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러는 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국에 대하여 혐력적 MIMO 동작을 위한 정보를 스케듈링할 수 있다. 즉, 스케줄러에서 각 기지국으로 협력적 MIMO 동작에 대한 지시를 직접 내릴 수 있다.
[97] 상술한 바와 같이 CoMP 시스템은 복수개의 샐들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIMO 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIMO 시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다.
[98] 도 8은 CoMP 클러스터 (CoMP cluster)를 예시하고 있다. 여기서 CoMP 클러스터란 앞서 언급된 CoMP 협력 단위로써, 도 8(a)에서는 CoMP 클러스터 내 셀들이 서로 다른 물리 셀 IlXphysical cell ID, PCID)를 사용하는 경우를, 도 8(b)에서는 CoMP 클러스터 내 샐들이 동일한 PCID를 사용하는 경우를 도시하고 있다. CoMP 클러스터 내 셀들이 동일한 PCID를 사용하더라도, 각각의 CoMP 클러스터 (도 8(b)에서 CoMP cluster A, B)는 서로 다른 PCID를 사용하며, 단일 클러스터내의 셀들이 동일한 PCID를 공유하여 단일 기지국의 분산 안테나 또는 RRH의 형태로 구성될 수도 있다. 또한 이들의 변형된 형태로 단일 클러스터내의 셀들 중 일부 셀들끼리 동일한 PCID를 공유할 수 있다.
[99] 셀들이 동일한 PCID를 공유하는 경우에, PSSOPrimary synchronization signal)/ Secondary synchronization signal(SSS), CRS, PBCH, CRS 기반 PDCCH/PDSCH등의 공통 신호는 동일 PCID를 갖는 모든 셀들이 동일 시점에 함께 전송하여 수신 신호 품질 향상 및 음영 지역을 해소 할 수 있다. 또는, 동일 PCID를 갖는 셀들 중에서 높은 전송 파워를 갖는 일부 샐들이 공통 신호들을 전송하고, 나머지 셀들은 공통 신호를 전송하지 않을 수도 있다. 하지만 CSIᅳ RS, 단말 -특정 RS 그리고 단말 -특정 RS 기반 PDSCH를 통한 유니캐스트 데이터 전송의 경우에는, 각 셀들에서 개별적 전송이 가능하며, 셀 분산 이득 (cell splitting gain)을 가질 수 있다. [100] Enhanced-PDCCH(EPDCCH)
[101]릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMP(Coordinate Multi Point), MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 둥으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 셀 간 간섭 (inter-cell interference)으로 인한 PDCCH 성능 감소 등에 대한 해결책으로 종래 PDSCH 영역을 통해 전송될 수 있는 Enhanced— PDCCH(EPDCCH)가 고려되고 있다. 또한 EPDCCH에서는 프리코딩 (preᅳ coding) 이득 등을 얻기 위해 기존의 CRS 기반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채널 추정을 수행할 수 있다.
[102]앞서 설명된 PDCCH의 전송이 REG, REG로 이루어진 CCE에 기반하는 것과 비교하여, EPDCCH 전송은 EREG(Enhanced REG), ECCE(Enhanced CCE), PRB 페어에 기반할 수 있다. 여기서, ECCE는 4개의 EREG로 이루어질 수 있으며, 하나의 PRB 페어는 4개의 ECCE로 이루어질 수 있다. PDCCH의 경우와 마찬가지로 EPDCCH에서도 집합 레벨의 개념이 사용되며, 다만 EPDCCH에서의 집합 레벨은 ECCE에 기반한다.
[103] EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB 페어의 구성에 따라 국부형 (localized) EPDCCH 전송과 분산형 (distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 DCI 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며, 범포밍 이득올 얻기 위해 특정 프리코딩이 적용될 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며, 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어, 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개로 이루어진 ECCE에 기반할 수 있다.
[104]단말은 EPDCCH를 통해 제어정보 (DCI)를 수신 /획득하기 위해, 기존 LTE/LTE-A시스템에서와 유사하게 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히, 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI포맷들을 위해, 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도 (모니터링)할 수 있다. 여기서, 모니터링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의 세트는 EPDCCH 단말 특정 탐색공간으로 불릴 수 있으며, 이 탐색공간은 집합 레벨별로 설정 /구성될 수 있다. 또한, 집합 레벨은, 앞서 설명된 기존 LTE/LTEᅳ A 시스템과는 다소 상이하게, 서브프레임 타입, CP의 길이, PRB 페어 내의 가용 자원량 등에 따라 {1, 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
[105]현재, 상술한 EPDCCH는 단말 특정 탐색공간을 위해서만 정의되고 있는데 EPDCCH가 공통 탐색공간을 위해서도 사용되는 경우 (예를 들어, CRS가 전송되지 않는 서브프레임 혹은 캐리어에서는 CRS 기반의 PDCCH 전송이 불가능하므로, EPDCCH 기반의 공통 탐색 공간이 도입될 수 있다.), 단말 특정 탐색공간에 사용될 자원이 낭비될 수 있다. 보다 상세히, EPDCCH의 공통 탐색공간도 앞서 설명된 PDCCH의 공통 탐색공간과 같이 낮은 인덱스에 탐색공간이 형성될 수 있다. (앞서 설명된 바와 같이, PDCCH의 공통 탐색공간의 경우 PDCCH 후보의 시작 지점 변수 V
k는 0이어서 PDCCH 공통 탐색공간은 낮은 인덱스에서 형성됨). 특히, 분산형 EPDCCH 전송에서는 하나의 DCI가 여러 PRB 페어에 분산되기 때문에 EPDCCH를 위해 설정된 PRB 페어의 낮은 인덱스 영역에 공통 탐색공간이 위치하면, 해당 영역에 일부 EREG가 오버랩된 단말의 경우 분산형 전송을 수행할 수 있는 자원이 감소 (극단적으로는 자원이 0)할 수 있다. 따라서, 이하에서는 이러한 문제를 해결하기 위한 다양한 실시예들에 대해 설명한다.
[106]이하의 설명은 EPDCCH가 공통 탐색공간을 위해서도 사용되는 경우, 즉 공통 탐색공간도 단말 특정 탐색공간과 같이 PDSCH 영역에 형성되는 경우에 대한 것이다. 만약, 공통 탐색공간이 종래와 같이 PDCCH 영역에만 존재하고, EPDCCH는 단말 특정 탐색공간을 위해서만 사용되는 경우 단말의 EPDCCH를 위한 동작은 다음과 같을 수 있다. 단말은 수신된 서브프레임의 PRB 세트에 포함된 RE들을 EREG로 묶고 인텍싱한 후, 인덱싱된 EREG를 ECCE로 묶고 인덱싱할 수 있다. 그리고 단말은, 인덱싱된 ECCE에 기초해 단말 특정 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보들을 결정하고 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 이러한 과정에서 EPDCCH가 공통 탐색공간에도 적용되는 경우 중 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위 (EREG 또는 ECCE)가 단말 특정 탐색공간과 오버랩되는 경우, 이하에서 설명되는 실시예에서처럼 동작할 수 있다. 또는, 단말은 상기 소정 자원 단위가 단말 특정 탐색공간과 오버랩 되는지 판단 없이 이하의 실시예들에서 설명되는 바와 같이 동작하도록 설정될 수도 있다. [10기실시예 1
[108]단말은, 단말 특정 탐색공간과 오버랩 되는, 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위 (EREG/ECCE)를 EREG/ECCE 인텍싱에서 제외시킬 수 있다.
[109]이를 위해, 네트워크는 특정 EREG/ECCE를 탐색공간 (의 구성)에서 제외할 것을 단말에게 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링 등) 해 줄 수 있다. 이와 같은 시그널링을 수신한 단말은 EREG/ECCE 인덱성 과정에서 시그널링 받은 EREG/ECCE를 제외하고 인덱싱, EPDCCH 후보 결정 및 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 이러한 경우 네트워크는 상기 인덱성에서 제외되는 EREG/ECCE를 사용하여 해당 단말 및 다른 단말들 (예를 들에 LTE release 10 이후의 단말들)을 위한 공통 탐색공간을 구성할 수도 있다.
[110] EREG/ECCE 인덱싱에서 제외되는 ECCE/EREG가 미리 결정되어 있는 것일 수도 있다. 예를 들어, 미리 일정 영역 (ECCE, EREG, PRB pair (set) 등으로 구성될 수 있음)은 EREG/ECCE 인덱싱이 허용되지 않음을 설정해 두고, 단말은 EPDCCH 용도의 PRB 페어 또는 탐색공간 설정을 시그널링 받은 후 해당 영역을 제외하고 인덱싱을 수행할 수 있다.
[111]도 9에는 상술한 바와 같이 시그널링을 통해 알게 된 또는 미리 설정되어 있는 EREG/ECCE를 인덱싱에서 제외하는 예시가 도시되어 있다. 도 9에서 ECCE는 PRB 페어에서 FDM(Frequency Division Multiplex) 방식으로 구분되는 것으로 도시되었으나 이는 예시적인 것이며, 도 9에서의 ECCE 위치가 물리적인 ECCE위치를 지시하는 것은 아니다.
[112]도 9를 참조하면 예시적으로 단말은 두 개의 PRB 페어 (901, 902) 상에서 단말 특정 탐색공간을 구성하는 것을 나타낸다. 여기서, 두 개의 PRB 페어 (901, 902)는 하나의 PRB 페어 세트에 포함되는 것일 수 있으며, 이와 같은 정보는 상위계층 시그널링으로 전달 받은 것일 수 있다.
[113]단말은 두 개의 PRB 페어 상의 RE들을 EREG 단위로 인텍싱을 수행한 후, 도시된 바와 같이 ECCE 단위로 인덱싱을 수행할 수 있다. 이 과정에서, 단말은 시그널링 /미리 설정되어 있는 특정 ECCE(910)를 ECCE 인덱싱에서 제외할 수 있다. 단말은 이와 같이 특정 ECCE를 제외한 후 인덱싱된 결과에 기초하여, 집합 레벨 별로 블라인드 복호를 수행할 수 있다. [114]실시예 2
[115]상술한 실시예 1의 경우, ECCE 인덱스에 기반한 수신확인웅답 전송을 위한 자원 상의 층돌을 일으킬 수 있다. 따라서, 실시예 2에서는 단말이 소정 자원 단위가 단말 특정 탐색공간과 오버램되는 경우, 그 소정 자원 단위를 포함하는 EPDCCH 후보에 대해서는 블라인드 복호를 스킵 (skip)하도록 할 수 있다. 여기서, 소정 자원 단위는 시그널링 또는 미리 설정되어 있는, 단말 특정 탐색공간으로 사용할 수 없는 EREG/ECCE일 수 있다. 실시예 2의 경우 실시예 1과 비교하여 EREG/ECCE 인텍싱은 기존과 같이 수행하되, 해당 자원 단위를 포함하는 EPDCCH의 후보에 대해서는 블라인드 복호를 수행하지 않는다는 점에서 차이가 있다.
[116]실시예 3
[11기단말은 공통 탐색공간을 위한 '소정 자원 단위와 단말 특정 탐색공간이 오버랩 되는 경우, 오버랩 되는 소정 자원 단위 대신, 상기 소정 자원 단위로부터 일정 오프셋만큼 떨어진 자원을 인덱싱 또는 EPDCCH 후보 결정에 사용할 수 있다. 여기서, 일정 오프셋은 미리 설정되어 있는 것 또는 상위계층 시그널링으로 지시된 것일 수 있다. 또한, 일정 오프셋에 의해 지시되는 자원은 상기 오버랩된 위치로부터 가장 가까운 가용 자원일 수 있다. 다시 말해, 일정 오프셋에 의해 지시되는 자원은 공통 탐색공간 또는 단말 특정 탐색공간 중 어디에도 포함되지 않는, 주파수 축 상으로 가장 가까운 자원일 수 있다. 오프셋만큼 떨어진 자원이 대신 사용됨으로 인해, 상기 소정 자원 단위에 관련된 수신확인웅답 전송을 위한 자원에는 다른 신호 (예를 들어, 스케줄링 요청 등)이 전송될 수 있다.
[118]실시예 3의 일 예시가 도 10에 도시되어 있다. 도 10에서는 분산형 전송, 집합 레벨 2의 탐색공간 구성, PRB 페어에 포함된 EREG의 개수는 8개 두 개의 REGE가 하나의 ECCE를 이루는 경우를 전제하였다. 다만, 이는 예시적인 것이며, 도시된 바와 달리, PRB 페어에 포함된 EREG의 개수는 16개, 4개의 EREG가 하나의 ECCE를 형성할 수도 있다. 단말은 집합 레벨 2의 탐색공간을 구성하기 위해, EREG 인덱싱을 수행한 후, ECCE 0, 8을 하나의 £(:0£로 그리고 EREG 4, 12를 하나의 ECCE로 결정할 수 있다. 이 때, ECCE◦이 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위인 경우, 단말은 단말 특정 탐색공간과 오버랩되는 EREG 0 대신, 가장 가까운 EREG 1을 EREG 8과 함께 ECCE로 결정할 수 있다. 다시 말해, 일정 오프셋 1에 의해 지시되는 EREG를 사용하여 ECCE를 구성한 후 EPDCCH 후보로써 결정한 것이다. 여기서, EREG 0은 상위계층 시그널링에 의해 지시된 것, 단말 특정 탐색공간에서 제외되는 자원으로써 미리 설정되어 있는 것일 수 있다. 또한, EREG 0은 공통 탐색공간 및 단말 특정 탐색공간 어디에도 포함되지 않는 것이라는 조건을 만족하는 것임이 전제된 것일 수 있다.
[119]도 11에는 실시예 3의 또 다른 예시가 도시되어 있다. 도 11에서는 하나의 PRB 페어는 4개의 ECCE로 이루어지몌 단말에게 적어도 하나의 국부형 PRB 페어 세트가 설정된 것을 예시하고 있다. 또한, 도 11에서 음영 부분은 공통 탐색공간으로 시그널링 /미리 설정된 PRB 페어를 나타낸다. 도 11과 같은 상황에서, 단말은 상위계층 시그널링 등에 의해 설정된 PRB 페어 세트의 PRB 페어 2, 3에 대해 EREG 및 ECCE 인덱싱을 수행하고 EPDCCH 후보를 결정하여 블라인드 복호를 수행하려 할 것이다. 이 때, 단말은 설정 받은 PRB 페어 2가 공통 탐색공간과 오버랩되는 것을 알고, 이 PRB 페어로부터 소정 오프셋 떨어진 PRB 페어 (도 11에서 PRB 페어 4)를 EPDCCH 후보 구성에 사용할 수 있다. 이는, 단말 특정 탐색공간으로 설정된 PRB 페어가 공통 탐색공간에 의해 시프트되는 것으로 이해될 수 있을 것이다. [120]실시예 4
[121]단말 특정 탐색공간에서 EPDCCH 후보의 시작 위치 (starting position)에 대한 오프셋을 일정 값 이상 설정하고 오프셋 값 이하의 자원들은 다른 용도 (예를 들어, 공통 탐색공간, EPCFICH, EPHICH 등)로 사용할 수 있다. 여기서 오프셋은 상위계층 시그널링 등으로 수신된 값 또는 미리 설정되어 있는 것일 수 있다. 실시예 4의 경우 실시예 1에서 설명된 인덱싱 또는 일반적인 EREG/ECCE 인덱싱 모두 적용될 수 있다. 실시예 4의 경우 특정 자원에 대한 단말들의 인덱싱이 동일한 경우에 사용되는 것이 바람직하므로, 단말 그룹 기반 공통 탐색공간이 설정되는 경우 유용할 것이다. 즉, EPDCCH 전송에 관련된 PRB 페어 세트를 공유하는 단말들에게 공통 탐색공간을 설정할 때 사용될 수 있으며, 셀 내 모든 단말이 동일한 PRB 페어 세트를 통해 EPDCCH를 송신한다면 셀 특정 공통 탐색공간으로 동작할 수 있다.
[122]실시예 5
[123]실시예 5의 경우, 앞선 실시예들과는 다소 상이하게, 공통 탐색공간을 위한 PRB 페어 세트와 단말 특정 탐색공간을 위한 PRB 페어 세트를 미리 구분해 줄 수 있다. 기지국은 공통 탐색공간을 위한 PRB 페어 세트와 단말 특정 탐색공간을 위한 PRB 페어 세트를 구분하여 시그널링 해 줄 수 있다. 시그널링 오버해드를 줄이기 위하여, 공통 탐색을 위한 자원 세트 (하나 이상의 PRB 페어)를 미리 설정해 둘 수 있다. 예를 들어, 시스템 대역폭의 낮은 주파수 대역에서 4 PRB 페어를 공통 탐색공간을 위한 것으로 리저브 (reserve)해 둘 수 있다. 또는, 특정 ECCE 세트 또는 RE 세트를 공통 탐색공간을 위한 것으로 리저브 해 둘 수 있다. 여기서, 공통 탐색공간을 위한 ECCE들은 주파수 영역에서 분산되어 있는 것일 수 있다. 이러한 경우 레거시 (legacy) 단말에게는 리저브 된 영역을 스케줄링 하지 않고, EPDCCH 공통 탐색공간을 복호할 수 있는 단말은 이러한 영역을 공통 탐색공간으로 사용할 수 있다. 이러한 공통 탐색공간을 위해 리저브된 영역은 DMRS 에 의한 빔포밍을 수행하기 어렵기 때문에 CRS 기반의 EPDCCH 전송이 적용될 수 있다. (흑은 랜덤 범포밍과 같은 기법이 사용될 수도 있다.) 또 다른 예시로써, EPDCCH 공통 탐색공간을 모니터링 해야 하는 서브프레임 세트를 미리 설정해 두거나, 상위계층 시그널링을 통해 지시할 수도 있다.
[124]상술한 실시예들은 추후 EPCFICH, EPHICH 등의 제어 시그널링이 EPDCCH 영역에 도입 (다시 말해, PDSCH 영역에서 전송)될 경우에도 적용될 수 있다. 네트워크는 PCFICH, PHICH등의 제어신호를 위한 자원에 대응되는 ECCE/EREG를 단말에게 시그널링해 주어 탐색공간 구성시 이런 자원들을 제외하도록 할 수 있다.
[125]또한, 각 탐색공간별로 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원 설정을 다르게 지시해 줄 수 있다. 예를 들어, PUCCH 자원의 시작 인덱스를 지시하는 PUCCH 오프셋 값 또는 실제 사용하는 ACK/NACK 자원의 후보가 되는 자원 세트 (후보 자원 세트 중 실제 사용하는 자원 세트는 DCI를 통해 지시될 수 있음), PUCCH 자원에 사용되는 가상 셀 ID 둥이 탐색공간별로 다르게 설정될 수 있다. 나아가, PUCCH에 대한 전력 제어도 탐색공간 별로 개별적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말이 제 1 탐색공간에서 하향링크 승인을 받으면 제 1 탐색공간의 PUCCH 자원 설정에 따라 ACK/NACK을 전송하며, 전력 제어도 제 1 탐색공간에 해당되는 것을 따를 수 있다. [126] 도 12는 본 발명의 실시 형 태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시 한 도면이다.
[12기 도 12를 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (1210)는, 수신모들 (1211); 전송모듈 (1212), 프로세서 (1213), 메모리 (1214) 및 복수개의 안테나 (1215)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1215)는 MIMO 송수신을 지 원하는 전송포인트 장치를 의 미 한다. 수신모들 (1211)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1212)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호ᅳ 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1213)는 전송포인트 장치 (1210) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[128] 본 발명 의 일 실시 예에 따른 전송포인트 장치 (1210)의 프로세서 (1213)는, 앞서 설명 된 각 실시 예들에서 필요한 사항들을 처 리할 수 있다.
[129] 전송포인트 장치 (1210)의 프로세서 (1213)는 그 외에도 전송포인트 장치 (1210)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처 리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1214)는 연산 처 리 된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버 퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[13이 계속해서 도 12를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (1220)는, 수신모들 (1221), 전송모듈 (1222), 프로세서 (1223), 메모리 (1224) 및 복수개의 안테나 (1225)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1225)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의 미 한다. 수신모듈 (1221)은 기지국으로부터 의 하향링크 상의 각종 신호 데 이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1222)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데 이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1223)는 단말 장치 (1220) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[131] 본 발명 의 일 실시 예에 따른 단말. 장치 (1220)의 프로세서 (1223)는 앞서 설명 된 각 실시 예들에서 필요한 사항들을 처 리할 수 있다.
[132] 단말 장치 (1220)의 프로세서 (1223)는 그 외에도 단말 장치 (1220)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처 리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1224)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[133]위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
[134]또한, 도 12에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (1210)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1220)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[135]상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[136]하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러ᅳ 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[13기펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[138]상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[139]본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 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. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[140]상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해 제어정보를 수신하는 방법에 있어서,
수신된 서브프레임의 PRB(Physical Resource Block) 세트에 포함된
RE(Resource Element)들을 EREG(Enhanced Resource Element Group) 단위로 인덱싱하는 단계;
상기 인텍싱된 EREG를 ECCECEnhanced Control Channel Element) 단위로 인텍싱하는 단계; 및
상기 인덱싱된 ECCE에 기초해 단말 특정 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보들을 결정하고 블라인드 복호를 수행하는 단계;
를 포함하며,
상기 단말은, 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩 되는지 여부를 판단하는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 2】
저 U항에 있어서,
상기 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩되는 경우, 상기 단말은 상기 소정 자원 단위를 EREG 또는 ECCE 단위의 인덱싱 중 어느 하나에서 제외시키는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 3】
저 U항에 있어서,
상기 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩되는 경우, 상기 단말은 상기 소정 자원 단위를 포함하는 EPDCCH 후보쎄 대해서는 블라인드 복호를 스킴하는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 공통 탐색공간을 위한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버랩되는 경우, 상기 단말은 상기 소정 자원 단위로부터 오프셋만큼 떨어진 자원을 사용하여 EPDCCH 후보를 결정하는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 5】 제 4항에 있어서,
상기 오프셋만큼 떨어진 자원은 상기 공통 탐색공간 및 상기 단말 특정 탐색공간 모두에 포함되지 않는 것인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 6】
게 1항에 있어서,
상기 소정 자원 단위에 관련된 수신확인웅답 전송을 위한 자원에는 스케줄링 요청이 전송되는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 소정 자원 단위는 EREG또는 ECCE 중 하나인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 8】
저 U항에 있어서,
상기 소정 자원 단위는 상위계층 시그널링으로 지시된 것인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
상기 PRB 세트는 분산형 EPDCCH PRB 세트 또는 국부형 EPDCCH PRB 세트 중 어느 하나인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 10】
제 9항에 있어서,
상기 공통 탐색공간은 상기 서브프레임의 PRB 세트 상에 존재하는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 11】
저 U항에 있어서,
상기 ECCE는 4개의 EREG로 이루어지는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 12】
제 1항에 있어서,
상기 공통 탐색공간 및 상기 단말 특정 탐색공간에 관련된 수신확 웅답 전송을 위한 물리상향링크제어채널 자원 설정은, 상기 각 탐색공간별로 설정되는, 제어정보 수신 방법. 【청구항 13】
무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
수신 모듈; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
수신된 서브프레임 의 PRB(Physical Resource Block) 세트에 포함된 RE(Resource Element)들을 EREGCEnhanced Resource Element Group) 단위로 인덱싱 하고, 상기 인덱싱 된 EREG를 ECCECEnhanced Control Channel Element) 단위로 인텍싱 하며, 상기 인덱싱 된 ECCE에 기초해 단말 특정 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보들을 결정 하고 블라인드 복호를 수행하며 상기 프로세서는 공통 탐색공간을 위 한 소정 자원 단위와 상기 단말 특정 탐색공간이 오버 랩 되는지 여부를 판단하는, 단말 장치 .
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