WO2014003432A1 - 무선 자원 관리 수행 방법 및 사용자기기와 무선 자원 관리 요청 방법 및 기지국 - Google Patents

무선 자원 관리 수행 방법 및 사용자기기와 무선 자원 관리 요청 방법 및 기지국 Download PDF

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WO2014003432A1
WO2014003432A1 PCT/KR2013/005641 KR2013005641W WO2014003432A1 WO 2014003432 A1 WO2014003432 A1 WO 2014003432A1 KR 2013005641 W KR2013005641 W KR 2013005641W WO 2014003432 A1 WO2014003432 A1 WO 2014003432A1
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WO
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nct
resource management
radio resource
reference signal
sss
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Application number
PCT/KR2013/005641
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유향선
이윤정
안준기
양석철
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and to a method and apparatus for performing radio resource management.
  • a user equipment may receive data and / or various control information from a base station (BS) through a downlink (DL) and uplink (uplink). UL and data and / or various information can be transmitted.
  • BS base station
  • uplink uplink
  • UL and data and / or various information can be transmitted.
  • the UE In order for the UE to communicate with the BS, it must synchronize with the BS.
  • a UE that is powered on again in a power-off state or newly entered a cell that is a geographic area serviced by the BS performs an initial cell search involving operations such as synchronizing with the BS. To perform.
  • the UE may receive data and / or control information through a physical downlink channel and may transmit data and / or control information through a physical uplink channel. .
  • the user equipment performs radio resource management, receiving a radio resource management request for the cell; And perform the radio resource management for the cell based on the radio resource management request, wherein the radio resource management request includes information indicating a type of a reference signal used for the radio resource management. , A method of performing radio resource management is provided.
  • a user equipment in another aspect of the present invention, includes a radio frequency (RF) unit and a processor configured to control the RF unit, wherein the RF unit is connected to a sal.
  • the processor is configured to perform the radio resource management for the cell based on the radio resource management request request, wherein the radio resource management request indicates a type of reference signal used for the radio resource management.
  • a user device is provided that includes information.
  • a radio resource management request for a sal is transmitted, wherein the radio resource management request is for radio resource management for the sal.
  • a method for requesting radio resource management comprising information indicating a type of reference signal used for.
  • a base station in a base station requesting radio resource management, includes a radio frequency (RF) unit and a processor configured to control the RF unit, wherein the processor is configured to wirelessly control a sal.
  • RF radio frequency
  • a base station is provided that controls the RF unit to send a resource management request, wherein the radio resource management request includes information indicating a type of reference signal used for radio resource management for the cell.
  • the information indicating the type of the reference signal may indicate whether the reference signal used for the radio resource management is a tracking reference signal.
  • the radio resource management request may further include information indicating a bandwidth for a tracking reference signal of the cell.
  • the information indicating the type of the reference signal may indicate whether the reference signal used for the radio resource management is a channel state information reference signal.
  • the radio resource management request may further include channel state information reference signal configuration information of the cell.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 3 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal (SS).
  • SS synchronization signal
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a generation scheme of a secondary synchronization signal (SSS).
  • SSS secondary synchronization signal
  • FIG. 5 illustrates a downlink subframe structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 6 illustrates a configuration of a cell specific common reference signal.
  • FIG. 7 illustrates a UE-specific reference signal (UE-RS).
  • UE-RS UE-specific reference signal
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency SC-FDMA.
  • 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 SC-FDMA.
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • TDMA uses G bal system for mobile communication (GSM) and GPRS (General Packet) It may be implemented in a radio technology such as Radio Service), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (ie, GERAN), and the like.
  • OFDM A may be implemented in a radio technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE802-20 evolved-UTRA
  • E-UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE adopts OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolution of 3GPP LTE.
  • LTE-A LTE-advanced
  • the present invention will be described on the assumption that the present invention is applied to 3GPP LTE / LTE-A.
  • the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • any other mobile communication except for those specific to 3GPP LTE / LTE-A may be used. Applicable to the system as well.
  • an eNB allocates a downlink / uplink time / frequency resource to a UE, and the UE receives a downlink signal according to the allocation of the eNB and uplinks.
  • it can be applied to contention-based communications such as Wi-Fi.
  • a control node controlling the access point allocates resources for communication between a UE and the AP
  • a contention-based communication scheme occupies communication resources through contention between a plurality of UEs trying to access an AP. do.
  • CSMA carrier sense multiple access
  • MAC media access control
  • a transmitting device determines if another transmission is in progress before attempting to send traffic to the receiving device. In other words, the transmission device attempts to detect the presence of a carrier from another transmission device before attempting transmission. When the carrier is detected, the transmission device waits for transmission to be completed by another transmission device in progress before initiating its transmission.
  • CSMA sense before transmit
  • black is a communication technique based on the principle of
  • CSMA Carrier Sense Multiple
  • a CSMA / CD Carrier Sense Multiple
  • Access with Collision Detection (CAR) and / or Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA / CA) is used as a collision detection technique in a wired LAN environment.
  • server first checks if communication is taking place on the network, then waits for other devices to send data over the network before sending data, i.e. two or more users (e.g.
  • CSMA / CD monitors the stratification for flexibility Is a technique for enabling data transmission, and a transmission device using CSMA / CD detects data transmission by another transmission device using specific rules to control its data transmission.
  • This is the medium access control protocol specified in the WLAN system according to the IEEE 802.11 standard, which does not use the CSMA / CD used in the IEEE 802.3 standard, but uses a CA, that is, a method of avoiding stagnation. It detects carriers of the network and waits for a specified amount of time depending on its location in the list when the network is empty, prioritizing and reconfiguring the transmission devices within the list.
  • a carrier configured according to an existing wireless communication standard is referred to as a legacy carrier type (LCT) carrier, an LCT component carrier (CC), an LCT cell, or a normal carrier.
  • LCT legacy carrier type
  • CC LCT component carrier
  • NCT new carrier type
  • NCT NCT cell
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices that transmit and receive user data and / or various control information by communicating with a base station (BS) may Belong.
  • UE is a terminal (Terminal Equipment), Mobile Station (MS), Mobile Terminal (MT), User Terminal (UT), Subscribe Station (SS), Wireless Device, Personal Digital Assistant (PDA), Wireless Modem, Handheld Device ) May be called.
  • the BS generally refers to a fixed station (f lxe d station) that communicates with the UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
  • the BS may be referred to in other terms such as ABS (Advanced Base Station), Node-B (NB), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point (Access Point), and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • PS Processing Server
  • BS is collectively referred to as eNB.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a UE.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their names.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, or the like.
  • the node may not be an eNB.
  • it may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • RRH or RRU, RRH / RRU is generally connected to the eNB by a dedicated line such as an optical cable
  • RRH / RRU and eNB are generally compared to cooperative communication by eNBs connected by a wireless line.
  • cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed at one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide a communication service. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal to / from an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • a cell that provides uplink / downlink communication service to a UE is particularly called a serving cell.
  • the channel state / quality of a particular cell refers to the channel state / quality of a channel or communication link formed between an eNB or a node and a UE providing a communication service to the specific cell.
  • a UE may determine a downlink channel state from a specific node by specifying a cell-specific CRS (CRS) in which the antenna port (s) of the specific node are assigned to the specific node. Measurement may be performed using CRS (s) transmitted on a reference signal (CRS) resource and / or CSI-RS (s) transmitted on a channel state information reference signal (CSI-RS) resource.
  • CRS cell-specific CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the 3GPP LTE / LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources. Cells associated with radio resources are distinguished from cells in a geographic area.
  • a "sal" of a geographic area may be understood as a coverage in which a node may provide a service using a carrier, and a "cell" of a radio resource is a frequency range configured by the carrier. Is associated with bandwidth (BW). Since downlink coverage, which is a range in which a node can transmit valid signals, and uplink coverage, which is a range in which a valid signal is received from a UE, depends on a carrier carrying the signal, the coverage of the node is determined by the radio resources used by the node. It is also associated with the coverage of the "cell”. Thus, the term “sal" can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes radio resources, and sometimes ranges within which signals using the radio resources can reach an effective strength. Radio resources
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard provides downlink physical channels for resource elements carrying information originating from higher layers and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Downlink physical signals corresponding to the network signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical multicast channel (PMCH), a physical control format indicator channel (physical control) format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH) and physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels, reference signal and synchronization signal Is defined as downlink physical signals.
  • a reference signal also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the BS and the UE know from each other.
  • a cell specific RS, UE- UE-specific RS, positioning RS (PRS), and channel state information RS (CSI-RS) are defined as downlink reference signals.
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard addresses uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from a higher layer and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from a higher layer. doing Uplink physical signals are defined. For example, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical random access channel (PRACH) are the uplink physical channels.
  • a demodulation reference signal (DMRS) for uplink control / data signals and a sounding reference signal (SRS) used for uplink channel measurement are defined.
  • Physical Downlink Control CHamel / Physical Contt ⁇ Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH ((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information). ) / CFI (Control Format Indicator) / Downlink
  • ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / A set of time-frequency resources carrying downlink data or a set of resource elements.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI uplink control information
  • a time-frequency resource or resource element (RE) allocated to or belonging to PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH is respectively PDCCHPCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH.
  • PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource It is called PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource.
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH is used in the same sense as transmitting the uplink control information / uplink data / random access signal through the black on the PUSCH / PUCCHPRACH, respectively.
  • an OFDM symbol / subcarrier / RE to which CRS / DMRS / CSI-RS / SRSUE-RS is assigned or configured is referred to as CRS / DMRS / CSI-RS / SRSUE-RS symbol / carrier / subcarrier / RE. It is called.
  • an OFDM symbol assigned or configured with a tracking RS (TRS) is called a TRS symbol
  • a subcarrier assigned or configured with a TRS is called a TRS subcarrier
  • an RE assigned or configured with a TRS is called a TRS RE.
  • the TRS is configured with a (configured) subframe configured for TRS transmission. This is called a subframe.
  • a subframe in which a broadcast signal is transmitted is called a broadcast subframe or a PBCH subframe
  • a subframe in which a synchronization signal (for example, PSS and / or SSS) is transmitted is a synchronization signal subframe or a PSS / SSS subframe. It is called.
  • the OFDM symbol / subcarrier / RE assigned or configured PSS / SSS is referred to as PSS / SSS symbol / subcarrier / RE, respectively.
  • the CRS port, the UE-RS port, the CSI-RS port, and the TRS port are the antenna ports configured to transmit CRS, the antenna ports configured to transmit the UE-RS, and the UE-RS, respectively.
  • Antenna ports configured to transmit CRSs may be distinguished from each other by the location of REs occupied by the CRS according to the CRS ports, and antenna ports configured to transmit UE-RSs may be UE-RS according to the UE-RS ports.
  • the RSs may be distinguished from each other by locations of REs occupied, and antenna ports configured to transmit CSI-RSs may be distinguished from each other by locations of REs occupied by the CSI-RSs according to the CSI-RS ports. Therefore, the term CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS port is also used as a term for a pattern of REs occupied by CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS in a certain resource region.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in 3GPP LTE / LTE-A system
  • FIG. 1 (b) shows 3GPP LTE / LTE-A. Shows the frame structure for time division duplex (TDD) used in the system.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 T s ) and consists of 10 equally sized subframes (subframes, SFs). Each of 10 subframes in one radio frame may be assigned a number.
  • Each subframe has a length of 1ms and consists of two slots. 20 slots may be sequentially numbered from 0 to 19 in one radio frame. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource is a radio frame number (or It may be distinguished by a radio frame index), a subframe number (or subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special (special) subframe.
  • the special subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain. It includes.
  • An OFDM symbol may mean a symbol period.
  • a signal transmitted in each slot is It can be expressed as a resource grid consisting of subcarriers (subcarriers) and ND L / UL symb OFDM symbols.
  • N 131 ⁇ represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot
  • a ⁇ RB represents the number of RBs in the UL slot.
  • ⁇ ⁇ 3 ⁇ 4 and ⁇ depend on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • represents the number of OFDM symbols in the downlink slot
  • N ⁇ symb represents the number of OFDM symbols in the UL slot. Denotes the number of subcarriers constituting one RB.
  • the OFDM symbol may be referred to as an OFDM symbol, a Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDM) symbol, or the like according to a multiplexing scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, one slot includes seven OFDM symbols in the case of a normal CP, and one slot includes six OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • CP cyclic prefix
  • one slot is a subframe including 7 OFDM symbols.
  • embodiments of the present invention provide different numbers of OFDM. The same may be applied to subframes having a symbol. Referring to FIG. 2, each OFDM symbol is in the frequency domain. Subcarriers are included.
  • the types of subcarriers can be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, guard bands, or null subcarriers for direct current (DC) components.
  • the DC component is mapped to a carrier frequency (/ 0 ) in the OFDM signal generation process or the frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency (/ c ).
  • One RB is defined as ND L / UL symb (e.g., seven) consecutive OFDM symbols in the time domain, and is defined by one (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain. Is defined.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone.
  • RE resource element
  • RB is It consists of three resource elements. Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (/) in a slot. Is from 0 in the frequency domain Is an index given by, and I is an index given from 0 to iV ° L / UL symb -l in the time domain.
  • one RB is mapped to one physical resource block (PRB) and one virtual resource block (VRB), respectively.
  • the PRB is defined as N ° LI ⁇ ym (e.g., seven ) consecutive OFDM symbols or SC-FDM symbols in the time domain, and is assigned to one (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain. Is defined by. Therefore, one PRB It consists of three resource elements. In one subframe Two RBs, one in each of two slots of the subframe, occupying the same consecutive subcarriers, are called PRB pairs. Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • FIG. 3 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal (SS).
  • SS synchronization signal
  • FIG. 3 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal and a PBCH in a frequency division duplex (FDD), and FIG. 3 (a) is configured as a normal cyclic prefix (CP).
  • CP normal cyclic prefix
  • 3 illustrates a transmission position of the SS and the PBCH in a radio frame
  • FIG. 3B illustrates a transmission position of the SS and the PBCH in a radio frame configured as an extended CP.
  • the UE acquires time and frequency synchronization with the cell and detects a physical layer cell identity A ⁇ of the cell. Perform an initial cell search 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.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PSS is used to obtain time domain synchronization and / or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization, etc.
  • SSS is frame synchronization, cell group ID and / or CP configuration of a cell (i.e., general CP or extension). It is used to get usage information of CP).
  • PSS and SSS are transmitted in two OFDM symbols of each radio frame.
  • the SS may be configured in the first slot of subframe 0 and the first slot of subframe 5 in consideration of 4.6 ms, which is a Global System for Mobile Communication (GSM) frame length.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • the PSS is transmitted in the last OFDM symbol of the first slot of subframe 0 and the last OFDM symbol of the first slot of subframe 5, respectively
  • the SSS is the second to second OFDM symbols and subframe of the first slot of subframe 0, respectively.
  • 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. .
  • a single antenna port transmission or a transparent transmission scheme eg, precoding vector switching (PVS), time switched diversity (TSTD), and cyclic delay diversity (CDD)
  • PVS precoding vector switching
  • TSTD time switched diversity
  • CDD cyclic delay diversity
  • the SS may represent a total of 504 unique physical layer cell IDs through a combination of three PSSs and 168 SSs.
  • the physical layer cell IDs are 168 physical-layer cell-identifier groups, each group including three unique identifiers such that each physical layer cell ID is part of only one physical-layer cell-identifier group. Are grouped together.
  • the UE can detect the PSS and 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.
  • a Zadoff-Chu (ZC) sequence of length 63 is defined in the frequency domain and used as the PSS.
  • the ZC sequence may be defined by the following equation.
  • Nine remaining subcarriers of the 72 subcarriers always carry a value of 0, which serves as an element for facilitating a filter design for synchronization.
  • the conjugate symmetry means the relationship of the following equation.
  • sequence d (n) used for PSS is generated from the frequency domain ZC sequence according to the following equation.
  • the UE since the PSS is transmitted every 5 ms, the UE detects the PSS so that the corresponding subframe is one of the subframe 0 and the subframe 5, but the subframe is the subframe 0 and the subframe 5 It is not known what it is. 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.
  • FIG. 4 is a diagram to describe a method of generating a secondary synchronization signal (SSS). Specifically, FIG. 4 illustrates a relationship in which two sequences in a logical domain are mapped to a physical domain.
  • SSS secondary synchronization signal
  • the sequence used for the SSS is an interleaved concatenation of two 31 length m-segments, where the joined sequence is scrambled by the scrambling sequence given by the PSS.
  • the m-sequence is a kind of pseudo noise (PN) sequence.
  • S1 and S2 are scrambled by different sequences.
  • the PSS-based scrambling code can be obtained by cyclic shifting the m-sequences generated from the polynomials of X 5 + X 3 + 1, where six sequences are generated by the cyclic shift of the m-sequences according to the PSS index. do. S2 is then scrambled by the S1 based scrambling code.
  • the S1-based scrambling code can be obtained by cyclically shifting the m-sequence generated from the polynomial of X 5 + x 4 + x 2 + X 1 + 1, where eight sequences are based on the index of S 1. Generated by the circular transition of whats. The sign of the SSS is swapped every 5ms but the PSS based scrambling code is not swapped. For example, suppose that the SSS of subframe 0 carries a cell group identifier by a combination of (SI, S2). The SSS of subframe 5 carries a swapped sequence to (S2, SI). Through this, a radio frame boundary of 10 ms can be distinguished. In this case, the SSS codes used are generated from a polynomial of X 5 + X 2 + 1, and a total of 31 codes may be generated through different cyclic shifts of an m-sequence of length 31.
  • the combination of two length 31 m-sequences defining an SSS is different in subframe 0 and subframe 5, and a total of 168 cell group identifiers are determined according to the combination of two length 31 m-sequences. cell group ID).
  • the m-sequence used as the sequence of SSS is characterized by robustness in the frequency selective environment.
  • the m-sequence is utilized as SSS because it can be transformed by fast m-sequence transformation using fast Hadarmard transform, the amount of computation required for the UE to interpret the SSS can be reduced.
  • the SSS is configured as two short codes, the amount of computation of the UE can be reduced.
  • the sequence £ / (0), ..., ⁇ / (61) used for the SSS can be interleaved with two lengths of -31 binary sequences. Connection.
  • the linked sequence is scrambled with the scrambling sequence given by the PSS.
  • indices w 0 and, are derived from the physical-layer cell-identifier group N ⁇ ro according to:
  • the UE which has performed a cell discovery process using the SSS to determine the time and frequency parameters required to perform demodulation of the DL signal and transmission of the UL signal at an accurate time point, may also be determined from the eNB. In order to communicate with the eNB, system information necessary for system configuration must be obtained.
  • the system information is configured by the Master Information Block (MIB) and the System Information Blocks (SIBs).
  • Each system information block includes a collection of functionally related parameters, and includes a master information block (MIB), a system information block type 1 (S1B1), and a system information block type according to the included parameters. It is divided into 2 (System Information Block Type 2, SIB2) and SIB3-SIB8.
  • MIB is UE. It contains the most frequently transmitted parameters that are necessary for initial access to the network of the eNB.
  • SIB1 includes not only information about time domain scheduling of other SIBs, but also parameters necessary for determining whether a specific cell is a cell suitable for cell selection.
  • the UE may receive the MIB via a broadcast channel (eg, PBCH).
  • the MIB includes downlink system bandwidth (dl-Bandwidth, DL BW), PHICH configuration, and system frame number (SFN). Therefore, the UE can know the information on the DL BW, SFN, PHICH configuration explicitly by receiving the PBCH.
  • information implicitly known to the UE through reception of the PBCH includes the number of transmit antenna ports of the eNB.
  • Information on the number of transmit antennas of the eNB is implicitly signaled by masking (eg, an XOR operation) a sequence of the number of transmit antennas to a 16-bit cyclic redundancy check (CRC) used for error detection of the PBCH.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the PBCH is mapped to four subframes during 40 ms.
  • the 40 ms time is blind detected, and there is no explicit signaling for the 40 ms time.
  • the PBCH is transmitted in OFDM symbols 0-3 of slot 1 (second slot of subframe 0) in subframe 0 in a radio frame.
  • the PSS / SSS and the PBCH are transmitted only within a total of six RBs, that is, a total of 72 subcarriers, three on the left and right centers on a DC subcarrier within a corresponding OFDM symbol regardless of the actual system bandwidth.
  • the UE is configured to detect or decode the SS and the PBCH regardless of the downlink transmission bandwidth configured for the UE.
  • the UE accessing the network of the eNB may acquire more specific system information by receiving the PDSCH according to the PDCCH and the information on the PDCCH. After performing the above-described procedure, the UE may perform PDCCH / PDSCH reception and PUSCH / PUCCH transmission as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • FIG. 5 illustrates a downlink subframe structure used in a wireless communication system.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe are assigned to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH region a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe.
  • Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) acknowledgment / negative-acknowledgment (HACK) signal as a response to the UL transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • HACK Hybrid Automatic Repeat Request
  • DCI downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
  • the transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH) may also be called DL scheduling information or a DL grant, and may be referred to as an uplink shared channel (UL-SCH).
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • Transfer format and Resource allocation information is also called UL scheduling information or UL grant.
  • DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • formats 0 and 4 for uplink and formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C, 3, and 3A are defined for uplink.
  • Hopping flag, RB allocation, modulation coding scheme (MCS), redundancy version (RV), new data indicator (NDI), transmit power control (TPC), and cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal, UL index, channel quality information (CQI) request, DL assignment index (DL assignment index), HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal, UL index, channel quality information (CQI) request, DL assignment index (DL assignment index), HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the eNB determines the DCI format according to the DCI to be transmitted to the UE, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked (or scrambled) with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging identifier eg paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • PDCCH 7 ⁇ SI-RNTI (system information RNTI) may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • RA-RNTI RA-RNTI
  • CRC masking includes, for example, XORing the CRC and RNTI at the bit level.
  • the PDCCH is transmitted on aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel state.
  • CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE is compared to nine REGs and one REG to four REs. Four QPSK symbols are mapped to each REG.
  • the resource element RE occupied by the reference signal RS is not included in the REG. Thus, the number of REGs in a given OFDM symbol depends on the presence of RS.
  • the REG concept uses different downlink control channels (ie PCFICH and PHICH).
  • the DCI format and the number of DCI bits are determined according to the number of CCEs.
  • CCEs are numbered consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can be started only in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the network or the eNB according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good downlink channel (eg, adjacent to an eNB) may be divided into one CCE. However, in case of a PDCCH for a UE having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
  • the collection of CCEs where a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a search space (SS).
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates to be monitored by the UE is defined as a search space.
  • the search space may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE-specific search space (USS) and is configured for each individual UE.
  • a common search space (CSS) is set for a plurality of UEs.
  • USS UE-specific search space
  • SCSS common search space
  • y k is defined by the following equation.
  • n s is a slot number in a radio frame.
  • SI-RNTI, C-RNTI, PR TI, RA-R TI and the like can be used as the RNTI value used for w RNT1 .
  • the CCEs for the PDCCH candidate in the search space are given by the following equation.
  • M ' w for a common search space.
  • m ' m + M ( L ).
  • N cl where ⁇ is the carrier indication field value
  • the carrier indication field value is the same as the serving cell index C n W // fec) of the corresponding serving cell.
  • the serving cell index is a short identity used to identify the serving cell.
  • the integer number from 0 to 'UE' can be set to the maximum number of carrier frequencies at one time- ⁇ . It may be assigned to one serving cell as a serving cell index. That is, the serving cell index may be referred to as a logical index used to identify a specific serving cell only among cells allocated to the UE, rather than a physical index used to identify a specific carrier frequency among all carrier frequencies.
  • CIF is a field included in DCI, and in case of carrier aggregation, CIF is used to indicate to which cell the DCI carries scheduling information.
  • the UE may inform the UE by using a higher layer signal whether the CIF may include the CIF, that is, the UE may receive the CIF by the higher layer. It is explained.
  • the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
  • monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
  • the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs.
  • every subframe attempts to decode the PDCCH until all PDCCHs of the corresponding DCI format have detected a PDCCH having their own identifiers. It is called blind detection (blind decoding).
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A", and a radio resource (eg, frequency location) of "B" and "C".
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • information about data to be transmitted using the transmission format information e.g., transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • the UE monitors the PDCCH using its own RNTI information, and the UE having the RNTI "A" detects the PDCCH, and the PDSCH indicated by "B” and "C” through the received PDCCH information.
  • a DCI format that can be transmitted to the UE varies according to a configured transmission mode (TM) configured for the UE.
  • TM transmission mode
  • the UE is semi-statically configured by a higher layer to receive PDSCH data transmissions signaled on the PDCCH in accordance with one of a plurality of predefined transmission modes.
  • not all DCI formats are searched by the UE at the same time.
  • FIG. 6 illustrates a cell specific reference signal (CRS).
  • CRS cell specific reference signal
  • CRS Since CRS is used for both demodulation and measurement purposes in the existing 3GPP LTE system, CRS is transmitted over the entire downlink bandwidth in all downlink subframes in a cell supporting PDSCH transmission and is configured in an eNB. (configured) Sent on all antenna ports.
  • « s is a slot number in a radio frame and / is an OFDM symbol number in the slot, which is determined according to the following equation.
  • N ⁇ 'DLRB represents the largest downlink bandwidth configuration, expressed as an integer multiple of.
  • V and v shift define positions in the frequency domain for different RSs, and ⁇ is given by
  • the UE may measure CSI using CRS and may demodulate a signal received through PDSCH in a subframe including the CRS using the CRS.
  • the CRS is transmitted to the location, and the UE detects the PDSCH after performing channel estimation based on the CRS.
  • a UE measures a signal received at a CRS RE, and uses a ratio of the measured signal and the received energy per RE to which the PDSCH of the received energy per CRS RE is mapped to the PDSCH mapped from the RE to which the PDSCH is mapped. Can be detected.
  • an unnecessary RS overhead occurs because the eNB needs to transmit the CRS for all RBs.
  • UE-specific RS hereinafter, UE-RS
  • CSI-RS UE-specific RS
  • the UE-RS is used for demodulation and the CSI-RS is used to derive channel state information.
  • UE-RS can be regarded as a kind of DRS. Since UE-RS and CRS are used for demodulation, they can be referred to as demodulation RS in terms of use. Since CSI-RS and CRS are used for channel measurement black or channel estimation, they can be referred to as measurement RS in terms of use.
  • FIG. 7 illustrates a UE-specific reference signal (UE-RS).
  • UE-RS UE-specific reference signal
  • REs in one resource block pair of a regular downlink subframe having a regular CP are examples of REs occupied by the UE-RS.
  • the UE-RS is present if PDSCH transmission is associated with the corresponding antenna port and is a valid reference only for demodulation of the PDSCH.
  • the UE-RS is transmitted only on the RBs to which the corresponding PDSCH is mapped.
  • the UE-RS is configured to be transmitted only in the RB (s) to which the PDSCH is mapped in the subframe in which the PDSCH is scheduled. Also, the UE-RS is different from the CRS transmitted through all antenna port (s) regardless of the number of layers of the PDSCH, respectively. Transmitted only through the antenna port (s). Therefore, the overhead of RS can be reduced compared to CRS.
  • the UE-RS sequence r (m) for [1341 antenna ports e ⁇ 7,8, ..., ⁇ + 6 ⁇ is defined as follows.
  • ⁇ ⁇ is a pseudo-random sequence and is defined by a length Gold sequence.
  • the pseudo- pseudo sequence generator for generation in Equation 21 is initialized to c init according to the following equation at the beginning of each subframe.
  • DCI format 2B is UE-RS A DCI format for resource assignment for PDSCH using up to two antenna ports with A
  • DCI format 2C is a resource assignment for PDSCH using up to eight antenna ports with UE-RS DCI format).
  • FIG. 8 illustrates channel state information reference signal (CSI-RS) configurations.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the CSI-RS is a downlink reference signal introduced in the 3GPP LTE-A system for channel measurement, not for demodulation purposes.
  • the 3GPP LTE-A system defines a plurality of CSI-RS settings for CSI-RS transmission.
  • CSI-RS in Subframes with CSI-RS Transmission The sequence ⁇ »is mapped to the complex modulation symbols? Used as reference symbols on the antenna port p according to the following equation.
  • the necessary conditions on (/ t ', /') and n s are given by Table 7 and Table 8 for normal CP and extended CP, respectively. That is, the CSI RS settings of Table 7 and Table 8 indicate the positions of REs occupied by the CSI-RS of each antenna port in the RB pair.
  • FIG. 8 (a) shows 20 CSI-RS configurations 0 to 19 available for CSI-RS transmission by two CSI-RS ports among the CSI-RS configurations of Table 7, and FIG. b) shows ten CSI-RS configurations 0-9 available by four CSI-RS ports of the CSI-RS configurations of Table 7, and FIG. 8 (c) shows the CSI-RS configurations of Table 7
  • the five CSI-RS configurations 0 to 4 available by eight CSI-RS ports are shown.
  • the CSI-RS port is Means an antenna port configured for CSI-RS transmission, for example, antenna ports 1 5 to 22 in Equation 25 correspond to CSI-RS ports. Since the CSI-RS configuration varies depending on the number of CSI-RS ports, even if the CSI-RS configuration numbers are the same, different CSI-RS configurations are established if the number of antenna ports configured for CSI-RS transmission is different.
  • the CSI-RS is configured to be transmitted every predetermined transmission period corresponding to a plurality of subframes. Accordingly, the CSI-RS configuration depends on not only the positions of REs occupied by the CSI-RS in the resource block pair according to Table 7 or Table 8 but also the subframe in which the CSI-RS is configured. Although the CSI-RS configuration numbers are the same in Table 7 or Table 8, if the subframes for CSI-RS transmission are different, the CSI-RS configuration may be different.
  • the CSI-RS configuration may be different.
  • the CSI-RS configuration to which the CSI-RS configuration numbers are assigned in Table 7 or Table 8 the CSI-RS configuration numbers in Table 7 or Table 8, the number of CSI-RS ports and / or subframes in which CSI-RS is configured
  • the latter configuration is called a CSI-RS resource configuration in order to distinguish the CSI-RS configuration that varies depending on the configuration.
  • CSI-RS subframe setup / CSI-RS is a subframe setup period r csl for the presence of CSI-RSs.
  • Information specifying RS and subframe offset A CS RS is illustrated.
  • Subframes satisfying the following equations become subframes including the CSI-RS.
  • a UE configured to a transmission mode defined after 3 GPP LTE-A system (for example, transmission mode 9 or another newly defined transmission mode) performs channel measurement using CSI-RS and performs UE-RS.
  • the PDSCH can be demodulated or decoded using.
  • FIG. 9 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a wireless communication system.
  • a UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of a UL subframe to carry user data.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency / 0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated as described above is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, RB pairs occupy the same subcarrier.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used to request an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet (eg, codeword) on a PDSCH. This indicates whether the PDCCH or PDSCH is successfully received.
  • HARQ-ACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword, and H RQ-ACK in response to two downlink codewords. Two bits are sent.
  • HARQ-ACK answer includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (hereinafter NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK7DTX.
  • NACK negative ACK
  • DTX discontinuous Transmission
  • CSI Channel State Information
  • CQI channel quality information
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI tank indication
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI means the number of streams or the number of layers that the UE can receive through the same time-frequency resource.
  • PMI is a value reflecting the space characteristics of the channel, and indicates the index of the precoding matrix that the UE prefers for downlink signal transmission based on a metric such as SINR. As a value indicating the strength of the CQI channel, this indicates the reception SINR that the UE can obtain when the eNB uses PMI.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 10 (a) shows a subframe structure of a single carrier
  • FIG. 10 (b) shows a subframe structure of a multicarrier.
  • a general wireless communication system performs data transmission black reception through one DL band and one UL band corresponding thereto (frequency division duplex (FDD)). Mode), or a predetermined radio frame is divided into an uplink time unit and a downlink time unit in a time domain, and data is transmitted or received through an uplink / downlink time unit. (For time division duplex (TDD) mode).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • Carrier aggregation performs DL or UL communication by using a plurality of carrier frequencies.
  • DL or UL communication is carried by putting a fundamental frequency band divided into a plurality of orthogonal subcarriers on one carrier frequency. It is distinguished from an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • each carrier aggregated by carrier aggregation is called a component carrier (CC).
  • CC component carrier
  • FIG. 10 (b) three 20MHz CCs are gathered in UL and DL, respectively, and the bandwidth of 60MHz is increased. Can be supported.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the DL / UL CC limited to the talk UE may be referred to as a configured serving UL / DLCC in a specific UE.
  • a "cell" associated with a radio resource is defined as a combination of DL resources and UL resources, that is, a combination of a DL CC and a UL CC.
  • the sal may be configured as a DL resource alone or as a combination of E> L resources and UL resources.
  • the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) is indicated by system information.
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the carrier frequency means a center frequency of each cell or CC.
  • a cell operating on the primary frequency is referred to as a primary cell (Pcell) or a PCC
  • a cell operating on the primary frequency (or SCC) is referred to as a secondary cell ( Secondary cell, Scell) or SCC.
  • the carrier corresponding to the Pcell in downlink is called a DL primary CC (DL PCC)
  • the carrier corresponding to the Pcell in the uplink is called a UL primary CC (DL PCC).
  • Scell refers to a cell that can be configured after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made and can be used for providing additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • the Scell may form a set of serving cells for the UE with the Pcell.
  • a carrier referred to a Scell is called a DL secondary CC (DL SCC)
  • a carrier corresponding to the Scell in an uplink is called a UL secondary CC (UL SCC).
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL SCC UL secondary CC
  • the eNB may be used for communication with the UE by activating some or all of the serving cells configured in the UE or deactivating a part of the serving cells.
  • the eNB may change the cell to be activated / deactivated, The number of cells that are activated / deactivated can be changed.
  • Once the eNB assigns a cell-specific or UE-specifically available cell to a UE once the cell assignment for the UE is completely reconfigured or the UE does not handover, once assigned At least one of the cells is not deactivated.
  • a cell that is not deactivated may be referred to as a Pcell unless a global reset of cell allocation for the UE is performed.
  • Scell that can be freely activated / deactivated by the eNB can be said to be a Scell.
  • Pcell and Scell may be classified based on control information. For example, specific control information may be set to be transmitted / received only through a specific cell. This specific cell may be referred to as a Pcell, and the remaining cell (s) may be referred to as an Scell.
  • FIG. 11 illustrates a state of cells in a system supporting carrier aggregation.
  • a configured cell is a cell in which carrier aggregation is performed for a UE based on a measurement report from another UE among eNB cells, and is configured for each UE.
  • the cell configured for the UE may be referred to as a serving cell from the viewpoint of the UE.
  • resources for ACK / NACK transmission for PDSCH transmission are reserved in advance.
  • the activated cell is a cell configured to be actually used for PDSCH / PUSCH transmission among the cells configured in the UE, and is performed on a cell in which CSI reporting and SRS transmission for PDSCH / PUSCH transmission are activated.
  • the deactivated cell is a cell configured not to be used for PDSCH / PUSCH transmission by the operation of an eNB or a timer.
  • CI means a serving cell index
  • the serving cell index is a short identity used to identify the serving cell. For example, any of integers ranging from 0 to 'UE' can be set to the maximum number of carrier frequencies at one time. It may be assigned to one serving cell as a serving cell index. That is, the serving cell index may be referred to as a logical index used to identify a specific serving cell only among cells allocated to the UE, rather than a physical index used to identify a specific carrier frequency among all carrier frequencies.
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell which refers to a certain geographic area where communication service is provided by one eNB or one antenna group.
  • a cell of a carrier aggregation is referred to as a CC, and a cell all cell of a geographic area.
  • LTE / LTE-A system when a plurality of CCs are aggregated and used, it is assumed that UL / DL frame time synchronization of the SCC coincides with time synchronization of the PCC under the assumption that CCs that are not far apart on the frequency domain are aggregated. It was.
  • the radio resources available for transmission / reception of physical uplink / downlink channels and the transmission / reception of physical uplink / downlink signals among radio resources operating in the LCT CC may be used.
  • the available radio resources are predetermined, as described in Figures 1-9.
  • the LCT CC is not configured to carry physical channels / signals through arbitrary time frequencies in any time resource, but rather corresponding physical channels / signals through specific time frequencies in specific time resources according to the physical channel or type of physical signal. Must be set to carry a signal.
  • physical downlink control channels may be established only in the leading OFDM symbol (s) of the OFDM symbols of the DL subframe, and PDSCH is the leading OFDM symbol (s) in which the physical downlink control channels are likely to be mapped. Cannot be set.
  • the CRS (s) at the antenna port (s) of the eNB are transmitted every subframe in the REs shown in FIG. 6 over the entire band regardless of the DL system BW of the CC. Accordingly, when the number of antenna ports of the eNB is 1, the REs denoted by '0' in FIG. 6 are '0', ' ⁇ ,' 2 'and' 3 in FIG. 6 when the number of antenna ports of the eNB is 4 in FIG.
  • NCT CC a UE implemented according to an existing system and unable to support an NCT CC
  • NCTUE a UE implemented to support an NCTCC
  • the NCT CC has a constraint that CRS should be set in a corresponding cell every DL subframe, a constraint that CRS should be set in a corresponding cell for each antenna port of an eNB, and that CRS should be transmitted over all bands. Constraint may not satisfy at least one of a constraint that a predetermined number of leading OFDM symbols of a DL subframe should be reserved for transmission of a control channel such as a PDCCH over the entire frequency band of the CC. For example, on the NCT CC, the CRS may be set in a predetermined number (> 1) of subframes rather than every subframe.
  • a tracking RS is newly defined for tracking time synchronization and / or frequency synchronization instead of the existing CRS for channel state measurement and demodulation, and the TRS is defined in some subframes and / or some frequencies on the NCT CC.
  • CRS transmission on the NCT CC may be configurable by a transmission time point, a transmission band, a transmission antenna port, and the like of the CRS.
  • PDSCH may be configured in the head OFDM symbols on the NCT CC
  • PDCCH is set in the existing PDSCH region other than the head OFDM symbols, or may be set using the PDCCH partial frequency resources.
  • TRS a CRS or a new RS, which is used only for stacking, is collectively referred to as TRS. Since TRS is not used for demodulation, it is a measuring RS in terms of use.
  • NCT CC DL reception performance is improved and the RS overhead is minimized through UE-RS based DL data reception and relatively low density (configurable) CSI-RS based channel state measurement. Resources can also be used efficiently. For example, while CRS is transmitted by default in downlink in LCT CC, only CSI-RS may be transmitted in UE-RS for demodulation of DL data and channel state measurement without CRS in NCT CC.
  • such an NCT CC may be used as an SCC. Since the NCT CC that can be used as the SCC does not consider the use by the LCT UE, the LCT UE does not need to perform cell discovery, cell selection, cell reselection, etc. in the NCT CC.
  • the NCT CC is used not as a PCC but only as an SCC, unnecessary constraints can be reduced compared to the existing LCT CC, which can also be used as a PCC, thereby enabling more efficient use of a sal.
  • the NCT CC will be used as a stand-alone NCT CC that can be used as an independent PCC in the future.
  • an NCT CC that can be used only as an SCC is referred to as an SCC-only NCT CC and an NCT CC that can also be used as a PCC is referred to as a standalone NCT.
  • the UE can freely detect the LTC CC and synchronize with the LCT CC.
  • NCT CC it is not yet determined whether all of PSS, SSS, and PBCH are set or only some of them are set in NCT CC.
  • the PCC and the carrier aggregated NCT CC as an SCC may be said to be synchronized with a synchronized NCT CC or another serving CC whose time / frequency synchronization coincides with another serving CC. It can be classified as an unsynchronized NCT CC.
  • time / frequency synchronization information of the synchronized NCT CC may be obtained through a synchronization reference signal synchronized with the synchronized NCT CC. Therefore, in the synchronized NCT CC, PSS / SSS and / or TRS necessary for synchronization may not be transmitted or the UE may not use it even if transmitted. However, since the synchronization reference carrier is used to obtain time / frequency synchronization information of the synchronized NCT CC, it is assumed that PSS / SSS and TRS are set or the time / frequency synchronization information is transmitted to the synchronization reference carrier.
  • NCT CCs and NCT CCs may have different frame structures, any UE using an SCC-only NCT CC or a single NCT CC (hereinafter, SCC-only / alone NCT CC) may be used. If the CC is an SCC-only / alone NCT CC or not, it needs to be distinguished.
  • the present invention proposes a method in which a UE using an SCC-only / alone NCT CC distinguishes them from an LCT CC.
  • a method for distinguishing between time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) by UEs using SCC-only / alone NCT CC proposes a method for UEs to distinguish between an SCC-only NCT CC and a single NCT CC.
  • the present invention proposes a measurement method for radio resource management of the NCT CC.
  • FIG. 12 illustrates a tracking reference signal on a carrier according to the present invention.
  • CRS is not used, but for time / frequency tracking, for example, a period corresponding to a plurality of subframes as shown in FIG. , 5 ms).
  • the TRS may be located in OFDM symbols 0 and 4 of slot 0 and slot 1, as shown in FIG. 12 (b).
  • the NCT CC used only for SCC is considered not to transmit the PBCH.
  • PBCH or enhanced PBCH hereinafter, referred to as ePBCH may be transmitted.
  • FIG. 13 illustrates an example of a synchronization signal and a broadcast signal on an existing carrier.
  • FIG. 13 shows the positions of OFDM symbols of PSS / SSS / PBCH in subframe 0 of the LCT CC.
  • PSS / SSS is transmitted in the same location as that of FIG. 13 in subframe 5, but PBCH is not transmitted.
  • SCC-only NCT CC is compared to a single NCT CC, PBCH (ePBCH), CSS (Common Search Space), SIB, paging signal, multimedia broadcast multicast single frequency network (multimedia broadcast multicast single frequency) network, MBS FN) signal may not be transmitted.
  • PBCH ePBCH
  • CSS Common Search Space
  • SIB Session Initiation
  • paging signal multimedia broadcast multicast single frequency network (multimedia broadcast multicast single frequency) network
  • MBS FN Multimedia broadcast multicast single frequency network
  • the UE may not attempt to decode the PDCCH (or the enhanced PDCCH (EPDCCH)) on the CSS on the SCC-only NCT CC, and thus detects the blind as many times as the blind detection required for the UE to read the CSS.
  • the number of blind detections required for reading CSS may be used as the number of blind detections in a UE-specific search space (USS), that is, SCC-only NCT. If CSS is not used in the CC, the USS can be increased accordingly, thereby increasing the number of PDCCH / EPDCCH candidates in the USS.
  • a period in which the PSS / SSS is transmitted may be another period other than 5 ms.
  • the period in which the PSS / SSS is transmitted may be longer than 5 ms (eg, 10 ms and 20 ms).
  • the transmission period of PSS / SSS transmitted from the SCC-only NCT CC may be fixed or used as a specific period larger than 5 ms.
  • the CC attempts initial access (initial access)
  • the CC attempts to receive the RRM (Radio Resource Management) (eg, RSRP / RSRQ measurement) or receive the PBCH / SIB. Does not work. Therefore, when the UE detects that the CC is an SCC-only NCT CC when attempting initial access, the CC recognizes that the CC is inaccessible and does not perform an operation for RRM or receiving the PBCH / SIB. You may not.
  • the UE attempts RRM upon initial access to a specific CC (or cell) to determine whether the quality of the CC (or cell) is good, if > CC is used only as an SCC.
  • PRACH may not be configured at all on the SCC-only NCT CC, and the UE may not attempt to transmit a random access signal through the PRACH at all on the SCC-only NCT CC.
  • the eNB may request radio resource management (RRM) for a specific CC from the UE.
  • RRM provides a mobility experience to the UE, allowing the UE and network to seamlessly manage mobility without significant user intervention, ensuring efficient use of available radio resources, and allowing eNBs to It is an object of the present invention to provide mechanisms to satisfy defined radio resource related requirements.
  • the main processes performed by the UE include cell search, measurements, handover and cell reselection.
  • the eNB may provide measurement settings applicable to the UE for RRM.
  • an eNB .subject may include a measurement object, a reporting configuration, an immediate identity, a quantity configuration, and a measurement gap for the RRM.
  • the measurement setup may be sent to the UE to trigger the measurement by the UE.
  • the measurement target is an object to which the UE should perform measurement, for example, a single E-UTRA carrier frequency for inter-frequency and inter-frequency measurement, and inter-RAT (Radio Access Technology) UTRA measurement.
  • a single UTRA frequency a collection of GERAN carrier frequencies for inter-RAT GERAN measurements, a collection of cell (s) on a single carrier frequency for inter-RAT CDMA2000 measurements.
  • Intra-frequency measurement means measurement at the downlink carrier frequency (s) of the serving cell (s), and inter-frequency measurement means any downlink carrier frequency of the downlink carrier frequency (s) of the serving cell (s). Means measurement at different frequency (s).
  • the reporting setup is a list of reporting setups, where each reporting setup is a reporting criterion that indicates the criterion that triggers the UE to send a measurement report and the quantities that the UE should measure in the measurement report and Reporting information, set to a reporting format.
  • the measurement identifier is a list of measurement identifiers, and each measurement identifier links one measurement object and one report setting.
  • the measurement identifier is used as a reference number in the measurement report.
  • the quantity setting defines the measurement quantities and associated filtering, which are used for all event evaluations and related reporting of the corresponding measurement type. One filter can be set for each measurement amount.
  • the measurement gap indicates the period during which no UL / DL transmissions are scheduled and that the UE can use to perform the measurement.
  • the UE receiving the measurement configuration measures a reference signal received power (RSRP) measurement and a reference signal received quality (RSRQ) measurement using a CRS on a carrier frequency indicated as a measurement target. Do this.
  • RSRP measurements provide a cell-specific signal strength metric.
  • RSRP measurement mainly signal It is used to rank candidate cells (or candidate CCs) according to the strength, or as an input for handover and cell reselection determination.
  • RSRP is defined for a particular cell (or specific CC) as a linear average over the power contribution of the REs carrying the CRS within the considered frequency bandwidth.
  • RSRQ is for providing a cell-specific signal quality metric, and is used mainly for ranking candidate cells (or candidate CCs) according to signal quality, similarly to RSRP.
  • RSRQ can be used as an input for handover and cell reselection, for example, when RSRP measurements do not provide enough information to make reliable mobility decisions.
  • RSRQ is defined as "N * RSRP / RSSI", where N is the number of RBs of the RSSI measurement bandwidth.
  • the received signal strength indicator (RSSI) is the total received wideband power observed by the UE from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, within the measurement bandwidth, adjacent channel. It is defined as all kinds of power including interference channel interference, thermal noise and the like. Therefore, it can be said that RSRQ represents a ratio of pure RS power to total power received by the UE.
  • the eNB determines the LCT CC of the UE to be measured. There was no need to provide any information about the type.
  • CRS is defined not to be transmitted at all, or even when CRS is used as a TRS, it is defined to be transmitted every period corresponding to a plurality of subframes instead of every subframe, or only in some bands instead of the entire DL system bandwidth. Can be defined to be sent.
  • the present invention proposes to inform the UE of the type of the CC or the type of the RS for the RRM when the eNB requests the RRM for a specific cell (or a specific CC). That is, the eNB may inform which type of CC the measurement target CC is among the types of CCs (eg, LCT, synchronized NCT, SCC-only NCT, single NCT, etc.). Alternatively, the eNB may inform the UE which measurement RS is transmitted in the CC.
  • the types of CCs eg, LCT, synchronized NCT, SCC-only NCT, single NCT, etc.
  • the eNB informs the UE of the CC type so that the UE transmits the RRM. Can tell you how to do it. For example, the eNB may determine whether the CC requesting the RRM from the UE is an LCT CC. It can indicate whether it is an SCC-only NCT CC or a single NCT CC. As another example, the eNB may inform the UE whether the CC requesting the RRM is an SCC-only NCT CC or a sole NCT CC.
  • the eNB may inform whether or not the specific CC is a synchronized NCT CC and / or synchronization reference carrier information of the specific CC.
  • a UE implemented to distinguish a CC type may perform measurement for RRM differently according to the CC type of the specific CC. For example, when the specific CC is an LCT CC, the RRM may be performed using the CRS, and when the specific CC is the NCT CC, the RRM may be performed using the TRS.
  • the eNB may inform the UE of the type of RS for measurement instead of the CC type. For example, when an eNB requests an RRM of a specific CC, the eNB may inform whether the RRM should be performed using the TRS or the CSI-RS for the CC. When the eNB requests the UE for the RRM of the specific CC, the eNB may further inform BW information of the TRS of the specific CC. When the eNB requests the RRM of a specific CC to the UE, the eNB may inform CSI-RS resource configuration information (eg, CSI-RS subframe configuration information, CSI-RS configuration information, etc.) of the specific CC.
  • CSI-RS resource configuration information eg, CSI-RS subframe configuration information, CSI-RS configuration information, etc.
  • the eNB may inform the UE of a list containing information on CC types of neighbor cells (or neighbor CCs).
  • the eNB may inform the UE in advance about which CC type each CC has for neighboring cells (black neighboring CCs) that the UE may perform RRM or attempt to connect in the future. have.
  • the information on the CC type may be information on whether the corresponding CC is an LCT CC or an NCT CC, or may be information on whether the corresponding CC is an SCC-only NCT CC or a sole NCT CC.
  • information about whether a reference signal for measuring a corresponding CC is CRS, TRS, or CSI-RS may be used as information on a type of a neighbor cell (or neighbor CC).
  • FIG. 14 illustrates an embodiment of the present invention for distinguishing a legacy carrier type from a new carrier type.
  • the SCC-only NCT CC and the sole NCT CC are referred to as the NCT CC
  • the UE is the distance between the PSS and the SSS.
  • the difference can be used to distinguish between LCT CC and NCT CC. For example, as shown in FIG.
  • the UE supporting the NCT CC has a relative distance between the SSS and the PSS. The difference may be used to distinguish the NCT CC from the LCT CC.
  • the NCT CC As another method of distinguishing the NCT CC from the LCT CC, there may be a method of changing the transmission order of the SSS and the PSS.
  • the SS In the LCT CC, the SS is transmitted in the order of SSS and PSS. Therefore, if the transmission order of the SS is changed to the order of the PSS / SSS rather than the SSS / PSS in the NCT CC, the UE using the NCT CC can distinguish the NCT CC from the LCT CC by using the order of the SSS and the PSS.
  • PSS / SSS transmission period of LCT CC protocol and PSS / SSS transmission period of NCT CC may be set differently.
  • the UE may distinguish between the LCT CC and the NCT CC by using a PSS / SSS transmission period. After receiving the PSS / SSS, the UE can distinguish between the LCT CC and the NCT CC by checking when the next PSS / SSS is received.
  • the UE checks when the next PSS / SSS is received after receiving the PSS / SSS, and if the transmission period of the PSS / SSS is 5 ms, the corresponding CC is determined as the LCT CC, and if the period is longer, the CC is NCT. It can be judged as CC.
  • a physical cell identity may be set differently for the LCT CC and the NCT CC.
  • cell IDs that can be used for an NCT CC and cell IDs that can be used for an LCT CC may be set differently.
  • N / which is the part of the cell ID that can be distinguished by the PSS
  • LCT CC is N / D 2) with NCT CC is a N, (D 2) that can be set differently from that can be used
  • NCT CC is a N, (D 2) that can be set differently from that can be used
  • the UE may distinguish between the LCT CC and the NCT CC by differentiating N ⁇ for the LCT CC and N ⁇ for the NCT CC for ⁇ corresponding to the cell ID group, which may be distinguished by SSS. can do.
  • a cell ID that can be used by the LCT CC and the NCT CC may be predetermined or may be set by an upper layer such as RRC (Radio Resource Control) and delivered to the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • the OFDM symbol position of the PSS / SSS of the SCC-only / alone NCT CC in the subframe may be the same as the OFDM symbol position of the PSS / SSS of the LCT CC.
  • the UE using the SCC-only / alone NCT CC can distinguish the SCC-only / alone NCT CC from the LCT CC by using a subframe in which the TRS is not transmitted.
  • the CRS is used as a TRS transmitted periodically once every period (for example, five subframes) corresponding to a plurality of subframes. .
  • a UE using an SCC-only / alone NCT CC attempts to detect a TRS (or CRS) at a location of a subframe in which a TRS is not transmitted in order to distinguish the SCC-only / alone NCT CC from the LCT CC.
  • the CC is recognized as an SCC-only / alone NCT CC, and when a TRS (black is CRS) is detected, the CC can be determined as an LCT CC.
  • the UE detects the TRS (or CRS) in the subframe in which the PSS / SSS is not transmitted and then LCT the SCC-only / alone NCT CC. Can be distinguished from CC.
  • the UE detects the TRS (or CRS) in the subframe in which PSS / SSS is transmitted, and converts the SCC-only / alone NCTCC from the LCTCC. Can be distinguished.
  • the OFDM symbol position of the PSS / SSS of the SCC-only / alone NCT CC in the subframe may be different from the OFDM symbol position of the PSS / SSS of the LCTCC.
  • 15 and 16 illustrate another embodiment of the present invention for distinguishing a legacy carrier type from a new carrier type.
  • the SCC-only / alone NCT CC may be distinguished using the TRS according to the position of the OFDM symbol of the PSS / SSS of the SCC-only / alone NCT CC.
  • the UE transmits a TRS to the next OFDM symbol of the PSS / SSS.
  • the LCT CC and the NCT CC can be distinguished by determining whether or not (or CRS) is transmitted. For example, referring to FIG. 15, the PSS / SSS OFDM symbols of the LCT CC Although CRS is transmitted to the next OFDM symbol, referring to FIG. 16, the TRS (or CRS) is not transmitted to the next OFDM symbol of the PSS / SSS OFDM symbols of the SCC-only / alone NCT CC.
  • the UE When the OFDM symbol location of the PSS / SSS of the SCC-only NCT CC / alone NCT CC is located in OFDM symbols # 2 and # 3 of the 0 th slot or the 1 st slot, the UE does not transmit the PSS / SSS.
  • the UE may perform the PSS black before or after the SSS.
  • the transmitted signal can be used to distinguish a legacy carrier from a new carrier. That is, when PSS is located in OFDM symbol # 1 OFDM symbol of slot 0 or slot 1 and SSS is located in OFDM symbol # 3, CRS (or TRS) is transmitted or transmitted to the next OFDM symbol of PSS symbol.
  • the carrier is a legacy carrier, and if the CRS (or TRS) is not transmitted in the next OFDM symbol of the PSS symbol or if the CRS (or TRS) is transmitted in the previous OFDM symbol
  • the carrier may be determined to be a new carrier. Or, if PSS is located in OFDM symbol # 1 of slot 0 or slot 1 and SSS is located in OFDM symbol # 3, UE transmits PSS in OFDM symbol following SSS symbol or CRS in previous OFDM symbol. If (or TRS) is transmitted, it is determined as a legacy carrier. If TRS (black CRS) is transmitted in the OFDM symbol immediately after the SSS symbol or CRS (or TRS) is not transmitted in the immediately preceding OFDM symbol, it can be determined as a new carrier. have.
  • the UE transmits the PSS to the legacy carrier when the PSS is transmitted in the OFDM symbol immediately following the SSS symbol. If not, it can be determined as a new carrier.
  • the SSS is located in OFDM symbol # 1 of the 0th slot or the 1st slot and the PSS is located in the OFDM symbol # 3
  • the UE transmits the legacy SS when the SSS is transmitted in the OFDM symbol immediately before the PSS symbol. If not, it can be determined as a new carrier.
  • the SCC-only / alone NCT CC is selected.
  • the using UE may distinguish the SCC-only / alone NCT CC from the LCT CC by using a subframe in which the TRS is not transmitted. Referring to FIG. 12 (a), in the SCC-only / alone NCT CC, it is considered that the CRS is used as a TRS transmitted periodically once every period (eg, five subframes) corresponding to a plurality of subframes. .
  • a UE using an SCC-only / alone NCT CC detects a TRS (or CRS) at a location of a subframe in which TRS is not transmitted to distinguish the SCC-only / alone NCT CC from the LCT CC.
  • a TRS or CRS
  • the CC can be determined as an LCT CC.
  • the UE detects the TRS (or CRS) in the subframe in which PSS / SSS is not transmitted and thus, SCC-only / alone NCT.
  • CC can be distinguished from LCTCC.
  • the UE detects the TRS (or CRS) in the subframe in which PSS / SSS is transmitted, and converts the SCC-only / alone NCTCC from the LCTCC. Can be distinguished.
  • the UE recognizes the CC as an LCT CC if the TRS is not transmitted in the OFDM symbol before the PSS symbol and otherwise identifies the CC. If the TCT is not recognized as an NCT / alone NCT CC, or a TRS is not transmitted to an OFDM symbol after a PSS symbol, the corresponding CC may be recognized as an LCT CC. Otherwise, the CC may be recognized as an SCC-only / alone NCT CC.
  • the UE recognizes the CC as an LCT CC when the TRS is transmitted in an OFDM symbol after the SSS symbol; otherwise, the CC is SCC-only. If a TRS is not transmitted to all OFDM symbols of a PSS symbol or a single NCT CC, the CC may be recognized as an LCT CC, otherwise the CC may be recognized as an SCC-only / alone NCT CC.
  • the UE using the SCC-only / alone NCT CC may distinguish the SCC-only / alone NCT CC from the LCT CC by using a subframe in which the TRS is not transmitted.
  • a subframe in which the TRS is not transmitted Referring to FIG. 12 (a), in the SCC-only / alone NCT CC, a plurality of CRSs It is considered to use the TRS periodically transmitted once per period (eg, five subframes) corresponding to the subframes. Therefore, a UE using an SCC-only / alone NCT CC detects a TRS (or CRS) at a sub-preamble location where no TRS is transmitted to distinguish the SCC-only / alone NCT CC from the LCT CC.
  • TRS or CRS
  • the CC When the CC is recognized as an SCC-only / alone NCT CC and a TRS (or CRS) is detected, the CC may be determined as an LCT CC. In particular, when the location of the subframe where PSS / SSS is transmitted and the subframe where TRS is transmitted are the same, the UE detects the TRS (or CRS) in the subframe where PSS / SSS is not transmitted and SCC-only. You can distinguish a single NCT CC from an LCT CC.
  • the CC is determined as an LCT CC, otherwise the CC is determined as an SCC-only / alone NCT CC. can do.
  • the TRS (or CRS) is detected.
  • the CC may be determined as an LCT CC, otherwise the CC may be determined as an SCC-only / alone NCT CC.
  • the UE may recognize the CC as an LCT CC when the TRS is transmitted in an OFDM symbol after the SSS is transmitted, and otherwise, the UE may recognize the CC as an SCC-only / alone NCT CC.
  • the corresponding CC may be determined as an LCT CC, and otherwise, the CC may be determined as an SCC-only / alone NCT CC.
  • a TRS or CRS
  • the CC may be determined as an LCT CC, otherwise the CC may be determined as an SCC-only / alone NCT CC.
  • the corresponding CC may be determined as an LCT CC, otherwise the CC may be determined as an SCC-only / alone NCT CC.
  • a UE using an SCC-only / alone NCT CC detects a TRS (or CRS) in a special subframe or a special subframe in which a PSS is transmitted, and detects the CC when the TRS (or CRS) is detected. It may be determined as an LCT CC, otherwise the CC may be determined as an SCC-only / alone NCT CC.
  • the corresponding CC may be determined as an LCT CC, otherwise the CC may be determined as an SCC-only / alone NCT CC. have.
  • a UE capable of using the SCC-only NCT CC may determine the LCT CC and the SCC-only NCT CC by checking whether the PBCH is transmitted to the PBCH location of the LCT CC. For example, referring to FIG. 14, if the PBCH is transmitted in the PBCH OFDM symbol location shown in FIG. 14, the UE may determine the CC as the LCT CC, and otherwise, determine the SCC-only NCT CC.
  • a PBCH or an EPBCH of a single NCT CC may be located in an OFDM symbol different from the PBCH of the LCT CC.
  • the UE may determine the LCT CC and the sole NCT CC using the relative distance difference between the PSS / SSS and the PBCH.
  • information on whether the corresponding CC is an LCT CC or a single NCT CC may be included in a PBCH or an EPBCH of a single NCT CC.
  • the number of OFDM symbols for PBCH or EPBCH on the single NCT CC may be different from that of the PBCH on the LCT CC to allow the UE to determine whether the corresponding CC is an LCT CC or a single NCT CC.
  • the UE may determine whether the CC is the LCT CC or the sole NCT CC by using a PBCH having a different form from that of the LCT CC, which can be recognized only by the UE supporting the sole NCT CC.
  • a UE capable of using an SCC-only / alone NCT CC checks whether a PBCH is transmitted at an OFDM symbol location of a PBCH relative to the PSS / SSS in the LCT CC, thereby determining an LCT CC and an SCC-only / alone NCT CC. You can judge. Referring to FIG. 14, if a PBCH is transmitted in the PBCH OFDM symbol location shown in FIG. 14, the UE may determine that the CC is an LCT CC, and otherwise, may determine an SCC-only NCT CC.
  • a UE that can use the sole NCT CC may determine the LCT CC and the sole NCT CC by using a relative distance difference between the PSS / SSS and the PBCH.
  • information on whether the CC is an LCT CC or a sole NCT CC may be included in the PBCH or EPBCH of the sole NCT CC.
  • the number of OFDM symbols for PBCH or EPBCH on the single NCT CC may be different from that of the PBCH on the LCT CC to allow the UE to determine whether the corresponding CC is an LCT CC or a single NCT CC.
  • the UE may determine whether the CC is an LCT CC or a sole NCT CC by using a PBCH having a different form from that of the LCT CC, which can be recognized only by the UE supporting the sole NCT CC.
  • the present invention proposes a method in which a UE distinguishes between a single NCT CC and a single NCT CC in an LTE-A system.
  • a period in which the PSS / SSS is transmitted may be another period other than 5 ms.
  • the period in which the PSS / SSS is transmitted may be increased to a period larger than 5 ms (ex. 10 ms, 20 ms).
  • the transmission period of the PSS / SSS transmitted from the SCC-only NCT CC may be fixed or used in a specific period larger than 5 ms.
  • the UE is located. This can be used to distinguish between SCC-only NCT CC and single NCT CC.
  • Another method of distinguishing between SCC-only NCT CC and single NCT CC may be a method of changing the transmission order of SSS and PSS. If SS is transmitted in SCC / PSS in SCC-only NCT CC, and SS is transmitted in PSS / SSS in single NCT CC, UE uses SSS and PSS in order to transmit SCC-only NCT CC and single NCT CC. Can be distinguished.
  • the UE uses the sequence of SSS and PSS to determine the SCC-only NCT CC and the single NCT.
  • CC can be distinguished.
  • the PSS / SSS transmission cycle and the single NCT CC transmission cycle in the SCC-only NCT CC are defined differently, the UE uses the transmission cycle of the PSS / SSS to determine the SCC-only NCT CC and the sole NCT CC. Can be distinguished.
  • the UE may identify when the next PSS / SSS is received to distinguish the SCC-only NCT CC from the sole NCT CC. In particular, the UE checks when the next PSS / SSS is received after receiving the PSS / SSS, and if the transmission period of the PSS / SSS is 5 ms, the corresponding CC is determined to be a sole NCT CC. -only NCT CC can be judged.
  • a physical cell identity may be set differently for an SCC-only NCT CC and a single NCT CC.
  • cell IDs that can be used for an SCC-only NCT CC and cell IDs that can be used for a single NCT CC may be set differently.
  • SCC-only NCT CC which may be N / D 2) and N / D 2) that can be used alone NCT CC, which divided by the PSS differently set
  • the UE may distinguish between an SCC-only NCT CC and a single NCT CC.
  • a UE is different from N; ⁇ that can be used by an SCC-only NCT CC and N ⁇ that can be used by a single NCT CC.
  • a distinction can be made between SCC-only NCT CC and a single NCT CC.
  • a cell ID that can be used by the SCC-only NCT CC and the single NCT CC may be predetermined or may be set by an upper layer such as RRC (Radio Resource Control) and delivered to the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • UE transmits TRS OFDM symbols before and after PSS / SSS and is independent of SCC-only NCT CC.
  • NCT CCs can be distinguished. If the TRS is not transmitted in the OFDM symb before the PSS is transmitted, the UE recognizes the CC as an SCC-only NCT CC. Otherwise, the UE recognizes the CC as the sole NCT CC or the TRS is not transmitted in the OFDM symbol after the PSS is transmitted. If not, the CC may be recognized as an SCC-only NCT CC.
  • the CC may be recognized as a standalone NCT CC. Or, depending on the relationship between the position of the PSS / SSS and the TRS location in the SCC-only NCT CC, the UE recognizes the CC as an SCC-only NCT CC if the TRS is transmitted in an OFDM symbol after the SSS is transmitted. Otherwise, the CC may be recognized as a sole NCT CC, or if the TRS is not transmitted in all OFDM symbols of the PSS symbol, the CC may be recognized as an SCC-only NCT CC. Otherwise, the CC may be recognized as a sole NCTCC.
  • the relative distances of the subframes in which the PSS / SSS and the TRS are transmitted may be set differently in the SCC-only NCT CC and the sole NCT CC.
  • PSS / SSS is transmitted in subframe 1
  • TRS is transmitted in subframe 0 in SCC-only NCT CC
  • TRS is 1, 2, 3, and 4 in single NCT CC. It is transmitted in one of the frames (especially in subframe 1) so that the UE can distinguish between the SCC-only NCT CC and the sole NCT CC.
  • TRS when PSS / SSS is transmitted in subframe 0, TRS is transmitted in subframe 0 in a single NCT CC, and TRS is 1, 2, 3, and 4 subframe in SCC-only NCT CC. It can be transmitted at one location (especially in subframe 1) to allow the UE to distinguish between an SCC-only NCTCC and a single NCTCC.
  • FIG. 17 illustrates another embodiment of the present invention for distinguishing a new carrier type that can be used only as a secondary carrier and a new carrier type that can also be used as a primary carrier.
  • the degree of TRS transition to the time axis or the frequency axis may be set differently in the SCC-only NCT CC and the single NCT CC.
  • the position of an OFDM symbol in which a TRS is transmitted with respect to an SCC-only NCT CC or a single NCT CC is shifted to allow a UE to distinguish between an SCC-only NCT CC and a single NCTCC.
  • the V-shift ⁇ which is a cell-specific frequency shift of TRS, may be differently applied to the SCC-only NCT CC or the sole NCT CC to allow the UE to distinguish between the SCC-only NCTCC and the sole NCT CC. have.
  • v shift value of the TRS is N for the particular seal ID
  • v shift value of the TRS N for a particular cell ID only the SCC-NCT CC applied as N in the shift TRS v, and can be applied to v shift for the TRS alone NCT CC by W + ⁇ .
  • the N shift CC may apply N shifts to the TRS by N
  • the SCC-only NCT may apply the V shift to the TRS by N + ⁇ .
  • PBCH may not be transmitted in an SCC-only NCT CC, and a PBCH (or ePBCH) may be transmitted in a single NCT CC. Accordingly, the UE can determine the SCC-only NCT CC and the sole NCT CC by checking whether the PBCH (or ePBCH) is transmitted to the position where the PBCH (or ePBCH) of the sole NCT CC is transmitted.
  • the present invention proposes a method for distinguishing FDD from TDD in an SCC-only / alone NCT CC.
  • the UE uses the SCC-only / alone NCT CC.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Another method of distinguishing FDD and TDD in SCC-only / alone NCT CC may be a method of changing the transmission order of SSS and PSS. If the transmission order of SS in the FDD is SSS / PSS and the SS is transmitted in the order of PSS / SSS in the TDD, the UE may distinguish between the FDD and the TDD using the order of the SSS and the PSS. Alternatively, if the transmission order of the SS in the FDD is PSS / SSS and the SS is transmitted in the order of SSS / PSS in the TDD, the UE may distinguish the FDD and the TDD using the order of the SSS and the PSS.
  • the UE may perform PSS / SSS. If the TRS is detected in the subframe in which the SSS is transmitted, the CC may be recognized as FDD. Otherwise, the CC may be recognized as TDD.
  • PSS / SSS is transmitted in a subframe in which TRS is transmitted. In TDD environment, SSS is transmitted in a downlink subframe in which TRS is transmitted.
  • the UE When transmitted in the special subframe, if the TRS is detected in the subframe in which the PSS is transmitted, the UE may recognize the CC as FDD; otherwise, the UE may recognize the CC as TDD.
  • PSS / SSS is transmitted in the same manner as legacy carrier in both FDD and TDD.
  • a CC In order to distinguish between FDD and TDD in a single NCT CC environment, information on whether a CC is FDD or TDD in a PBCH or an ePBCH of a single NCT CC may be included in a PBCH.
  • PSS / SSS is different in case of FDD and TDD in a single NCT CC
  • UE uses distance difference between PSS / SSS and PBCH in FDD environment and distance between PSS / SSS and PBCH in TDD environment. FDD and TDD can be distinguished.
  • the UE may distinguish between FDD and TDD by using a distance difference between PSS / SSS and PBCH in an FDD environment and a distance difference between PSS / SSS and PBCH in a TDD environment.
  • FIG. 18 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the present invention.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like. It is operatively connected to components such as the memory 12, 22, the RF unit 13, 23 and the memory 12, 22 for storing a variety of information related to communication in the communication system, to control the components A device 11, 21 configured to control the memory 12, 22 and / or the RF unit 13, 23, respectively, so that the apparatus performs at least one of the embodiments of the invention described above. .
  • RF radio frequency
  • the memory 12, 22 may store a program for processing and controlling the processor 11, 21, and may temporarily store input / output information. Memory 12, 22 may be utilized as a buffer.
  • the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • Processors 11 and 21 are controllers, micro It may also be called a controller, a microprocessor, a microcomputer, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof. In the case of implementing the present invention using hardware, application specific integrated circuits (ASICs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs configured to carry out the present invention. (field programmable gate arrays) and the like may be provided in the processors 400a and 400b.
  • firmware or software may be configured to include modules, procedures, or functions for performing the functions or operations of the present invention, and may be configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memories 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 may be configured to encode and modulate a signal and / or data to be transmitted from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 to be transmitted to the outside. After performing (modulation) to transmit to the RF unit (13). For example, the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into ⁇ layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, modulation, and the like.
  • the coded data string is also called a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • N t (M is a positive integer greater than or equal to 1) may comprise transmit antennas.
  • the signal processing of the receiving device 20 is configured in the reverse of the signal processing of the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 of the receiver 20 receives a radio signal transmitted by the transmitter 10.
  • the RF unit 23 may include N r receive antennas, and the RF unit 23 frequency down-converts each of the signals received through the receive antennas to restore the baseband signals. .
  • RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may decode and demodulate a radio signal received through a reception antenna to restore data originally intended to be transmitted by the transmitter 10. [269]
  • the RF unit 13, 23 has one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the RF units 13 and 23 to the outside or receives a radio signal from the outside according to an embodiment of the present invention under the control of the processors 11 and 21. , 23).
  • the antenna is also bled to the antenna port.
  • Each antenna may be configured by one physical antenna or a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • the reference signal (RS) transmitted in correspondence with the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the receiving device 20, and includes whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna. Regardless of whether it is a composite channel from a plurality of physical antenna elements, it allows the receiver 20 to estimate the channel for the antenna.
  • the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
  • the RF unit may be connected to two or more antennas.
  • the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and operates as the receiver 20 in the downlink.
  • the eNB operates as the receiving device 20 in the uplink and the transmitting device 10 in the downlink.
  • the processor, the RF unit and the memory provided in the UE will be referred to as a UE processor, the UE RF unit and the UE memory, respectively, and the processor, the RF unit and the memory provided in the eNB will be referred to as an eNB processor, the eNB RF unit and the eNB memory, respectively.
  • the eNB process of the present invention may control the eNB RF unit to transmit the PSS / SSS, TRS and / or PBCH on the NCT CC according to any one of embodiments B-1 to B-4 of the present invention described above. have.
  • the eNB processor of the present invention controls the eNB RF unit to transmit on the NCT CC to transmit the PSS / SSS in OFDM symbol (s) at a location different from the LCT CC, or the transmission period of the PSS / SSS of the LCT CC Control the eNB RF unit to transmit the PSS / SSS on the NCT CC in a different transmission cycle, or control the eNBRF unit to transmit the PSS and SSS on the NCTCC in a different order than that of the PSS and SSS of the LCT CC, or Control the eNB RF unit to transmit the PBCH on the NCT CC in a different form from the PBCH, or eNB RF to transmit the PBCH of the NCT CC in a different number of OFDM symbols than the number of OFDM symbols for the PBCH of the LCT CC.
  • the eNB RF unit may be controlled to control the unit or transmit a PBCH carrying the type information of the corresponding CC on the NCT CC.
  • the UE processor of the present invention may control the UE RF unit to receive the PSS / SSS, TRS and / or PBCH on the NCT CC according to any one of the above-described embodiments B-1 to B-4 of the present invention.
  • the UE processor of the present invention controls the UE RF unit to transmit on the NCT CC to receive the PSS / SSS in OFDM symbol (s) at a location different from that of the LCT CC, or the transmission period of the PSS / SSS of the LCT CC;
  • the UE controls the UE RF unit to receive the PSS / SSS on the NCT CC in a different transmission period, or controls the UERF unit to receive the PSS and SSS on the NCTCC in a different order than the order of the PSS and SSS of the LCT CC, or the PBCH of the LCTCC.
  • the UE RF unit may be controlled to receive a PBCH carrying the type information of the CC on the NCT CC.
  • the UE processor may distinguish the NCTCC from the LCTCC based on the PSS / SSS, TRS, and / or PBCH received on the NCT CC.
  • the eNB processor of the present invention may determine PSS / SSS, TRS and / or according to any one of embodiments C-1 to C-3 of the present invention so that the SCC-only NCT CC and the sole NCT CC can be distinguished.
  • the eNB RF unit may be controlled to transmit the PBCH on the SCC-only CC or the NCT CC.
  • the UE RF unit of the present invention may receive the PSS / SSS, TRS and / or PBCH transmitted on the CC transmitted by the eNB according to any of the C-3 increases in the above-described embodiment C-1 of the present invention. have.
  • the UE processor may distinguish whether the CC is an SCC-only NCT CC or a sole NCTCC by using the PSS / SSS, TRS and / or PBCH received on the CC.
  • the eNB processor of the present invention according to any one of the above-described embodiments D-1 to D-3 of the present invention so that whether the frame on the NCT CC is set according to the FDD or the TDD can be distinguished.
  • the eNB RF unit may be controlled to transmit PSS / SSS, TRS and / or PBCH.
  • the UE RF unit of the present invention may receive the PSS / SSS, TRS and / or PBCH, transmitted on the CC by the eNB according to any one of C-3 in the above-described embodiment C-Q of the present invention.
  • the UE processor may distinguish whether the CC is set to FDD or TDD using the PSS / SSS, TRS and / or PBCH received on the CC.
  • the eNB processor of the present invention may control the eNB RF unit to further transmit information indicating the type of the CC to the UE when transmitting a message requesting the RRM for the CC to the UE.
  • the eNB processor may include information indicating the type of the CC in the message requesting RRM.
  • the eNB processor may control the eNB RF unit to transmit information indicating whether the CC is an LCT CC or an NCT CC to the UE.
  • the eNB processor may control the eNB RF unit to transmit information indicating whether the CC is an NCT CC, an SCC-only NCT CC, or a sole NCT CC to the UE.
  • the eNB processor may control the eNB RF unit to transmit information indicating the type of the reference signal for the RRM of the CC in place of the information indicating the type of the CC or together with the information indicating the type of the CC.
  • the information indicating the type of reference signal for RRM may be information indicating the type of RS for measurement.
  • the information indicating the type of the reference signal for the RRM may be information indicating whether the reference signal for the RRM of the CC is CRS, TRS, or CSI-RS.
  • the eNB processor may control the eNB RF unit to further transmit information about a frequency band used for transmission of the TRS in the CC.
  • the eNB processor may control the eNB RF unit to further transmit CSI configuration information of the CC.
  • the UE RF unit may perform RRM according to the type of CC to be measured. For example, the UE processor receiving the RRM request may perform the RRM using the CRS when the CC to be measured is the LCT CC.
  • the UERF unit receives information indicating the type of RS for RRM, the UE processor may perform RRM for the CC to be measured using the corresponding RS.
  • Embodiments of the present invention may be used in a wireless communication system, a base station, a user equipment, or other equipment.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 자원 관리를 수행함에 있어서, 사용자기기가 셀에 대한 무선 자원 관리 요청을 수신하고, 상기 무선 자원 관리 요청 청을 바탕으로 상기 셀에 대한 상기 무선 자원 관리(radio resource management)를 수행하되, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는, 무선 자원 관리 수행 방법 및 사용자기기를 제공한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 자원 관리 수행 방법 및 사용자기기와 무선 자원 관리 요청 방법 및 기지국 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 무선 자원 관리를 위한 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템에서 사용자기기 (user equipment, UE)는 기지국 (base station, BS)로부터 하향링크 (downlink, DL)를 통해 데이터 및 /또는 다양한 제어 정보를 수신할 수 있으며, 상향링크 (uplink, UL)를 통해 데이터 및 /또는 다양한 정보를 전송할 수 있다. UE 가 BS 와 통신하기 위해서는 상기 BS 와 동기 (synchronization)를 맞춰야 한다. 이를 위해, 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나 상기 BS 에 의해 서비스되는 지리적 영역인 셀에 새로이 진입한 UE 는 상기 BS 와 동기를 맞추는 등의 작업을 수반하는 초기 셀 탐색 (initial cell search)을 수행한다. 초기 셀 탐색을 마친 UE 는 물리 하향링크 채널 (physical downlink channel)을 통해 데이터 및 /또는 제어 정보를 수신할 수 있으며 물리 상향링크 채널 (physical uplink channel)을 통해 데이터 및 /또는 제어 정보를 전송할 수 있다.
[3] 셀 탐색, UE 와 BS 사이의 동기화 후 시간 동기의 유지, 주파수 오프셋의 보정 등의 다양한 이유로 인하여 지금까지 논의된 무선 통신 시스템은 다양한 필수 (mandatory) 신호를 지정된 무선 자원에서 전송 /수신할 것을 정의하고 있다.
[4] 이러한 필수 신호의 종류 및 양은 해당 무선 통신 시스템의 표준 (standard)이 발전함에 따라 증가하였다. 해당 필수 신호가 할당되는 무선 자원에는 다른 신호가 할당될 수 없으므로, 해당 무선 통신 시스템이 발전함에 따라 늘어난 필수 신호들이 해당 무선 통신 시스템의 스케줄링 (scheduling)의 자유도를 저해하고 있을 뿐만 아니라, 해당 무선 통신 시스템에 보다 효율적인 통신 기술을 도입하는 것에도 제약으로 작용하고 있는 실정이다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[5] 최근 지금까지 정의된 필수 신호들의 제약에서 자유로운 새로운 반송파를 구성하는 것이 고려되고 있다. 기존 시스템에 따라 구성된 장치와의 호환성올 유지하면서 상기 새로운 반송파를 구성 흑은 인식 할 수 있도록 하는 방법 및 /또는 장치가 요구된다.
[61 또한 기존 시스템의 제 약을 벗어난 새로운 무선 자원 측정 방법 및 /또는 장치가 요구된다.
[7] 본 발명 이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며 , 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 게 명 확하게 이해될 수 있을 것 이다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명 의 일 양상으로, 사용자기 기가 무선 자원 관리를 수행함에 있어서 , 셀에 대 한 무선 자원 관리 요청을 수신; 및 상기 무선 자원 관리 요청 청 을 바탕으로 상기 셀에 대한 상기 무선 자원 관리 (radio resource management)를 수행하되, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 무선 자원 관리 에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는, 무선 자원 관리 수행 방법 이 제공된다.
[9] 사용자기기가 무선 자원 관리를 수행함에 있어서 , 본 발명 의 다른 양상으로, 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛과 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성 된 프로세서를 포함하되 , 상기 RF 유닛은 샐에 대한 무선 자원 관리 요청을 수신하고; 상기 프로세서는 상기 무선 자원 관리 요청 청을 바탕으로 상기 셀에 대한 상기 무선 자원 관리 (radio resource management)를 수행하도록 구성되되, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는, 사용자기 기가 제공된다.
[10] 본 발명 의 또 다른 양상으로, 기지국이 무선 자원 관리를 요청 함에 있어서, 샐에 대한 무선 자원 관리 요청을 전송하되, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 샐에 대한 무선 자원 관리 (radio resource management) 에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는, 무선 자원 관리 요청 방법 이 제공된다.
[11] 본 발명 의 또 다른 양상으로, 기지국이 무선 자원 관리를 요청함에 있어서 , 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛과 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 샐에 대한 무선 자원 관리 요청을 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 샐에 대한 무선 자원 관리 (radio resource management) 에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는, 기지국이 제공된다. [12] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 트랙킹 참조 신호인지를 나타낼 수 있다.
[13] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 트랙킹 참조 신호를 위한 대역폭을 나타내는 정보를 더 포함할 수 있다.
[14] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 채널 상태 정보 참조 신호인지를 나타낼 수 있다.
[15] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 채널 상태 정보 참조 신호 설정 정보를 더 포함할 수 있다.
[16] 상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[17] 본 발명에 의하면 기존 시스템과의 호환성을 유지하면서 기존 시스템의 필수 신호들로부터 자유로운 새로운 반송파의 구성이 가능해진다.
[18] 또한 새로운 반송파의 무선 자원 관리를 위한 측정이 보다 정확하게 이루어지는 것이 가능해진다.
[19] 본 발명에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[20] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
[21] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조 (radio frame structure)의 일 예를 나타낸 것이다.
[22] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 (downlink, DL)/상향링크 (uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. [23] 도 3 은 동기 신호 (synchronization signal, SS)의 전송을 위한 무선 프레임 구조를 예시한 것이다
[24] 도 4 는 2 차 동기 신호 (secondary synchronization signal, SSS)의 생성 방식을 설명하기 위해 도시된 것이다.
[25] 도 5 는 무선 통신 시스템에서 사용되는 하향링크 서브프레임 (subframe) 구조를 예시한 것이다.
[26] 도 6 은 셀 특정적 공통 참조 신호 (cell specific common reference signal)의 구성을 예시한 것이다.
[27] 도 7 은 UE-특정적 참조 신호 (UE-specific reference signal, UE-RS)를 예시한 것이다.
[28]
【발명의 실시를 위한 형태】
[29] 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 안다ᅳ
[30] 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.
[31] 이하에서 설명되는 기법 (technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC- FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA 는 UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(G bal System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) (i.e., GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDM A 는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA 를 이용하는 E-UMTS 의 일부이다. 3GPP LTE 는 하향링크 (downlink, DL)에서는 OFDMA 를 채택하고, 상향링크 (uplink, UL)에서는 SC- FDMA 를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE 의 진화된 형태이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE/LTE-A 에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다ᅳ 그러나, 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대웅하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/LTE-A 에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
[32] 예를 들어, 본 발명은 3GPP LTE/LTE-A 시스템과 같이 eNB 가 UE 에게 하향링크 /상향링크 시간 /주파수 자원을 할당하고 UE 가 eNB 의 할당에 따라 하향링크 신호를 수신하고 상향링크 신호를 전송하는 비 -경쟁 기반 (non-contention based) 통신뿐만 아니라, Wi-Fi 와 같은 경쟁 기반 (contention based) 통신에도 적용될 수 있다ᅳ 비 -경쟁 기반 통신 기법은 접속 포인트 (access point, AP) 혹은 상기 접속 포인트를 제어하는 제어 노드 (node)가 UE 와 상기 AP 사이의 통신을 위한 자원을 할당함에 반해 경쟁 기반 통신 기법은 AP에 접속하고자 하는 다수의 UE들 사이의 경쟁을 통해 통신 자원이 점유된다. 경쟁 기반 통신 기법에 대해 간략히 설명하면, 경쟁 기반 통신 기법의 일종으로 반송파 감지 다중 접속 (carrier sense multiple access, CSMA)이 있는데, CSMA 는 노드 혹은 통신 기기가 주파수 대역 (band)와 같은, 공유 전송 매체 (shared transmission medium)(공유 채널이라고도 함) 상에서 트래픽 (traffic)을 전송하기 전에 동일한 공유 전송 매체 상에 다른 트래픽이 없음을 확인하는 확률적 (probabilistic) 매체 접속 제어 (media access control, MAC) 프로토콜 (protocol)을 말한다ᅳ CSMA 에서 전송 장치는 수신 장치에 트래픽을 보내는 것을 시도하기 전에 다른 전송이 진행 중인지를 결정한다. 다시 말해, 전송 장치는 전송을 시도하기 전에 다른 전송 장치로부터의 반송파 (carrier)의 존재를 검출 (detect)하는 것을 시도한다. 반송파가 감지되면 전송 장치는 자신의 전송을 개시하기 전에 진행 중인 다른 전송 장치에 의해 전송이 완료 (finish)되기를 기다린다. 결국, CSMA 는 "sense before transmit" 흑은 "listen before talk"의 원리를 기반으로 한 통신 기법이라 할 수 있다. CSMA 를 이용하는 경쟁 기반 통신 시스템에서 전송 장치들 사이의 층돌을 회피하기 위한 기법으로 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 및 /또는 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)가 사용된다. CSMA/CD 는 유선 랜 환경에서 충돌 검출 기법으로서 이더넷 (ethernet) 환경에서 통신을 하고자 하는 PC(Personal Computer)나 서버 (server)가 먼저 네트워크 상에서 통신이 일어나고 있는지 확인한 후, 다른 장치 (device)가 데이터를 상기 네트워크 상에서 실어 보내고 있으면 기다렸다가 데이터를 보낸다. 즉 2 명 이상의 사용자 (예, PC, UE 등)가 동시에 데이터를 실어 보내는 경우, 상기 동시 전송들 사이에 층돌이 발생하는데, CSMA/CD 는 상기 층돌을 감시하여 유연성 있는 데이터 전송이 이루어질 수 있도록 하는 기법이다. CSMA/CD를 사용하는 전송 장치는 특정 규칙을 이용하여 다른 전송 장치에 의한 데이터 전송을 감지하여 자신의 데이터 전송을 조절한다. CSMA/CA 는 IEEE 802.11 표준에 명시 되어 있는 매체 접근 제어 프로토콜이다. IEEE 802.11 표준에 따른 WLAN 시스템은 IEEE 802.3 표준에서 사용되던 CSMA/CD 를 사용하지 않고 CA, 즉, 층돌을 회피하는 방식을 사용하고 있다. 전송 장치들은 항상 네트워크의 반송파를 감지하고 있다가, 네트워크가 비어있을 때 목록에 둥재된 자신의 위치에 따라 정해진 만큼의 시간을 기다렸다가 데이터를 보낸다. 목록 내에서 전송 장치들 간의 우선 순위를 정하고, 이를 재설정 (reconfiguration)하는 데에는 여러 가지 방법들이 사용된다. IEEE 802.11 표준의 일부 버전에 따른 시스템에서는, 층돌이 일어날 수 있으며, 이때에는 충돌 감지 절차가 수행된다. CSMA/CA 를 사용하는 전송 장치는 특정 규칙을 이용하여 다른 전송 장치에 의한 데이터 전송과 자신의 데이터 전송 사이의 층돌을 회피한다.
[33] 이하에서는 기존 무선 통신 표준에 따라 설정되는 (configured) 반송파를 레거시 반송파 타입 (legacy carrier type, LCT) 반송파, LCT 콤퍼넌트 반송파 (component carrier, CC), LCT 샐 혹은 정규 반송파 (normal carrier)라 칭하고, LCT 반송파의 제약에 비해 상대적으로 적은 제약에 따라 설정되는 반송파를 새로운 타입 반송파 (new carrier type, NCT) 반송파, NCT CC, NCT 셀 혹은 확장 반송파 (extended carrier)라 칭하여 본 발명의 구체적인 실시예들이 설명된다.
[34] 본 발명에 있어서, 사용자기기 (user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국 (base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및 /또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 단말 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기 (wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀 (wireless modem), 휴대기기 (handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS 는 일반적으로 UE 및 /또는 다른 BS 와 통신하는 고정국 (flxed station)을 말하며, UE 및 타 BS 와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS 는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트 (Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
[35] 본 발명에서 노드 (node)라 함은 UE 와 통신하여 무선 신호를 전송 /수신할 수 있는 고정된 지점 (point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB 들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이 (relay), 리피터 (repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB 가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드 (radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛 (radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB 의 전력 레벨 (power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선 (dedicated line)으로 eNB 에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB 들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 eNB 에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트 (point)라고 불리기도 한다.
[36] 본 발명에서 셀 (cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 샐과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크 /상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의 /로의 하향링크 /상향링크 신호를 의미한다. UE 에게 상 /하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀 (serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 샐의 채널 상태 /품질은 상기 특정 샐에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태 /품질을 의미한다. LTE/LTE-A 기반의 시스템에서, UE 는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트 (들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS (들) 및 /또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS (들)을 이용하여 측정할 수 있다. 한편, 3GPP LTE/LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀 (cell)은 지리적 영역의 셀 (cell)과 구분된다.
[37] 지리적 영역의 "샐"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지 (coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정 (configure)되는 주파수 범위인 대역폭 (bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE 로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 나르는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "샐"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다. 무선 자원의
"셀"에 대해서는 이하 도 10 및 도 11에서 좀 더 자세히 설명된다.
[38] 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대웅하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널 (physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널 (physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널 (physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널 (physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿 (pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호 (reference signal, RS)는 BS 와 UE 가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대웅하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널 (physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널 (physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어 /데이터 신호를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal, DM RS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호 (sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
[39] 본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHamel)/PCFICH(Physical Contt^ Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크
ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터 /랜덤 액세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소 (Resource Element, RE)를 각각 PDCCHPCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는
PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH 를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCHPRACH 상에서 흑은 통해서 상향링크 제어정보 /상향링크 데이터 /랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB 가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 를 전송한다는 표현은, 각각,
PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터 /제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
[40] 이하에서는 CRS/DMRS/CSI-RS/SRSUE-RS 가 할당된 혹은 설정된 (configured) OFDM 심볼 /부반송파 /RE 를 CRS/DMRS/CSI-RS/SRSUE-RS 심볼 /반송파 /부반송파/ RE 라고 칭한다. 예를 들어, 트랙킹 RS(tracking RS, TRS)가 할당된 혹은 설정된 OFDM 심볼은 TRS 심볼이라고 칭하며, TRS 가 할당된 혹은 설정된 부반송파는 TRS 부반송파라 칭하며, TRS 가 할당된 혹은 설정된 RE 는 TRS RE 라고 칭한다. 또한, TRS 전송을 위해 설정된 (configured) 서브프레임을 TRS 서브프레임이라 칭한다. 또한 브로드캐스트 신호가 전송되는 서브프레임을 브로드캐스트 서브프레임 혹은 PBCH 서브프레임이라 칭하며, 동기 신호 (예를 들어, PSS 및 /또는 SSS)가 전송되는 서브프레임을 동기 신호 서브프레임 혹은 PSS/SSS 서브프레임이라고 칭한다. PSS/SSS 가 할당된 혹은 설정된 (configured) OFDM 심볼 /부반송파/ RE를 각각 PSS/SSS 심볼 /부반송파 /RE라 칭한다.
[41] 본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI-RS 포트, TRS 포트라 함은 각각 CRS 를 전송하도록 설정된 (configured) 안테나 포트, UE-RS 를 전송하도록 설정된 안테나 포트, UE-RS 를 전송하도톡 설정된 안테나 포트, TRS 를 전송하도록 설정된 안테나 포트를 의미한다. CRS 들을 전송하도록 설정된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS 가 점유하는 RE 들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE- RS 들을 전송하도록 설정된 (configured) 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE- RS 가 점유하는 RE 들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS 들을 전송하도록 설정된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS 가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 포트라는 용어가 일정 자원 영역 내에서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 가 점유하는 RE 들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
[42] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
[43] 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스 (frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스 (time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
[44] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며 , 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20 개의 슬롯들은 0 부터 19 까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격 (transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레임 번호 (혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호 (혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
[45] 무선 프레임은 듀플레스 (duplex) 모드에 따라 다르게 설정 (configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
[46] 표 1 은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 설정 (configuration)을 예시한 것이다.
[47] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
[48] 표 1 에서, D 는 하향링크 서브프레임을, U 는 상향링크 서브프레임을, S 는 특별 (특별) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3 개 필드를 포함한다. DwPTS 는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS 는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2 는 특별 서브프레임의 설정 (configuration)을 예시한 것이다.
【표 2】
Figure imgf000012_0002
Figure imgf000013_0002
[49] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것 이다. 특히, 도 2 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자 (resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1 개의 자원격자가 있다.
[50] 도 2 를 참조하면, 슬롯은 시간 도메 인 (time domain)에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인 (frequency domain)에서 복수의 자원 블록 (resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2 를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는
Figure imgf000013_0001
개의 부반송파 (subcarrier)와 NDL/UL symb 개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자 (resource grid)로 표현될 수 있다. 여 기서 , N131^ 은 하향링 크 슬롯에서 의 자원 블록 (resource block, RB)의 개수를 나타내고, A^RB 은 UL 슬롯에서 의 RB 의 개수를 나타낸다 . \^¾ 와 Β은 DL 전송 대 역폭과 UL 전송 대 역폭에 각각 의존한다. ^^^은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며 , N^symb은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. 는 하나의 RB 를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
[51] OFDM 심볼은 다증 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채 널 대 역폭, CP(cyclic prefix)의 길이 에 따라 다양하게 변경 될 수 있다. 예를 들어 , 정규 (normal) CP 의 경우에는 하나의 슬롯이 7 개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장 (extended) CP 의 경우에는 하나의 슬롯이 6 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2 에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레 임을 예시하였으나, 본 발명 의 실시 예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2 를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서,
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개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호 (reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 보호 밴드 (guard band) 또는 직류 (Direct Current, DC) 성분을 위한 널 (null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분은 OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 (carrier frequency, /0)로 맵핑 (mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수 (center frequency, /c)라고도 한다.
[52] 일 RB 는 시간 도메인에서 NDL/UL symb개 (예를 들어, 7 개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 개 (예를 들어, 12 개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소 (resource element, RE) 혹은 톤 (tone)이라고 한다. 따라서, 하나의
RB 는
Figure imgf000014_0002
개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인텍스 쌍 ( /)에 의해 고유하게 정의될 수 있다 . 는 주파수 도메인에서 0 부터
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까지 부여되는 인덱스이며, I 은 시간 도메인에서 0 부터 iV°L/UL symb-l까지 부여되는 인덱스이다.
[53] 한편, 일 RB는 일 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB)와 일 가상자원 블록 (virtual resource block, VRB)에 각각 맵핑된다. PRB 는 시간 도메인에서 N°LI} ym 개 (예를 들어, 7 개)의 연속하는 OFDM 심볼 혹은 SC-FDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 개 (예를 들어, 12 개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 따라서, 하나의 PRB 는
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개의 자원요소로 구성된다. 일 서브프레임에서
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개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 PRB 쌍이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2 개의 RB 는 동일한 PRB 번호 (혹은, PRB 인덱스라고도 함)를 갖는다.
[54] 도 3 은 동기 신호 (synchronization signal, SS)의 전송을 위한 무선 프레임 구조를 예시한 것이다. 특히, 도 3 은 주파수 분할 듀플렉스 (frequency division duplex, FDD)에서 동기 신호 및 PBCH의 전송을 위한 무선 프레임 구조를 예시한 것으로서, 도 3(a)는 정규 CP(normal cyclic prefix)로써 설정된 (configured) 무선 프레임에서 SS 및 PBCH 의 전송 위치를 도시한 것이고 도 3(b)는 확장 CP(extended CP)로써 설정된 무선 프레임에서 SS 및 PBCH의 전송 위치를 도시한 것이다. |55] UE는 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 상기 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 물리 계층 셀 식별자 (physical layer cell identity) A^ 를 검출 (detect)하는 둥의 셀 탐색 (initial cell search) 과정 (procedure)을 수행한다. 이를 위해, UE 는 eNB 로부터 동기신호, 예를 들어, 1 차 동기신호 (Primary Synchronization Signal, PSS) 및 2치" 동기신호 (Secondary Synchronization Signal, SSS)를 수신하여 eNB와 동기를 맞추고, 셀 식별자 (identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
[56] 도 3 을 참조하여, SS 를 조금 더 구체적으로 설명하면 다음과 같다. SS 는 PSS와 SSS로 구분된다 . PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기 등의 시간 도메인 동기 및 /또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용되며, SSS 는 프레임 동기, 샐 그룹 ID 및 /또는 셀의 CP 설정 (configuration) (즉, 일반 CP 또는 확장 CP 의 사용 정보)를 얻기 위해 사용된다. 도 3 을 참조하면, PSS 와 SSS 는 매 무선 프레임의 2 개의 OFDM 심볼에서 각각 전송된다. 구체적으로 SS 는 인터 -RAT(inter radio access technology) 측정의 용이함을 위해 GSM(Global System for Mobile communication) 프레임 길이인 4.6 ms 를 고려하여 서브프레임 0 의 첫 번째 슬롯과 서브프레임 5 의 첫 번째 슬롯에서 각각 전송된다. 특히 PSS 는 서브프레임 0 의 첫 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼과 서브프레임 5 의 첫 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼에서 각각 전송되고, SSS 는 서브프레임 0 의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼과 서브프레임 5 의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼에서 각각 전송된다. 해당 무선 프레임의 경계는 SSS 를 통해 검출될 수 있다. PSS 는 해당 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼에서 전송되고 SSS 는 PSS 바로 앞 OFDM 심볼에서 전송된다. SS 의 전송 다이버시티 (diversity) 방식은 단일 안테나 포트 (single antenna port)만을 사용하며 표준에서는 따로 정의하고 있지 않다. 즉, 단일 안테나 포트 전송 혹은 UE 에 투명한 (transparent) 전송 방식 (예, PVS(Precoding Vector Switching), TSTD(Time Switched Diversity), CDD(cyclic delay diversity))이 SS의 전송 다이버시티를 위해 사용될 수 있다.
[57] SS 는 3 개의 PSS 와 168 개의 SS 의 조합을 통해 총 504 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자 (physical layer cell ID)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 상기 물리 계층 셀 ID 들은 각 물리 계층 샐 ID 가 오직 하나의 물리 -계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록 각 그룹이 3 개의 고유한 식별자들을 포함하는 168 개의 물리 -계층 셀-식별자 그룹들로 그룹핑된다. 따라서, 물리 계층 셀 식별자 Ncell ID = 3 ' D + 2) ID는 물리- 계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0 부터 167 까지의 범위 내 번호 A/^D 와 상기 물리 -계층 셀-식별자 그룹 내 상기 물리 -계층 식별자를 나타내는 0 부터 2 까지의 번호 2) 10에 의해 고유하게 정의된다. UE 는 PSS 를 검출하여 3 개의 고유한 물리- 계층 식별자들 중 하나를 알 수 있고, SSS 를 검출하여 상기 물리 -계층 식별자에 연관된 168 개의 물리 계층 셀 ID 들 중 하나를 식별할 수 있다. 길이 63 의 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스가 주파수 도메인에서 정의되어 PSS로서 사용된다. 예를 들어, ZC 시퀀스는 다음의 수학식에 의해 정의될 수 있다.
[58] 【수학식 1】
du (") = e Nzc
[59] 여기서, Nzc=63이며, DC 부반송파에 해당하는 시뭔스 요소 (sequence element)인 «=31은 천공 (puncturing)된다.
[60] PSS 는 중심 주파수에 가까운 6 개 RB(= 72 개 부반송파)에 맵큉된다. 상기 72 개의 부반송파들 중 9 개의 남는 부반송파는 항상 0 의 값을 나르며, 이는 동기 수행을 위한 필터 설계가 용이해지는 요소로서 작용한다. 총 3개의 PSS가 정의되기 위해 수학식 1 에서 w=24, 29 및 34가사용된다. w=24 및 w=34는 결레대칭 (conjugate symmetry) 관계를 가지고 있기 때문에 2 개의 상관 (correlation)이 동시에 수행될 수 있다. 여기서 켤레대칭이라 함은 다음의 수학식의 관계를 의미한다.
[61] 【수학식 2】 du (^n) - (-1)" {^NZC-U (n)), when Nzc is even number. du n) = ^dNzc_u{n)^ , when Nzc is odd number.
[62] 켤레대칭의 특성을 이용하면 "=29 와 "=34 에 대한 원샷 상관기 (one-shot correlator)가 구현될 수 있으며, 켤레대칭이 없는 경우에 비해, 전체적인 연산량이 약 33.3% 감소될 수 있다.
[63] 조금 더 구체적으로는, PSS 를 위해 사용되는 시퀀스 d(n)은 주파수 도메인 ZC 시뭔스로부터 다음 식에 따라 생성된다.
[64] 【수학식 3】
Figure imgf000016_0001
1 [65] 여기서, ZC 루트 시퀀스 인덱스 "는 다음의 표에 의해 주어진다.
[66] 【표 3】
Figure imgf000017_0001
[67] 도 3 을 참조하면, PSS 는 5ms 마다 전송되므로 UE 는 PSS 를 검출함으로써 해당 서브프레임이 서브프레임 0 와 서브프레임 5 중 하나임을 알 수 있으나, 해당 서브프레임이 서브프레임 0 와 서브프레임 5 중 구체적으로 무엇인지는 알 수 없다. 따라서, UE 는 PSS 만으로는 무선 프레임의 경계를 인지하지 못한다. 즉, PSS 만으로는 프레임 동기가 획득될 수 없다. UE 는 일 무선 프레임 내에서 두 번 전송되되 서로 다른 시퀀스로서 전송되는 SSS 를 검출하여 무선 프레임의 경계를 검출한다.
[68] 도 4 는 2 차 동기 신호 (secondary synchronization signal, SSS)의 생성 방식을 설명하기 위해 도시된 것이다. 구체적으로, 도 4는 논리 도메인 (logical domain)에서의 2개 시퀀스가 물리 도메인으로 맵핑되는 관계를 도시한 것이다.
[69] SSS 를 위해 사용되는 시뭔스는 2 개의 길이 31 의 m-시뭔스들의 인터리빙된 연결 (interleaved concatenation)으로서 , 상기 접합된 시뭔스는 PSS 에 의해 주어지는 스크램블링 시뭔스에 의해 스크램블링된다. 여기서, m-시퀀스는 PN(Pseudo Noise) 시뭔스의 일종이다.
[70] 도 4 를 참조하면, SSS 부호 생성을 위해 사용되는 2 개의 m-시퀀스를 각각 SI, S2 라고 하면, S1 과 S2 는 PSS 기반의 서로 다른 2 개의 시퀀스들이 SSS 에 스크램블링된다. 이때, S1 과 S2 는 서로 다른 시퀀스에 의해 스크램블링된다. PSS 기반의 스크램블링 부호는 X5 + X3 + 1 의 다항식으로부터 생성된 m-시뭔스를 순환 천이하여 얻어질 수 있는데, PSS 인덱스에 따라 6 개의 시퀀스가 상기 m-시뭔스의 순환 천이에 의해 생성된다. 그 후 S2 는 S1 기반의 스크램블링 부호에 의해 스크램블링된다. S1 기반의 스크램블링 부호는 X5 + x4 + x2 + X1 + 1의 다항식으로부터 생성된 m-시뭔스를 순환 천이하여 얻어질 수 있는데, S1 의 인덱스에 따라 8 개의 시뭔스가 상기 m-시뭔스의 순환 천이에 의해 생성된다. SSS 의 부호는 5ms 마다 교환 (swap)되지만 PSS 기반의 스크램블링 부호는 교환되지 않는다. 예를 들어, 서브프레임 0 의 SSS 가 (SI, S2)의 조합으로 셀 그룹 식별자를 나른다고 가정하면, 서브프레임 5 의 SSS 는 (S2, SI)으로 교환 (swap)된 시퀀스를 나른다ᅳ 이를 통해, 10ms 의 무선 프레임 경계가 구분될 수 있다. 이 때 사용되는 SSS 부호는 X5 + X2 + 1 의 다항식으로부터 생성되며, 길이 31 의 m-시퀀스의 서로 다른 순환 천이 (circular shift)를 통해 총 31개의 부호가 생성될 수 있다.
[71] SSS 를 정의하는 2 개의 길이 31 인 m-시퀀스들의 조합 (combination)은 서브프레임 0과 서브프레임 5에서 다르며, 2개의 길이 31 인 m-시퀀스들의 조합에 따라 총 168 개의 셀 그룹 식별자 (cell group ID)가 표현된다. SSS 의 시퀀스로서 사용되는 m-시퀀스는 주파수 선택적 환경에서 강건하다는 특성이 있다. 또한, 고속 하다마드 변환 (fast Hadarmard transform)을 이용한 고속 m-시뭔스 변환에 의해 변환될 수 있기 때문에 m-시퀀스가 SSS 로서 활용되면, UE 가 SSS 를 해석하는 데 필요한 연산량을 줄일 수 있다. 또한 2 개의 짧은 부호 (short code)로서 SSS 가 구성됨으로써 UE의 연산량이 감소될 수 있다.
[72] 조금 더 구체적으로 SSS 의 생성에 관해 설명하면, SSS 를 위해 사용되는 시퀀스 £/(0),...,ί/(61)은 2 개의 길이 -31 의 이진 (binary) 시퀀스들의 인터리빙된 연결이다. 상기 연결된 시뭔스는 PSS 에 의해 주어지는 스크램블링 시뭔스로 스크램블링된다.
[73] PSS 를 정의하는 2 개의 길이 -31 인 시퀀스들의 조합은 서브프레임 0 와 서브프레임 5에서 다음에 따라 다르다.
[74] 【수학식 4】
Figure imgf000018_0001
[75] 여기서, 0≤«≤30 이다. 인덱스 w0 및 , 은 물리 -계층 셀-식별자 그룹 N^ro로부터 다음에 따라 유도된다.
[76] 【수학식 5】
rri - w'mod31
ml = (w0 + |_ '/31」 + l)mod 31 m ' = NS+q(q + \)/2, q =
Figure imgf000018_0002
[77] 수학식 5의 출력 (output)은 수학식 11 다음에 오는 표 4에 리스트된다.
[78] 2 개의 시¾스들 5^0) 0(") 및 S^ ")는 다음에 따라 m-시뭔스 의 2 개의 다른 순환 천이들로서 정의된다.
[79] 【수학식 6】 s0 (mo)(n) = s((n + m0)mod3l)
s[mi ) (n) = s((n + m mod 31)
[80] 여기서, 0 = 1 - 2x(i) (0≤i≤30)는 초기 조건 (initial conditions) JC(0)=0, χ(1)=0, x(2), x(3)=0,x(4)=l로 다음 식에 의해 정의된다.
[81] 【수학식 7】
x(I + 5) = (x(I + 3) + (7))mod 2, 0 < < 25
[82] 2 개의 스크램블링 시퀀스들 c0O) 및 은 PSS 에 의존하며 m-시퀀스 c(n)의 2개의 다른 순환 천이들에 의해 다음 식에 따라정의된다.
[83] 【수학식 8】
c0(n) = c((n + N^)mod3l)
c, 0) = c((n + N + 3) mod 31)
[84] 여기서, {0,1,2}는 물리 -계층 샐 식별자 그룹 N^D 내의 물리 -계층 식별자이고 c( = 1 ― 2x(i) (0≤i≤30)는 초기 조건 (initial conditions) χ(0)=0, χ(1)=0, x(2), x(3)=0, x(4)=l로 다음 식에 의해 정의된다.
[85] 【수학식 9】 x(j + 5) = (χ(ϊ + 3) + Jc(zT))mod 2, 0 < ζτ < 25
[86ᅵ 스크램블링 시뭔스 Ζ°"0) ) 및 Ζ"1^)는 다음 식에 따라 m-시퀀스
Figure imgf000019_0001
순환 천이에 의해 정의된다.
[87] 【수학식 10】
z\mo) (n) = z((n + (m0 mod 8)) mod 31)
(") = z((" + {πι mod 8)) mod 31)
[88] 여기서, mo 및 ^은 수학식 11 다음에 기재된 표 4로부터 얻어지며 z(0 = 1 -
2x( (0≤/≤30)는 초기 조건 (initial conditions) x(0)=0, x(l)=0, (2), x(3)=0, x(4)=l로 다음 식에 의해 정의된다.
[89] 【수학식 11】 x(J + 5) = (x(I + 4) + x(J + 2) + x(J + 1) + x(zT))mod 2, 0 < < 25
[90] 【표 4】
Figure imgf000020_0001
Figure imgf000021_0001
[91] SSS 을 이용한 샐 (cell) 탐색 과정을 수행하여 DL 신호의 복조 (demodulation) 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는 데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정한 UE 는 또한 상기 eNB 로부터 상기 UE 의 시스템 설정 (system configuration)에 필요한 시스템 정보를 획득해야 상기 eNB와 통신할 수 있다.
[92] 시스템 정보는 마스터정보블락 (Master Information Block, MIB) 및 시스템정보블락 (System Information Blocks, SIBs)에 의해 설정된다 (configured). 각 시스템정보블락은 기능적으로 연관된 파라미터의 모음을 포함하며, 포함하는 파라미터에 따라 마스터정보블락 (Master Information Block, MIB) 및 시스템정보블락타입 1 (System Information Block Type 1, S1B1), 시스템정보블락타입 2(System Information Block Type 2, SIB2), SIB3-SIB8으로 구분된다. MIB는 UE가. eNB의 네트워크 (network)에 초기 접속 (initial access)하는 데 필수적인, 가장 자주 전송되는 파라미터들을 포함한다. SIB1 은 다른 SIB 들의 시간 도메인 스케줄링에 대한 정보뿐만 아니라, 특정 셀이 셀 선택에 적합한 셀인지를 판단하는 데 필요한 파라미터들을 포함한다.
[93] UE는 MIB를 브로드캐스트 채널 (예, PBCH)를 통해 수신할 수 있다. MIB에는 하향링크 시스템 대역폭 (dl-Bandwidth, DL BW), PHICH 설정 (configuration), 시스템 프레임 넘버 (SFN)가 포함된다. 따라서, UE 는 PBCH 를 수신함으로써 명시적 (explicit)으로 DL BW, SFN, PHICH 설정에 대한 정보를 알 수 있다. 한편, PBCH를 수신을 통해 UE가 암묵적 (implicit)으로 알 수 있는 정보로는 eNB 의 전송 안테나 포트의 개수가 있다. eNB의 전송 안테나 개수에 대한 정보는 PBCH의 에러 검출에 사용되는 16-비트 CRC(Cyclic Redundancy Check)에 전송 안테나 개수에 대웅되는 시뭔스를 마스킹 (예, XOR 연산)하여 암묵적으로 시그널링된다.
[94] PBCH 는 40ms 동안에 4 개의 서브프레임에 맵핑된다, 40ms 의 시간은 블라인드 (blind) 검출되는 것으로서 40ms 의 시간에 대한 명시적인 시그널링이 별도로 존재하지는 않는다. 시간 도메인에서, PBCH 는 무선프레임 내 서브프레임 0 내 술롯 1(서브프레임 0의 두 번째 슬롯)의 OFDM 심볼 0~3에서 전송된다. [95] 주파수 도메인에서, PSS/SSS 및 PBCH 는 실제 시스템 대역폭과 관계없이 해당 OFDM 심볼 내에서 DC 부반송파를 중심으로 좌우 3개씩 총 6개의 RB, 즉 총 72 개의 부반송파들 내에서만 전송된다.. 따라서, UE 는 상기 UE 에게 설정된 (configured) 하향링크 전송 대역폭과 관계없이 SS 및 PBCH 를 검출 (detect) 혹은 복호 (decode)할 수 있도록 설정된다 (configured).
[96] 초기 셀 탐색을 마치고 eNB 의 네트워크에 접속한 UE 는 PDCCH 및 상기 PDCCH 에 실린 정보에 따라 PDSCH 를 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다. 상술한 바와 같은 절차를 수행한 UE 는 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 및 PUSCH/PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
[97] 도 5 는 무선 통신 시스템에서 사용되는 하향링크 서브프레임 (subframe) 구조를 예시한 것이다.
[98] 도 5 를 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어 영역 (control region)과 데이터 영역 (data region)으로 구분된다. 도 5 를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역 (control region)에 대웅한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원 영역 (resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어 영역으로 사용되는 OFDM 심볼 (들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역 (data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용 가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE 에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 UL 전송에 대한 웅답으로서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
[99] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. DL 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 (Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 혹은 DL 그랜트 (DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트 (UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH 가 나르는 DCI 는 DCI 포맷에 따라서 그 크기 와 용도가 다르며 , 코딩 레이트에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1 , 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A 등의 다양한 포맷이 정의되 어 있다. DCI 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당 (RB allocation), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 순환 천이 DMRS(cyclic shift demodulation reference signal), UL 인덱스, CQI(channel quality information) 요청 , DL 할당 인텍스 (DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버 , TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 정보 등의 제어 정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE 에 게 전송된다.
[100] 복수의 PDCCH 가 제어 영 역 내에서 전송될 수 있다. UE 는 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. eNB 는 UE 에 게 전송될 DCI 에 따라 DCI 포맷을 결정하고, DCI 에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적 에 따라 식별자 (예 , RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹 (또는 스크램블)된다. 예를 들어 , PDCCH 가 특정 UE 을 위 한 것 일 경우, 해당 UE 의 식 별자 (예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 페 이 징 메시지를 위 한 것 일 경우, 페 이 징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 7} 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (system information block, SIB))를 위한 것 일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 랜덤 접속 웅답을 위 한 것 일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. CRC 마스킹 (또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC 와 RNTI 를 XOR 연산하는 것을 포함한다.
[101] PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채 널 요소 (control channel element, CCE)들의 집성 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH 에 무선 채 널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리 적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. 예를 들어 , 하나의 CCE 는 9 개의 REG 에 대웅되고 하나의 REG 는 네 개의 RE 에 대웅한다. 4 개의 QPSK 심볼이 각각의 REG 에 맵핑 된다. 참조신호 (RS)에 의해 점유된 자원요소 (RE)는 REG 에 포함되지 않는다. 따라서 , 주어 진 OFDM 심볼 내에서 REG 의 개수는 RS 의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 하향링크 제어 채 널 (즉, PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. DCI 포맷 및 DCI 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. CCE 들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 과정을 간단히 하기 위해 , n개 CCE들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH는 n의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE 에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH 의 전송에 사용되는 CCE 의 개수는 채널 상태에 따라 네트워크 흑은 eNB 에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널을 가지는 UE (예, eNB 에 인접함)을 위한 PDCCH 의 경우 하나의 CCE 로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE (예, 셀 경계에 근처에 존재)를 위한 PDCCH 의 경우 층분한 강건성 (robustness)을 얻기 위해서는 8 개의 CCE 가 요구될 수 있다. 또한, PDCCH 의 파워 레벨은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
[102] 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 '경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE들의 모음 (set)을 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE들의 모음을 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간 (Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보 (candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링 (monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용 (dedicated) 탐색 공간과 공통 (common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE 특정적 탐색 공간 (UE-specific search space, USS)이며, 각각의 개별 UE을 위해 설정된다 (configured). 공통 탐색 공간 (common search space, CSS)은 복수의 UE들을 위해 설정된다. 다음 표는 탐색 공간들을 정의하는 집성 레벨들을 나열한 것이다.
[103] 【표 5】
Figure imgf000024_0001
[104] 공통 탐색 공간에 대해, ^는 집성 레벨 L=4 및 i>8에 대해 0으로 맞춰진다 (set). 집성 레벨 에서 UE SS 5^ 에 대해, 변수 yk는 다음 식에 의해 정의된다.
[105] 【수학식 I2
Yk ^(A-Yk_ )modD
[106] 여기서, ; Τ-尸" RNT1,^=39827, =65537, = L"s/2_|이고, ns는 무선 프레임 내 슬롯 번호이다. SI-RNTI, C-RNTI, P-R TI, RA-R TI 등이 wRNT1 위한 사용되는 RNTI 값으로서 사용될 수 있다.
[107] PDCCH가 모니터링되는 각 서빙 셀에 대해, 탐색 공간 의 PDCCH 후보 에 대웅하는 CCE들은 다음 식에 의해 주어진다.
[108] 【수학식 13】
L {(^+m modLNccE^/ J}
[109] 여기서, ^는 수학식 12에 의해 정해질 수 있으며, =0,..·,£-1이다. 공통 탐색 공간의 경우, m'=w이다. UE SS의 경우, PDCCH가 모니터링되는 서빙 셀에 대해, 모니터링하는 UE에 반송파 지시 필드가 설정되면, 예를 들어, UE에게 PDCCH에 반송파 지시 필드가 존재한다고 상위 계층에 의해 지시되면, m' = m + M(L) .ncl이며 여기서 쩨는 반송파 지시 필드 값이다. 상기 반송파 지시 필드 값은 해당 서빙 셀의 서빙 셀 인텍스 C n W// fec)와 동일하다. 서빙 셀 인덱스는 서빙 셀을 식별하기 위해 사용되는 짧은 식별자 (short identity)로서, 예를 들어, 0부터 'UE에게 한 번에 설정될 수 있는 반송파 주파수의 최대 개수 - Γ까지의 정수 증 어느 하나가 서빙 셀 인덱스로서 일 서빙 셀에 할당될 수 있다. 즉 서빙 샐 인텍스는 전체 반송파 주파수들 중에서 특정 반송파 주파수를 식별하는 데 사용되는 물리 인텍스라기 보다는 UE에게 할당된 셀들 중에서만 특정 서빙 샐을 식별하는 데 사용되는 논리 인덱스라고 할 수 있다. 한편, UE에게 반송파 지시 필드 (carrier indicator field, CIF)가 설정되지 않으면 w'=w이며, 여기서 /« = 0,...,M("-1이다. TW^은 해당 탐색 공간에서 모니터할 PDCCH 후보의 개수이다. 참고로, CIF는 DCI에 포함되는 필드로서, 반송파 집성의 경우, CIF는 해당 DCI가 어떤 셀을 위한 스케줄링 정보를 나르는지를 지시하는 데 사용된다. eNB는 UE가 수신할 DCI가 CIF를 포함할 수 있는지 여부를 상위 계층 신호를 이용하여 상기 UE에게 알려줄 수 있다. 즉, UE는 상위 계층에 의해 CIF를 설정 받을 수 있다. 반송파 집성에 대해서는 도 10 및 도 11에서 좀 더 자세히 설명된다. [110] eNB 는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE 는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH 의 복호 (decoding)를 시도 (attempt)하는 것을 의미한다. UE 는 상기 복수의 PDCCH 를 모니터링하여, 자신의 PDCCH 를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE 는 자신의 PDCCH 가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH 를 자신의 식별자를 가진 PDCCH 를 검출할 때까지 PDCCH 의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출 (blind detection)(블라인드 복호 (blind decoding, BD))이라고 한다.
[111] 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 상정 (assume)한다. UE 는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH 를 모니터링하고, "A"라는 RNTI 를 가지고 있는 UE 는 PDCCH 를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[112] 일반적으로 , UE에 설정된 (configured) 전송 모드 (transmission mode, TM)에 따라 상기 UE 에게 전송될 수 있는 DCI 포맷이 달라진다. 다시 말해, 특정 전송 모드로 설정된 UE 를 위해서는 모든 DCI 포맷이 사용될 수 있는 것이 아니라, 상기 특정 전송 모드에 대응하는 일정 DCI 포맷 (들)만이 사용될 수 있다. 예를 들어, UE 는 기정의된 복수의 전송 모드들 중 하나에 따라 PDCCH 를 통해 시그널링된 PDSCH 데이터 전송을 수신하도록, 상위 계층 의해 준-정적으로 (semi-statically) 설정된다 (configured). 블라인드 복호 시도에 따른 UE 의 연산 부하를 일정 수준 이하로 유지하기 위해, 모든 DCI 포맷이 UE에 의해 동시에 탐색되지는 않는다.
[113] UE 가 하향링크 신호를 복조 (demodulate) 혹은 복호 (decode)하기 위해서는 상기 UE 와 상기 하향링크 신호를 전송한 노드 사이의 채널을 추정하기 위한 참조 신호를 필요로 한다ᅳ LTE 시스템에서 정의된 CRS 는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용될 수 있다. DRS 는 특정 RS 에게만 알려지며, CRS 는 모든 UE 들에게 알려진다. 3GPP LTE 시스템에서 정의된 CRS 는 공통 RS 의 일종으로 볼 수 있다. 참고로 복조는 복호 과정의 일부이므로, 본 발명에서는 복조라는 용어가 복호라는 용어와 흔용되어 사용된다. [114] 도 6 은 셀 특정적 참조 신호 (cell specific reference signal, CRS)를 예시한 것이다. 특히 도 6은 최대 4개 안테나까지 지원하는 3GPP LTE 시스템올 위한 CRS 구조를 도시한 것이다.
[115] 기존 3GPP LTE 시스템에서 CRS 는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용되므로, CRS 는 PDSCH 전송을 지원하는 셀 (cell) 내 모든 하향링크 서브프레임에서 전체 하향링크 대역폭에 걸쳐 전송되며 eNB 에 설정된 (configured) 모든 안테나 포트에서 전송되었다.
[116] 구체적으로 CRS 시뭔스 η»는 슬롯 ns에서 안테나 포트 ;? 를 위한 참조 심볼들로서 사용되는 복소 변조 심볼 (complex-valued modulation symbols) ?에 다음 식에 따라 맵핑된다.
[117] 【수학식 14】 akPl =rl,n m^
[118] 여기서, «s에는 무선 프레임 내 슬롯 번호이며 /은 상기 슬롯 내 OFDM 심볼 번호로서, 다음 식에 따라 결정된다.
[119] 【수학식 15】
Figure imgf000027_0001
0,1,...,2-N^-1
DL
m + Np '^-N, RB
[120] 여기서ᅴ t는 부반송파 인덱스이고 N^'DLRB는, 의 정수배로 표현된, 가장 큰 하향링크 대역폭 설정 (configuration)을 나타낸다.
[121] 변수 V 및 vshift 는 서로 다른 RS 들을 위해 주파수 도메인 내 위치를 정의하며 ,ν는 다음과 같이 주어진다.
[122] 【수학식 16】
if /? = 0and/ = 0
if -0and/≠0
if = 1 and / = 0
ή ' p = \ and I≠0
3(«s mod 2) Ίϊρ = 2
3 + 3(nsmod2) if = 3 [123] 셀-특정적 주파수 천이 vshift는 다음과 같이 물리 계층 셀 식별자 (physical layer ceindentity)^61^에 따라 다음 식에 주어진다.
[124] 【수학식 17】 shift = ^ICD ' mod 6
[125] UE 는 CRS 를 이용하여 CSI 를 측정할 수 있으며, CRS 를 이용하여 상기 CRS 를 포함하는 서브프레임에서 PDSCH 를 통해 수신된 신호를 복조할 수도 있다ᅳ 즉 eNB 는 모든 RB 에서 각 RB 내 일정한 위치에 CRS 를 전송하고 UE 는 상기 CRS 를 기준으로 채널 추정을 수행한 다음에 PDSCH 를 검출하였다. 예를 들어, UE 는 CRS RE 에서 수신된 신호를 측정하고 상기 측정된 신호와, 상기 CRS RE 별 수신 에너지의 PDSCH 가 맵큉된 RE 별 수신 에너지에 대한 비를 이용하여 PDSCH가 맵핑된 RE로부터 PDSCH 신호를 검출할 수 있다. 그러나 이렇게 CRS를 기반으로 PDSCH가 전송되는 경우에는 eNB가 모든 RB에 대해서 CRS를 전송해야 하므로 불필요한 RS 오버헤드가 발생하게 된다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 3GPP LTE-A 시스템에서는 CRS 외에 UE-특정적 RS (이하, UE-RS) 및 CSI-RS 를 추가로 정의된다. UE-RS는 복조를 위해 CSI-RS는 채널 상태 정보의 얻어내기 (derive) 위해 사용된다. UE-RS 는 DRS 의 일종으로 볼 수 있다. UE-RS 및 CRS 는 복조를 위해 사용되므로 용도의 측면에서 복조용 RS 라고 할 수 있다. CSI-RS 및 CRS 는 채널 측정 흑은 채널 추정에 사용되므로 용도의 측면에서는 측정용 RS 라고 할 수 있다.
[126] 도 7 은 UE-특정적 참조 신호 (UE-specific reference signal, UE-RS)를 예시한 것이다. 특히 정규 CP 를 갖는 정규 하향링크 서브프레임의 일 자원블록 쌍 내 RE들 증 UE-RS에 의해 점유되는 RE들을 예시한 것이다.
[127] UE-RS는 PDSCH의 전송을 위해 지원되며 안테나 포트 (들) 안테나 포트 p = 5,^ = 7,^ = 8 혹은 7 = 7,8,.. +6 (여기서, )는 상기 PDSCH의 전송을 위해 사용되는 레이어의 개수)이다. UE-RS 는 PDSCH 전송이 해당 안테나 포트와 연관되면 존재하고 PDSCH 의 복조 (demodulation)을 위해서만 유효한 (valid) 참조 (reference)이다. UE-RS는 해당 PDSCH가 맵핑된 RB들 상에서만 전송된다. 즉 UE-RS는 PDSCH의 존재 유무와 관계없이 매 서브프레임마다 전송되도록 설정된 CRS 와 달리, PDSCH 가 스케줄링된 서브프레임에서 PDSCH 가 맵핑된 RB (들)에서만 전송되도록 설정된다. 또한 UE-RS 는, PDSCH 의 레이어의 개수와 관계없이 모든 안테나 포트 (들)을 통해 전송되는 CRS 와 달리, PDSCH 의 레이어 (들)에 각각 대웅하는 안테나 포트 (들)을 통해서 만 전송된다. 따라서 CRS 에 비해 RS 의 오버 헤드가 감소될 수 있다.
[128] 3GPP LTE-A 시스템에서 UE-RS 는 PRB 쌍에서 정 의 된다. 도 7 을 참조하면, ? = 7, /7 = 8 혹은 ; = 7,8,...,υ+6 에 대해, 해당 PDSCH 전송을 위 해 배정 (assign)된 주파수-도메 인 인텍스 "PRB 를 갖는 PRB 에서 , UE-RS 시 퀀스 r( )의 일부가 다음
ΛΡ)
식에 따라 서브프레 임에서 복소 변조 심볼들 에 맵핑 된다.
[129] 【수학식 18】
? = wp (/') · r(3. /'.N-X'DL + 3. "PRB + m')
[130] 여 기서 wp(0, /', w'은 다음 식과 같이 의해 주어진다.
[131] 【수학식 19】
Figure imgf000029_0001
Γ mod 2 + 2 if in a special subframewith configuration 3, 4, or 8 (see Table 2)
Γ mod 2 + 2 + 3|_/' / 2」 if in a special subframewith configuration 1 , 2, 6, or 7 (see Table 2) /'mod2 + 5 if not in a special subframe
0,1,2,3 if ns mod 2 = 0 and in a special subframewith configuration 1 , 2, 6, or 7 (see Table 2) 0,1 if ns mod 2 = 0 and not in special subframe with configuration 1 , 2, 6, or 7 (see Table 2) 2,3 if ns mod 2 - 1 and not in special subframewith configuration 1, 2, 6, or 7 (see Table 2) m'= 0,1,2
[132] 여기서 정규 CP 를 위한 시뭔스 는 다음 표에 따라 주어 진다.
[133] 【표 20】
Figure imgf000029_0002
14 1 +1 +1 -l]
[1341 안테나 포트 e {7,8,...,υ+6}에 대해 UE-RS 시퀀스 r(m)은 다음과 같이 정의된다.
[135] 【수학식 21】
, normal cyclic prefix r(m) r
Figure imgf000030_0001
extended cyclic prefix
[136] φ·)는 의사 -임의 (pseudo-random) 시퀀스로서, 길이 골드 (Gold) 시퀀스에 의해 정의된다. 길이 ΜΡΝ인 출력 시뭔스 여기서 η = 0,1,..., ΜΡΝ-1)는 다음 식에 의해 정의된다.
[137] 【수학식 22】
c(n) = (xl (n + Nc) + x2 (n + Nc ))mod2
x{(n + 3\) = (x, (« + 3) + x, («))mod 2
x2 (« + 31) = (x2 (n + 3) + x2 (n + 2) + x2 (n + l) + x2 (n))mod2
[138] 여기서 Nc=1600 이고 첫 번째 m-시퀀스는 ^(0)=1, i(n)=0, "=1,2,...,30 으로 초기화되며 두 번째 m-시뭔스는 상기 시뭔스의 적용에 따른 값을 지닌 " =∑°/2( 2'에 의해 표시 (denote)된다.
[139] 수학식 21 에서 의 생성을 위한 임의 -의사 시퀀스 생성기는 각 서브프레임의 시작에서 다음의 수학식에 따라 cinit으로 초기화된다.
[140] 【수학식 23】
¾it =k 2j+l)-( NS" +l)-216 +«SCID
[141】 여기서, "SCID의 값은 달리 특정되지 않으면 0 이며, 안테나 포트 7 혹은 8 상의 PDSCH 전송에 대해 «SCID는 PDSCH 전송과 연관된 DCI 포맷 2B 혹은 2C 에 의해 주어진다. DCI 포맷 2B 는 UE-RS 를 갖는 안테나 포트를 최대 2 개까지 이용하는 PDSCH 를 위한 자원 배정 (resource assignment)을 위한 DCI 포맷이며, DCI 포맷 2C 는 UE-RS 를 갖는 안테나 포트를 최대 8 개까지 이용하는 PDSCH 를 위한 자원 배정 (resource assignment)을 위한 DCI 포맷이다.
[142] 도 8은 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal, CSI- RS) 설정 (configuration)들을 예시한 것이다.
[143] CSI-RS 는 복조 목적이 아니라 채널 측정을 위해 3GPP LTE-A 시스템에서 도입된 하향링크 참조신호이다. 3GPP LTE-A 시스템은 CSI-RS 전송을 위해 복수의 CSI-RS 설정들을 정의하고 있다. CSI-RS 전송이 설정된 서브프레임들에서 CSI-RS 시 뭔스 η» 는 안테나 포트 ρ 상의 참조 심볼들로서 사용되는 복소 변조 심볼들 ?에 다음 식 에 따라 맵핑 된다.
[144】 【수학식 24】
Figure imgf000031_0001
[145] 여기서 W , k, ί 은 다음 식 에 의해 주어 진다.
[146] 【수학식 25】
for p E {15,16}, normal cyclic prefix
for p e {l 7,18}, normal cyclic prefix
for p e {l 9,20}, normal cyclic prefix
for p e (21,22}, normal cyclic prefix
for p e {l 5,16}, extended cyclic prefix
for p e {l 7,18}, extended cyclic prefix
for p G {l 9,20}, extended cyclic prefix
Figure imgf000031_0002
for p G {21,22}, extended cyclic prefix
Γ CSI reference signal configurations 0 - 19, normal cyclic prefix
/ = /'+' 21" CSI reference signal configurations 20 - 3 1 , normal cyclic prefix
r CSI reference signal configurations 0 - 27, extended cyclic prefix
Figure imgf000031_0003
m = 0,l,..., N^ - l
rmax,DL ii rDL
v RB ~ v RB
m - m +
2
[147] 여 기서 (/t', /') 및 ns 상의 필요한 (necessary) 조건들은 정규 CP 및 확장 CP 에 대해 각각 표 7 및 표 8 에 의해 주어진다. 즉 표 7 및 표 8 의 CSI RS 설정들은 RB 쌍 내에서 각 안테나 포트의 CSI-RS 가 점유하는 RE 들의 위 치를 나타낸다.
[148] 【표 7】
Figure imgf000031_0004
Figure imgf000032_0001
Figure imgf000032_0002
Figure imgf000033_0001
[150] 도 8(a)는 표 7 의 CSI-RS 설정들 중 2 개의 CSI-RS 포트들에 의한 CSI-RS 전송에 이용가능한 20 가지 CSI-RS 설정 0~19 를 나타낸 것이고, 도 8(b)는 표 7 의 CSI-RS 설정들 중 4 개의 CSI-RS 포트들에 의해 이용가능한 10 가지 CSI-RS 설정 0-9를 나타낸 것이며, 도 8(c)는 표 7 의 CSI-RS 설정들 중 8 개의 CSI-RS 포트들에 의해 이용가능한 5 가지 CSI-RS 설정 0~4 를 나타낸 것이다. 여기서 CSI-RS 포트는 CSI-RS 전송을 위해 설정된 안테나 포트를 의미하는데, 예를 들어, 수학식 25 에서 안테나 포트 15~22 가 CSI-RS 포트에 해당한다. CSI-RS 포트의 개수에 따라 CSI-RS 설정이 달라지므로 CSI-RS 설정 번호가 동일하다고 하더라도 CSI-RS 전송을 위해 설정된 안테나 포트의 개수가 다르면 다른 CSI-RS 설정이 된다.
[151] 한편 CSI-RS 는 매 서브프레임마다 전송되도록 설정된 CRS 와 달리 다수의 서브프레임들에 해당하는 소정 전송 주기마다 전송되도록 설정된다. 따라서 CSI-RS 설정은 표 7 혹은 표 8 에 따른, 자원 블록 쌍 내에서 CSI-RS 가 점유하는 RE 들의 위치뿐만 아니라 CSI-RS 가 설정되는 서브프레임에 따라서도 달라진다. 표 7 혹은 표 8 에서 CSI-RS 설정 번호가 동일하다고 하더라도 CSI-RS 전송을 위한 서브프레임이 다르면 CSI-RS 설정도 다르다고 볼 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 전송 주기 (7 sl-RS)가 다르거나 일 무선 프레임 내에서 CSI-RS 전송이 설정된 시작 서브프레임 (ACSI-RS)이 다르면 CSI-RS 설정이 다르다고 볼 수 있다. 이하에서는 표 7 혹은 표 8 의 CSI-RS 설정 번호가 부여된 CSI-RS 설정과, 표 7 혹은 표 8 의 CSI-RS 설정 번호, CSI-RS 포트의 개수 및 /또는 CSI-RS 가 설정된 서브프레임에 따라 달라지는 CSI-RS 설정을 구분하기 위하여 후자의 설정을 CSI-RS 자원 설정 (CSI-RS resource configuration)이라고 칭한다.
[152] eNB 는 UE 에게 CSI-RS 자원 설정을 알려줄 때 CSI-RS 들의 전송을 위해 사용되는 안테나 포트의 개수, CSI-RS 패턴, CSI-RS 서브프레임 설정 (CSI-RS subframe configuration) /CSI-RS, CSI 피드백을 위한 참조 PDSCH 전송 전력에 관한 UE 상정 (UE assumption on reference PDSCH transmitted power for CSI feedback) Pc, 제로 전력 CSI-RS 설정 리스트, 제로 전력 CSI-RS 서브프레임 설정 등에 관한 정보를 알려 줄 수 있다. CSI-RS 서브프레임 설정 /CSI-RS는 CSI-RS들의 존재 (occurrence)에 대한 서브프레임 설정 주기 rcsl.RS 및 서브프레임 오프셋 ACS RS을 특정하는 정보이다. 다음 표는 CS1. RS 및 ACSI_RS에 따른 CSI-RS 서브프레임 설정 /CSI_RS을 예시한 것이다.
[153] 【표 9】
Figure imgf000034_0001
80 ^CSI-RSᅳ 75
[154] 다음 식을 만족하는 서브프레임들이 CSI-RS 를 포함하는 서브프레임들이 된다.
[155] 【수학식 26】
(lOnf +L«s/2j-ACSI_RS)modJCSI_RS = 0
[156] 3 GPP LTE-A 시스템 이후에 정의된 전송 모드 (예를 들어, 전송 모드 9 혹은 그 외 새로이 정의되는 전송 모드)로 설정된 UE는 CSI-RS를 이용하여 채널 측정을 수행하고 UE-RS를 이용하여 PDSCH를 복조 혹은 복호할 수 있다.
[157] 도 9 는 무선 통신 시스템에 사용되는 상향링크 (uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
[158] 도 9 를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보 (uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어 영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터 영역에 할당될 수 있다.
[159] UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어 영역으로 활용된다. 다시 말해, UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 /0 로 맵핑된다. 일 UE 에 대한 PUCCH 는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB 들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH 를, PUCCH 에 할당된 RB 쌍이 술롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
[160] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
【161] SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[162] HARQ-ACK: PDCCH 에 대한 응답 및 /또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷 (예, 코드워드)에 대한 응답이다. PDCCH 혹은 PDSCH 가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 HARQ- ACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 H RQ-ACK 2 비트가 전송된다. HARQ-ACK 웅답은 포지티브 ACK (간단히 , ACK), 네거 티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK7DTX 를 포함한다. 여 기서 , HARQ-ACK 이 라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK 과 흔용된다.
[163] CSI(Channel State Information): 하향링크 채 널에 대한 피드백 정보 (feedback information)이다. CSI 는 채 널 품질 지시자 (channel quality information, CQI), 프리코딩 행 렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), 프리코딩 타입 지시자 (precoding type indicator), 및 /또는 탱크 지시 (rank indication, RI)로 구성될 수 있다. 이들 중 MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI 및 PMI 를 포함한다. RI 는 UE 가 동일 시 간-주파수 자원을 통해 수신할 수 있는 스트림 의 개수 흑은 레이어 (layer)의 개수를 의미 한다. PMI 는 채 널의 공간 (space) 특성을 반영 한 값으로서, UE 가 SINR 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 하향링크 신호 전송을 위 해 선호하는 프리코딩 행 렬의 인덱스를 나타낸다. CQI 채 널의 세기를 나타내는 값으로서 통상 eNB 가 PMI 를 이용했을 때 UE 가 얻을 수 있는 수신 SINR 을 나타낸다.
[164] 도 10 은 단일 반송파 통신과 다중 반송파 통신을 설명하기 위 한 도면이다. 특히, 도 10(a)는 단일 반송파의 서브프레임 구조를 도시 한 것 이고 도 10(b)는 다증 반송파의 서브프레임 구조를 도시 한 것이다.
[165] 도 10(a)를 참조하면, 일반적 인 무선 통신 시스템은 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 흑은 수신을 수행 (주파수분할듀플렉스 (frequency division duplex, FDD) 모드의 경우)하거나, 소정 무선 프레임 (radio frame)을 시간 도메인 (time domain)에서 상향링크 시 간 유닛과 하향링크 시 간 유닛으로 구분하고, 상 /하향링크 시 간 유닛을 통해 데이 터 전송 혹은 수신을 수행 (시분할듀폴렉스 (time division duplex, TDD) 모드의 경우)한다. 그러나, 최근 무선 통신 시스템에서는 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 UL 및 /또는 DL 주파수 블록을 모아 더 큰 UL/DL 대역폭을 사용하는 반송파 집성 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술의 도입 이 논의 되고 있다. 반송파 집성 (carrier aggregation, CA)은 복수의 반송파 주파수를 사용하여 DL 혹은 UL 통신을 수행한다는 점에서, 복수의 직 교하는 부반송파로 분할된 기본 주파수 대역을 하나의 반송파 주파수에 실어 DL 혹은 UL 통신을 수행하는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 시스템과 구분된다. 이 하, 반송파 집성 에 의 해 집성되는 반송파 각각을 컴포넌트 반송파 (component carrier, CC)라 칭 한다. 도 10(b)를 참조하면, UL 및 DL 에 각각 3 개의 20MHz CC 들이 모여서 60MHz 의 대 역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC 들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 10(b)는 편의상 UL CC 의 대역폭과 DL CC 의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC 의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수가 다른 비대칭적 반송파 집성도 가능하다. 톡정 UE 에게 한정된 DL/UL CC 를 특정 UE 에서의 설정된 (configured) 서빙 (serving) UL/DLCC라고 부를 수 있다.
[166] 한편, 3GPP LTE-A 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원 (DL resources)와 상향링크 자원 (UL resources)의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 샐은 DL 자원 단독, 또는 E>L 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될 (configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원 (또는, DL CC)의 반송파 주파수 (carrier frequency)와 UL 자원 (또는, UL CC)의 반송파 주파수 (carrier frequency) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지 (linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수라 함은 각 샐 혹은 CC 의 중심 주파수 (center frequency)를 의미한다. 이하에서는 1 차 주파수 (primary frequency) 상에서 동작하는 셀을 1 차 셀 (primary cell, Pcell) 흑은 PCC 로 지칭하고, 1 차 주파수 (Secondary frequency)(또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 2 차 셀 (secondary cell, Scell) 혹은 SCC 로 칭한다. 하향링크에서 Pcell 에 대응하는 반송파는 하향링크 1 차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell 에 대응하는 반송파는 UL 1 차 CC(DL PCC)라고 한다. Scell 이라 함은 RRC(Radio Resource Control) 연결 개설 (connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공을 위해 사용될 수 있는 셀을 의미한다. UE의 성능 (capabilities)에 따라, Scell이 Pcell과 함께, 상기 UE 를 위한 서빙 셀의 모음 (set)을 형성할 수 있다. 하향링크에서 Scell 에 대웅하는 반송파는 DL 2 차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell 에 대응하는 반송파는 UL 2 차 CC(UL SCC)라 한다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 반송파 집성이 설정되지 않았거나 반송파 집성을 지원하지 않는 UE 의 경우, Pcell로만 설정된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
[167] eNB 는 상기 UE 에 설정된 서빙 셀들 중 일부 또는 전부를 활성화 (activate)하거나, 일부를 비활성화 (deactivate)함으로써, UE 와의 통신에 사용할 수 있다. 상기 eNB 는 활성화 /비활성화되는 셀을 변경할 수 있으며, 활성화 /비활성화되는 셀의 개수를 변경할 수 있다. eNB 가 UE 에 이용 가능한 셀을 셀-특정적 혹은 UE-특정적으로 할당하면, 상기 UE 에 대한 셀 할당이 전면적으로 재설정 (reconfigure)되거나 상기 UE 가 핸드오버 (handover)하지 않는 한, 일단 할당된 셀들 중 적어도 하나는 비활성화되지 않는다. UE 에 대한 셀 할당의 전면적인 재설정이 아닌 한 비활성화되지 않는 샐이 Pcell이라고 할 수 있다. eNB가 자유롭게 활성화 /비활성화할 수 있는 샐이 Scell 이라고 할 수 있다. Pcell 과 Scell 은 제어정보를 기준으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 특정 제어정보는 특정 셀을 통해서만 전송 /수신되도록 설정될 수 있는데, 이러한 특정 셀이 Pcell 이라 지칭되고, 나머지 셀 (들)이 Scell로 지칭될 수 있다.
[168] 도 11은 반송파 집성을 지원하는 시스템에서 셀들의 상태를 예시한 것이다.
[169] 도 11에서, 설정된 샐 (configured cell)이라 함은 eNB의 셀들 중에서 다른 eNB 흑은 UE 로부터의 측정 보고를 근거로 UE 를 위해 반송파 집성이 수행된 셀로서, UE 별로 설정된다. UE 에게 설정된 셀은 해당 UE 의 관점에서는 서빙 셀이라고 할 수 있다. UE 에 설정된 셀, 즉, 서빙 셀은 PDSCH 전송에 대한 ACK/NACK 전송을 위한 자원이 미리 예약된다. 활성화된 셀은 상기 UE 에 설정된 샐들 중에서 실제로 PDSCH/PUSCH 전송에 이용되도록 설정된 셀로서, PDSCH/PUSCH 전송을 위한 CSI 보고와 SRS 전송이 활성화된 샐 상에서 수행된다. 비활성화된 셀은 eNB 의 명령 혹은 타이머 (timer)의 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 전송에 이용되지 않도록 설정된 샐로서, 해당 셀이 비활성화되면 CSI 보고 및 SRS 전송도 해당 셀에서 중단된다. 참고로 도 11에서 CI는 서빙 셀 인덱스를 의미하며, CI=0가 Pcell을 위해 적용된다. 서빙 셀 인덱스는 서빙 셀을 식별하기 위해 사용되는 짧은 식별자 (short identity)로서, 예를 들어, 0 부터 'UE 에게 한 번에 설정될 수 있는 반송파 주파수의 최대 개수 - Γ까지의 정수 중 어느 하나가 서빙 셀 인덱스로서 일 서빙 셀에 할당될 수 있다. 즉 서빙 셀 인덱스는 전체 반송파 주파수들 중에서 특정 반송파 주파수를 식별하는 데 사용되는 물리 인덱스라기 보다는 UE 에게 할당된 셀들 중에서만 특정 서빙 셀을 식별하는 데 사용되는 논리 인텍스라고 할 수 있다.
[170] 앞서 언급한 바와 같이, 반송파 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 일 eNB 혹은 일 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 반송파 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 반송파 집성의 셀을 CC 로 칭하고, 지리적 영역의 셀올 셀이라 칭한다. [171] 기존 LTE/LTE-A 시스템에서는 복수의 CC 들이 집성되어 사용될 때, 주파수 도메인 상에서 그리 멀리 떨어지지 않은 CC 들이 집성된다는 가정 하에 SCC 의 UL/DL 프레임 시간 동기가 PCC 의 시간 동기와 일치한다고 가정하였다. 하지만, 향후 UE 가 서로 다른 주파수 대역 (band)에 속한 혹은 주파수 상에서 많이 이격된, 즉, 전파 (propagation) 특성이 다른 복수의 CC 들이 집성될 가능성이 있다. 이 경우, 종래와 같이 PCC 의 시간 동기와 SCC 의 시간 동기가 동일하다는 가정은 SCC 의 DL/UL 신호의 동기화에 심각한 악영향을 미칠 수 있다.
[172] 한편, LCT CC의 경우, 상기 LCT CC에서 동작하는 무선 자원들 중에서 물리 상향링크 /하향링크 채널들의 전송 /수신에 이용 가능한 무선 자원들과 물리 상향링크 /하향링크 신호들의 전송 /수신에 이용 가능한 무선 자원들이, 도 1 내지 도 9 에서 설명한 바와 같이, 미리 정해져 있다. 다시 말해, LCT CC 는 임의의 시간 자원에서 임의의 시간 주파수를 통해 물리 채널 /신호들을 나르도록 설정되는 것이 아니라 물리 채널 혹은 물리 신호의 종류에 따라 특정 시간 자원에서 특정 시간 주파수를 통해 해당 물리 채널 /신호를 나르도록 설정되어야 한다. 예를 들어, 물리 하향링크 제어 채널들은 DL 서브프레임의 OFDM 심볼들 중 선두 OFDM 심볼 (들)에만 설정될 수 있으며, PDSCH 는 물리 하향링크 제어 채널들이 맵핑될 가능성이 있는 상기 선두 OFDM 심볼 (들)에는 설정될 수 없다. 다른 예로, eNB 의 안테나 포트 (들)에 대웅한 CRS (들)이 CC 의 DL 시스템 BW 에 관계없이 전 대역에 걸쳐 도 6 에 도시된 RE 들에서 매 서브프레임마다 전송된다. 이에 따라, eNB 의 안테나 포트 개수가 1 개인 경우에는 도 6 에서 '0'으로 표시된 RE 들이, eNB 의 안테나 포트 개수가 4 개인 경우에는 도 6 에서 '0,, 'Γ, '2' 및 '3,으로 표시된 RE 들이 다른 하향링크 신호 전송에 사용될 수 없다. 이 외에도 LCT CC 의 설정에 관한 다양한 제약 조건들이 존재하며, 통신 시스템의 발달에 따라 이러한 제약 조건들이 매우 많이 늘어난 상태이다. 이러한 제약 조건들 중 몇몇은 해당 제약 조건이 만들어질 당시의 통신 기술 수준 때문에 생겨나 통신 기술이 발달함에 따라 불필요해진 제약 조건들도 있으며, 동일 목적을 위한 기존 기술의 제약 조건과 신규 기술의 제약 조건이 동시에 존재하는 경우도 있다. 이와 같이 제약 조건들이 너무 많아짐에 따라 통신 시스템의 발전을 위해 도입된 제약 조건들이 오히려 해당 CC 의 무선 자원들을 효율적으로 사용할 수 없게 만드는 요인으로 작용하고 있다. 예를 들어, CSI-RS 및 UE-RS의 도입에 따라 CRS가 매 서브프레임마다 모든 안테나 포트를 통해 전송될 필요가 없음에도 불구하고, CSI-RS 및 UE-RS 를 지원하지 못하는 UE 를 지원하기 위해 CRS 가 매 서브프레임마다 안테나 포트별로 존재하고 있다. 그러나 CSI-RS/UE-RS 를 지원하지 못하는 UE 들은 시간이 지남에 따라 사라지게 될 것이므로, RS 오버헤드가 높은 기존 CRS 가 CSI-RS 및 UE-RS 와 함께 사용될 필요성이 점차 줄어들고 있다. 이러한 실정을 감안하면 CRS 의 제약에서 자유로이 CC가 설정될 것이 요구된다.
[173] 따라서, 통신 기술의 발달에 따라 불필요해진 제약 조건들로부터는 자유로우면서 기존 제약 조건들보다는 간소화된 제약 조건에 따라 설정될 수 있는 NCT CC 의 도입이 논의되고 있다. NCT CC 는 기존 시스템의 제약 조건들에 따라 설정된 것이 아니기 때문에 기존 시스템에 따라 구현된 UE에 의해 인식될 수 없다. 이하, 기존 시스템에 따라 구현되어 NCT CC를 지원할 수 없는 UE를 레거시 UE라 칭하고, NCTCC를 지원하도록 구현된 UE를 NCTUE라 칭한다.
[174] 본 발명에서 NCT CC 는 CRS 가 매 DL 서브프레임마다 해당 셀에 설정되어야 한다는 제약 조건, eNB 의 안테나 포트별로 CRS 가 해당 셀에 설정되어야 한다는 제약 조건, CRS 가 전 대역에 걸쳐서 전송되어야 한다는 제약 조건, DL 서브프레임의 소정 개수의 선두 OFDM 심볼이 해당 CC 의 주파수 대역 전체에 걸쳐 PDCCH 등의 제어채널의 전송을 위해 유보되어야 한다는 제약 조건 중 적어도 하나를 만족하지 않을 수 있다. 예를 들어, NCT CC 상에서는 CRS 가 매 서브프레임마다가 아닌 소정 개수 (>1)의 서브프레임들마다에서 설정될 수 있다. 혹은, NCT CC 상에서는 eNB의 안테나 포트의 개수에 관계없이 1개 안테나 포트 (예, 안테나 포트 0)에 대한 CRS 만 설정될 수 있다. 혹은, 채널 상태 측정 및 복조를 위한 기존 CRS 대신에 시간 동기 및 /또는 주파수 동기의 트랙킹을 위해 TRS(tracking RS, TRS)가 새로이 정의되고, 상기 TRS 가 NCT CC 상의 일부 서브프레임 및 /또는 일부 주파수 자원에 설정될 수 있다. 즉, RS 의 전송 관점에서 LCT CC 는 모든 서브프레임에서 적어도 앞 쪽의 일부 OFDM 심볼에서 전 대역에 걸쳐 고정된 CRS 가 전송된다. 이에 반해, NCT CC 에서는 높은 밀도를 갖는 상기 고정된 CRS 전송이 생략되거나 대폭 축소될 수 있다. 또한 LCT CC 상에서 CRS 의 전송은 고정되어 있으나 NCT CC 상에서 CRS 전송은 CRS의 전송 시점, 전송 대역, 전송 안테나 포트 등이 설정 가능 (configurable)할 수도 있다. 흑은, NCT CC 상의 선두 OFDM 심볼들에 PDSCH 가 설정되거나, 상기 선두 OFDM 심볼들이 아닌 기존 PDSCH 영역에 PDCCH가 설정되거나, PDCCH 일부 주파수 자원을 이용하여 설정될 수 있다. 이하, 트택킹용으로만 사용되는 CRS 혹은 새로운 RS 를 TRS 라 총칭한다. TRS 는 복조용으로 사용되지 않으므로 용도 면에서는 측정용 RS 에 해당한다. 또는, NCT CC 에서는 UE-RS 기반의 DL 데이터 수신 및 상대적으로 낮은 밀도를 갖는 (설정 가능한 (configurable)) CSI-RS 기반의 채널 상태 측정을 통해 DL 수신 성능이 향상시키고 RS 오버헤드를 최소화함으로써 DL 자원이 효율적으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, LCT CC에서는 하향링크에서 CRS가 디폴트로 전송됨에 반해, NCT CC 에서는 CRS 없이 DL 데이터의 복조를 위한 UE-RS 와 채널 상태 측정을 위해 CSI-RS 만이 전송될 수도 있다.
[175] 반송파 집성의 경우, 이러한 NCT CC는 SCC로서 사용될 수 있다. SCC로서 사용될 수 있는 NCT CC 은 LCT UE 에 의한 사용을 고려하지 않기 때문에 LCT UE 는 NCT CC 에서 샐 탐색, 셀 선택, 셀 재선택 등을 수행할 필요가 없다. NCT CC 이 PCC 로 사용되지 않고 SCC 로만 사용되는 경우, PCC 로도 사용될 수 있는 기존 LCT CC 에 비해 불필요한 제약 조건들을 줄일 수 있어 보다 효율적인 샐의 사용이 가능해진다. 다만 NCT CC 가 향후에는 독립적인 PCC 로도 사용될 수 있는 단독 (stand-alone) NCT CC로서 사용되는 것도 고려되고 있다. 이하, SCC로만 사용될 수 있는 NCT CC 를 SCC-only NCT CC 라고 칭하고 PCC 로도 사용될 수 있는 NCT CC를 단독 NCT라고 칭한다.
[176] LCT CC 상에는 PSS, SSS 및 PBCH 가 모두 설정되므로, UE 는 LTC CC 를 자유롭게 검출하고 LCT CC 와 동기를 맞출 수 있다. 이에 반해 NCT CC 의 경우, 아직 NCT CC 에 PSS, SSS 및 PBCH 가 모두 설정될지 아니면 이들 중 일부만 설정될지가 아직 정해지지 않은 상태이다. 특히 NCT CC 가 SCC 로만 쓰이는 경우, SCC 로서 PCC 와 반송파 집성된 NCT CC 는 다른 서빙 CC 와 시간 /주파수 동기가 일치하는 동기화된 (synchronized) NCT CC 혹은 다른 서빙 CC 와 시간 /주파수 동기가 일치한다고 할 수 없는 비동기화된 (unsynchronized) NCT CC 로 구분될 수 있다. 동기화된 NCT CC 의 경우, 상기 동기화된 NCT CC 와 동기화된 동기 참조 반송파 (synchronization reference signal)를 통해 상기 동기화된 NCT CC의 시간 /주파수 동기화 정보가 얻어질 수 있다. 따라서 동기화된 NCT CC 에서는 동기화를 위해 필요한 PSS/SSS 및 /또는 TRS가 전송되지 않을 수도 있고, 전송되더라도 UE가 이를 이용하지 않을 수도 있다. 다만 동기 참조 반송파는 상기 동기화된 NCT CC 의 시간 /주파수 동기화 정보를 얻는 데 사용되므로, 상기 동기 참조 반송파에는 PSS/SSS 및 TRS 가 설정되거나, 시간 /주파수 동기화 정보가 전송되는 반송파라 가정한다. [177] NCT CC 와 NCT CC 는 서로 다른 프레 임 구조를 지 닐 것 이 기 때문에 SCC- only NCT CC 혹은 단독 NCT CC (이 하, SCC-only/단독 NCT CC)를 사용하는 UE 는 어 떠 한 CC 가 SCC-only/단독 NCT CC 인지 아니 면 LCT CC 인지를 구별할 필요가 있다.
[178] 본 발명은 SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 가 이들을 LCT CC 와 구별하는 방법을 제안한다. 또한 SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 들이 TDD(Time Division Duplex)와 FDD(Frequency Division Duplex)를 구별하는 방법을 제안한다. 또한 본 발명 에서는 UE 들이 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별하는 방법을 제안한다. 또한 본 발명에서는 NCT CC 의 무선 자원 관리 (radio resource management)를 위 한 측정 방법을 제안한다.
[179] A. LCT CC, SCC-only NCT CC, 동기화된 NCT CCrsvnchronized NCT CO 및 단독 NCT CC
[180] 도 12 는 본 발명에 따른 반송파 상에서 의 트랙킹 (tracking) 참조 신호를 예시 한 것 이다.
[181】 SCC-only/단독 NCT CC 상에서는 CRS 가 사용되지 않는 대신 시 간 /주파수 트랙킹을 위해, 예를 들어 , 도 12(a)에 도시 된 바와 같이 복수의 서브프레 임 에 해당하는 주기 (예, 5 ms)로 TRS 사용되는 것 이 고려 된다. TRS 를 포함하는 서브프레 임에는 도 12(b)에서와 같이 슬롯 0 와 슬롯 1 의 0 번과 4 번 OFDM 심볼에 TRS 가 위 치할 수 있다. 한편 SCC 로만 사용되는 NCT CC 에서는 PBCH 를 전송하지 않는 것을 고려 된다. 다만 단독 NCT CC 에서는 PBCH 나 진보된 (enhanced) PBCH (이하 ePBCH)가 전송될 수 있다.
[182] 도 13 은 기존 반송파 상에서 의 동기 신호 및 방송 신호를 예시 한 것 이 다. 특히 도 13 은 LCT CC 의 0 번 서브프레 임 내 PSS/SSS/PBCH 의 OFDM 심볼들의 위 치를 나타낸다. 도 3 을 참조하면, 5 번 서브프레 임 에서는 도 13 과 동일한 위 치에서 PSS/SSS 가 전송되되 , PBCH 는 전송되지 않는다.
[183] SCC-only NCT CC 는 단독 NCT CC 와 비교할 때, PBCH(ePBCH), CSS(Common Search Space), SIB, 페 이징 신호, 멀티 미 디어 브로드캐스트 멀티 캐스트 단독 주파수 네트워크 (multimedia broadcast multicast single frequency network, MBS FN) 신호 등이 전송되지 않을 수 있다. SCC-only NCT CC 에서는 단독 NCT CC 와 비교할 때, PCC 로 사용되지 않기 때문에 PBCH(ePBCH), SIB, 페 이 징 신호의 전체 또는 일부가 전송되지 않을 수 있다. [184] SCC-only NCT CC 에서는 단독 NCT CC 와 비교할 때, PCC 로 사용되지 않기 때문에 CSS 가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, UE 는 SCC-only NCT CC 상에서는 CSS 상에서 PDCCH (혹은 진보된 PDCCH(enhanced PDCCH, EPDCCH)의 복호를 시도하지 않을 수 있으며 , 이에 따라 UE 가 CSS 를 읽기 위해 필요하던 블라인드 검출 횟수만큼 블라인드 검출의 횟수가 줄어들게 된다. PDCCH 는 따라서 SCC-only NCT CC 에서는 CSS 를 읽기 위해 필요하던 블라인드 검출의 횟수가 USS(UE-specific search space)의 블라인드 검출의 횟수로서 이용될 수 있다. 즉 SCC-only NCT CC 에서 CSS 가 사용되지 않으면 그만큼 USS 가 증가될 수 있다. 이 에 따라 USS 내 PDCCH/EPDCCH 후보의 개수가 증가될 수 있다.
[185] SCC-only NCT CC 는 PSS/SSS 가 전송되는 주기가 5 ms 이 아닌 다른 주기 가 될 수 있다. 특히 , SCC-only NCT CC 에서는 PSS/SSS 가 전송되는 주기 가 5 ms 보다 늘어날 수 있다 (예, 10 ms, 20 ms). SCC-only NCT CC 에서 전송되 는 PSS/SSS 의 전송 주기는 5 ms 보다 큰 특정 주기로 고정 되어 사용되거 나 설정가능 (configurable)할 수 있다.
[186] UE 는 초기 접속 (initial access)을 시도할 때 해당 CC 가 SCC-only NCT CC 이 면 해당 CC 를 RRM(Radio Resource Management)(예, RSRP/RSRQ 측정)하거 나 PBCH/SIB 를 수신하려 는 동작을 하지 않는다. 따라서 UE 는 초기 접 속을 시도할 때 해당 CC 가 SCC-only NCT CC 임을 검출하면 해당 CC 는 자신이 접 속할 수 없는 CC 임을 인지 하고, 해당 CC 를 RRM 하거나 PBCH/SIB 를 수신하려 는 동작을 하지 않을 수 있다. UE 는 ' 특정 CC (혹은 셀)에 초기 접속 시에 RRM 을 시도하여 상기 CC (혹은 셀)의 품질이 좋은지를 판단하게 되는데, 만약 > 해당 CC 가 SCC 로만 쓰이 면. SCC 로는 초기 접속을 하지 못하므로 SCC 로만 쓰이는 NCT CC 상에서 는 RRM 을 시도할 필요가 없기 때문이 다. 또한 본 발명에서 SCC-only NCT CC 상에는 PRACH 이 아예 설정되지 않을 수 있으며 , UE 는 SCC-only NCT CC 상에서는 PRACH 를 통해 임의 접속 신호를 전송하려는 동작을 아예 시도하지 않을 수 있다.
[187] eNB 는 UE 에 게 특정 CC 에 대한 무선 자원 관리 (radio resource management, RRM)를 요청할 수 있다. RRM 은 UE 에 거】 이동성 경험 (mobility experience)를 제공함으로써 중대 한 사용자 개 입 없이도 UE 및 네트워크가 이동성을 끊김 없이 (seamlessly) 관리 하게 하고, 이용 가능한 무선 자원들의 효율적 사용을 보장하며, eNB 로 하여금 기 정 의된 무선 자원 관련 요구 (radio resource related requirement)들을 만족시 킬 수 있도록 하는 메커니즘 (mechanism)들을 제공하는 것을 목적으로 한다. 끊김이 없는 이동성을 위한 지원을 제공하기 UE 에 의해 수행되는 주요 과정들로는 셀 탐색 (cell search), 측정 (measurements), 핸드오버 (handover) 및 샐 재탐색 (cell reselection) 등이 있다.
[188] eNB 는 RRM 을 위해 UE 에 적용 가능한 측정 설정을 제공할 수 있다. 예를 들어, eNB .는 RRM을 위해 UE가 측정 대상 (measurement object), 보고 설정 (reporting configuration), 즉정 식별자 (measurement identity), 양.설정 (quantity configuration), 측정 갭 (measurement gap)을 포함하는 측정 설정을 UE 에게 전송하여 UE 에 의한 측정을 트리거할 수 있다. 측정 대상이라 함은 UE 가 측정을 수행해야 하는 대상으로서 측정 대상은, 예를 들어, 인트라-주파수 및 인터-주파수 측정을 위한 단일 E-UTRA 반송파 주파수, 인터 -RAT(Radio Access Technology) UTRA 측정을 위한 단일 UTRA 주파수, 인터 -RAT GERAN 측정을 위한 GERAN 반송파 주파수들의 모음, 인터 -RAT CDMA2000 측정을 위한 단일 반송파 주파수 상의 셀 (들)의 모음이 될 수 있다. 인트라-주파수 측정은 서빙 셀 (들)의 하향링크 반송파 주파수 (들)에서의 측정을 의미하며, 인터-주파수 측정은 서빙 샐 (들)의 하향링크 반송파 주파수 (들) 중 임의의 하향링크 반송파 주파수와 다른 주파수 (들)에서의 측정을 의미한다. 보고 설정은 보고 설정의 리스트로서, 각 보고 설정은 UE가 측정 보고를 보낼 것을 트리거 하는 조건 (criterion)을 나타내는 보고 조건 (reporting criterion) 및 UE 가 상기 측정 보고에 측정 포함시켜야 하는 양들 (quantities) 및 관련 정보를 나타내는 보고.포맷 (reporting format)으로 설정된다. 측정 식별자는 측정 식별자의 리스트로서, 각 측정 식별자는 하나의 측정 대상과 하나의 보고 설정을 링크 (link)한다. 복수의 측정 식별자를 설정함으로써, 하나 이상의 보고 설정을 동일한 측정 대상에 링크할 뿐만 아니라 하나 이상의 측정 대상올 동일한 보고 설정에 링크하는 것이 가능하다. 측정 식별자는 측정 보고에서 참조 번호로서 사용된다. 양 설정은, 모든 이벤트 추정 (event evaluation) 및 해당 측정 타입의 관련보고를 위해 사용되는, 측정 양들 및 관련 필터링 (filtering)을 정의한다. 하나의 필터 (filter)가 측정 양마다 설정될 수 있다. 측정 갭은, 아무런 UL/DL 전송이 스케줄링되지 않아, UE 가 측정을 수행하기 위해 사용할 수 있는 기간 (period)을 나타낸다.
[189) 상기 측정 설정을 수신한 UE 는 측정 대상으로 지시된 반송파 주파수 상의 CRS를 이용하여 참조 신호 수신 전력 (reference signal received power, RSRP) 측정 및 참조 신호 수신 품질 (reference signal received quality, RSRQ) 측정을 수행한다. RSRP 측정은 셀-특정적 신호 세기 메트릭 (metric)을 제공한다. RSRP 측정은 주로 신호 세기에 따라 후보 셀들 (혹은 후보 CC)들의 순위를 정하는 데 사용되거나, 핸드오버 및 셀 재선택 결정을 위한 입력으로서 사용된다. RSRP 는 고려된 (considered) 주파수 대역폭 내에서 CRS 를 나르는 RE 들의 전력 분포 (power contribution)에 대한 선형 평균으로서 특정 샐 (혹은 특정 CC)에 대해 정의된다. RSRQ 는 셀-특정적 신호 품질 메트릭을 제공하기 위한 것으로서, RSRP 와 유사하게 주로 신호 품질에 따라 후보 셀들 (혹은 후보 CC)들의 순위를 정하는 데 주로 사용된다. RSRQ 는, 예를 들어, RSRP 측정이 믿을만한 이동성 결정을 수행하기에 층분한 정보를 제공하지 못할 때, 핸드오버 및 셀 재선택을 위한 입력으로서 사용될 수 있다. RSRQ 는 "N*RSRP/RSSI" 로서 정의되며, 여기서 N은 RSSI 측정 대역폭의 RB 의 개수이다. 수신 신호 세기 지시자 (received signal strength indicator, RSSI)는, 측정 대역폭 내, 코- 채널 서빙 및 비서빙 셀들을 포함한 모든 소스 (source)들로부터 UE 에 의해 관찰된 총 수신 광대역 (wideband) 전력, 인접 채널 간섭 (adjacent channel interference), 열 잡음 (thermal noise) 등을 포함하는 온갖 종류의 전력으로서 정의된다. 따라서 RSRQ는 UE에 의해 수신된 전체 전력에 대한 순수 RS 전력의 비를 나타낸다고 할 수 있다.
[190] LCT CC 의 경우, LCT CC 가 SCC 로 설정되는지 PCC 로 설정되는지에 관계없이, CRS 가 매 하향링크 서브프레임의 전체 하향링크 시스템 대역폭에 걸쳐 전송되므로, eNB 가 UE 에게 측정 대상인 LCT CC 의 타입에 관한 정보를 알려줄 필요가 없었다. 이에 반해 NCT CC 의 경우, CRS 가 아예 전송되지 않도록 정의되거나, CRS 가 TRS 로서 사용되더라도 매 서브프레임이 아닌 복수의 서브프레임들에 해당하는 주기마다 전송되도록 정의되거나 전체 DL 시스템 대역폭이 아닌 일부 대역에서만 전송되도록 정의될 수 있다.
[191] 따라서 본 발명은 eNB 가 UE 에게 특정 셀 (혹은 특정 CC)에 대한 RRM 을 요청할 때 상기 CC의 타입 혹은 RRM을 위한 RS의 타입을 알려줄 것을 제안한다. 즉, eNB 는 CC 의 타입들 (예, LCT, 동기화된 NCT, SCC-only NCT, 단독 NCT 등) 중 측정 대상인 CC 가 어떤 타입의 CC 인지를 알려줄 수 있다. 혹은 eNB 는 해당 CC에서 어떤 측정용 RS가 전송되는지를 UE에게 알려줄 수 있다.
[192] CC 타입에 따라 해당 CC 상에서 전송되는 측정용 RS 가 달라지며 상기 측정용 RS 가 전송되는 서브프레임 (들) 및 대역폭도 달라질 것이기 때문에 eNB 는 UE 에게 CC 타입을 알려줌으로써 UE 가 UE 가 RRM 을 어떻게 수행해야 하는지를 알려줄 수 있다. 예를 들어, eNB는 UE에게 RRM을 요청하는 CC가 LCT CC인지, SCC-only NCT CC 인지, 단독 NCT CC 인지를 알려줄 수 있다. 다른 예로, eNB 가 UE 에게 RRM 을 요청하는 CC 가 SCC-only NCT CC 인지 단독 NCT CC 인지의 여부를 알려줄 수도 있다. 또 다른 예로, eNB는 UE에게 특정 CC의 RRM을 요청할 때, 상기 특정 CC 가 동기화된 NCT CC 인지 아닌지의 여부 및 /또는 상기 특정 CC의 동기화 참조 반송파 (synchronization reference carrier) 정보를 알려줄 수 있다. CC 타입을 구분할 수 있도록 구현된 UE 는 상기 특정 CC 의 CC 타입에 따라 RRM 을 위한 측정을 다르게 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 특정 CC 가 LCT CC 인 경우에는 CRS 를 이용하여 RRM 을 수행하고, 특정 CC 가 NCT CC 인 경우에는 TRS를 이용하여 RRM을 수행할 수 있다.
[193] eNB는 UE에게 CC 타입 대신 측정용 RS의 종류를 알려줄 수도 있다. 예를 들어, eNB 는 UE 에게 특정 CC 의 RRM 을 요청할 시, 상기 CC 에 대해 TRS 를 이용하여 RRM 을 수행해야 할지, CSI-RS 를 이용하여 RRM 을 수행해야 할 지를 알려줄 수 있다. eNB 는 UE 에게 상기 특정 CC 의 RRM 을 요청할 때, 상기 특정 CC의 TRS의 BW정보를 더 알려줄 수 있다. eNB는 UE에게 특정 CC의 RRM을 요청할 때, 상기 특정 CC 의 CSI-RS 자원 설정 정보 (예, CSI-RS 서브프레임 설정 정보, CSI-RS 설정 정보 등)를 알려줄 수 있다.
[194] eNB 는 UE 에게 인접 셀 (혹은 인접 CC)들의 CC 타입에 대한 정보를 담은 리스트를 알려줄 수 있다. eNB는 UE가 향후 RRM을 수행하거나 연결 (connection)을 시도할 가능성이 있는 인접 셀 (흑은 인접 CC)들에 대해 해당 CC 들이 각각 어떠한 CC 타입을 지니고 있는지에 대한 정보를 UE 에게 사전에 알려줄 수 있다. 이러한 CC 타입에 대한 정보는 해당 CC 가 LCT CC 인지 NCT CC 인지에 대한 정보가 될 수도 있고, 해당 CC이 SCC-only NCT CC인지 단독 NCT CC인지에 대한 정보가 될 수도 있다. 혹은 해당 CC의 측정을 위한 참조 신호가 CRS인지, TRS인지 혹은 CSI- RS인지에 대한 정보가 인접 셀 (혹은 인접 CC)에 대한 타입에 대한 정보로서 사용될 수도 있다.
[195] 이하 UE가 CC 타입을 검출하기 위한 본 발명의 방법들을 설명한다.
[196] B. LCTCC 및 NCTCC의 검출
[197] B-1. PSS/SSS를 읽는 단계에서의 검출
[198] 도 14 는 레거시 반송파 타입과 새로운 반송파 타입을 구분하기 위한 본 발명의 일 실시예를 예시한 것이다. [199] SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 통를어 NCT CC 라고 하면, PSS 의 OFDM 심볼과 SSS 의 OFDM 심볼의 상대 적 인 거 리가 LCT CC 와 NCT CC 에서 다르면, UE 가 PSS 와 SSS 의 거리 차를 이용하여 LCT CC 와 NCT CC 를 구별할 수 있다. 예를 들어 , 도 14 와 같이 , LCT CC 에서는 SSS 와 PSS 가 1 개 OFDM 심볼만큼 떨어 져 있고, NCT CC 에서는 2 개 OFDM 심볼만큼 떨어져 있다면 NCT CC 를 지원하는 UE 는 SSS 와 PSS 의 상대적 인 거 리 차를 이용하여 상기 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구분할 수 있다.
[200] NCT CC 를 LCT CC 로부터 구분하는 또 다른 방법으로 SSS 와 PSS 의 전송 순서를 변경하는 방법 이 있을 수 있다. LCT CC 에서는 SSS 와 PSS 의 순서 대로 SS 가 전송되었다. 따라서 NCT CC 에서 SS 의 전송 순서를 SSS/PSS 가 아닌 PSS/SSS 의 순서로 변경하면 NCT CC 를 사용하는 UE 는 SSS 와 PSS 의 순서를 이용하여 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구분할 수 있다.
【201】 LCT CC 와 NCT CC 의 구분을 위 해 LCT CC 어)서 의 PSS/SSS 전송주기와 NCT CC 의 PSS/SSS 전송주기가 다르게 설정될 수도 있다. 이 경우, UE 는 PSS/SSS 전송주기를 이용하여 LCT CC 와 NCT CC 를 상호 구별할 수 있다. UE 는 PSS/SSS 를 수신한 뒤, 다음 번 PSS/SSS 가 수신되는 때를 확인함으로써, LCT CC 와 NCT CC 를 구별할 수 있다. 특히 UE 는 PSS/SSS 를 수신한 뒤에 다음 번 PSS/SSS 가 수신되는 때를 확인하여 PSS/SSS 의 전송 주기가 5 ms 이 면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그보다 주기가 길면 해당 CC 를 NCT CC 로서 판단할 수 있다.
[202] LCT CC 와 NCT CC 를 구분하기 위해 물리 셀 식별자 (physical cell identity)가 LCT CC 와 NCT CC 에 대해 다르게 설정 될 수도 있다. 예를 들어 , LCT CC 를 위해 사용할 수 있는 샐 ID 들과 NCT CC 를 위해 사용될 수 있는 셀 ID 들이 다르게 설정 될 수 있다. 현재 3GPP LTE/LTE-A 에 따르면 물리 셀 ID 인 는 N 11 = 3^.ο1) + Νι(? ^ 같이 표현된다 이 때, PSS 에 의해 구분될 수 있는 셀 ID 의 부분인 N/D 2)에 대해 LCT CC 가 사용할 수 있는 N/D 2)와 NCT CC 가 사용할 수 있는 N,( D 2)를 다르게 설정되면, UE 가 LCT CC 와 NCT CC 를 구별할 수 있다. 또는 SSS 에 의해 구분될 수 있는, 셀 ID 그룹에 해당하는 ^ 에 대해 LCT CC 가 사용할 수 있는 N,^과 NCT CC 가 사용할 수 있는 N^를 달리하면 UE 로 하여금 LCT CC 와 NCT CC 를 구별하도록 할 수 있다. 이를 위해 LCT CC 와 NCT CC 가 사용할 수 있는 샐 ID 가 사전에 정해져 있을 수도 있고 RRC(Radio Resource Control)과 같은 상위 계층에 의해 설정되어 UE 에 게 전달될 수도 있다. [203】 B-2. TRS를 읽는 단계에서의 검출 - FDD
[204] - SCC-only NCT CC/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 위치가 LCT CC 의
PSS/SSS 위치와 동일한 경우
[205] 서브프레임 내의 SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심블 위치가 LCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위치와 동일할 수 있다. 이 때, SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 TRS 가 전송되지 않는 서브프레임을 이용하여 SCC- only/단독 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구별할 수 있다. 도 12(a)를 참조하면, SCC- only/단독 NCT CC에서는 CRS가 복수 개의 서브프레임들에 해당하는 주기 (예, 5 개 서브프레임)마다 한번씩 주기적으로 전송되는 TRS 로서 사용하는 것이 고려되고 있다. 따라서 SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC로부터 구별하기 위해 TRS 전송되지 않는 서브프레임의 위치에서 TRS (혹은 CRS)의 검출을 시도하여 TRS (혹은 CRS)가 검출이 되지 않으면 해당 CC 를 SCC- only/단독 NCT CC 로 인식하고, TRS (흑은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단할 수 있다. 특히 PSS/SSS 가 전송되는 서브프레임의 위치와 TRS 가 전송되는 위치가 동일한 경우, UE 는 PSS/SSS 가 전송되지 않는 서브프레임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구분할 수 있다. 특히 PSS/SSS 가 전송되는 서브프레임의 위치가 TRS 가 전송되는 위치와 일치하지 않는 경우 UE 는 PSS/SSS 가 전송되는 서브프레임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 SCC- only/단독 NCTCC를 LCTCC로부터 구분할 수 있다.
[206] - NCT의 PSS/SSS의 위치가 변경된 경우
[207】 서브프레임 내 SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위치가 LCTCC의 PSS/SSS의 OFDM 심볼 위치와 다를 수 있다ᅳ
[208] 1) TRS가 전송되는 서브프레임을 이용
[209] 도 15 및 도 16 은 레거시 반송파 타입과 새로운 반송파 타입을 구분하기 위한 본 발명의 다른 실시예를 예시한 것이다.
[210] SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위치에 따라 TRS 를 이용하여 SCC-only/단독 NCT CC를 구별할 수 있다.
[211] SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위치가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #1, #2 에 위치하는 경우 , UE는 PSS/SSS 의 다음 OFDM 심볼에 TRS (혹은 CRS)가 전송되는지의 여부를 판단하여 LCT CC 와 NCT CC 를 구별할 수 있다. 예를 들어, 도 15를 참조하면, LCT CC의 PSS/SSS OFDM 심볼들의 다음 OFDM 심볼에는 CRS 가 전송되지만, 도 16 을 참조하면, SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS OFDM 심볼들의 다음 OFDM 심볼에 는 TRS (혹은 CRS)가 전송되 지 않는다.
[212] SCC-only NCT CC/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위 치가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #2, #3 에 위 치하는 경우 , UE 는 PSS/SSS 가 전송되지 하나 전 OFI M 심볼에 TRS (혹은 CRS)가 전송되는지 의 여부를 판단하여 레거시 반송파와 새로운 반송파를 구별할 수 있다.
[213] SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위 치가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #1 , #3 에 위 치하는 경우, UE 는 PSS 흑은 SSS 의 전 또는 후에 전송되는 신호를 이용하여 레거시 반송파와 새로운 반송파를 구별할 수 있다. 즉, PSS 가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #1 OFDM 심볼에 위 치하고 SSS 가 OFDM 심볼 #3 에 위치하는 경우, PSS 심볼의 다음 번 OFDM 심볼에 CRS (혹은 TRS)가 전송되거나 전 OFDM 심볼에 SSS 가 전송되 면 해당 반송파를 레거 시 반송파인 것으로 판단하고 PSS 심볼의 다음 번 OFDM 심 볼에 CRS (혹은 TRS)가 전송되지 않거나 전 OFDM 심볼에 CRS (혹은 TRS)가 전송되 면 해당 반송파를 새로운 반송파인 것으로 판단할 수 있다. 또는 PSS 가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #1 에 위 치하고 SSS 가 OFDM 심볼 #3 에 위 치하는 경우, UE 는 SSS 심볼 뒤따르는 OFDM 심볼에 PSS 가 전송되거나 바로 전 OFDM 심볼에 CRS (혹은 TRS)가 전송되면 이를 레거시 반송파로 판단하고 SSS 심볼 바로 다음 OFDM 심볼에 TRS (흑은 CRS)가 전송되거나 바로 전 OFDM 심볼에 CRS (혹은 TRS)가 전송되지 않으면 이를 새로운 반송파로 판단할 수 있다.
[214] 또는 SSS 가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #1 에 위치하고 PSS 가 OFDM 심볼 #3 에 위 치하는 경우, UE 는 SSS 심볼 바로 다음 OFDM 심볼에 PSS 가 전송되 면 이를 레거시 반송파로 판단하고 그렇지 않으면 이를 새로운 반송파로 판단할 수 있다. 또는 SSS 가 0 번째 슬롯 혹은 1 번째 슬롯의 OFDM 심 볼 #1 에 위 치하고 PSS 가 OFDM 심볼 #3 에 위 치 하는 경우, UE 는 PSS 심볼 바로 전 OFDM 심볼에 SSS 가 전송되 면 이를 레거 시 반송파로 판단하고 그렇지 않으면 이를 새로운 반송파로 판단할 수 있다.
[215] 2) TRS 가 전송되지 않는 서브프레 임을 이용
[216] 서브프레 임 내의 SCC-only/단독 NCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위 치가 LCT CC 의 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위 치 와 다른 경우, SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 TRS 가 전송되지 않는 서브프레임을 이용하여 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구별할 수 있다. 도 12(a)를 참조하면, SCC-only/단독 NCT CC 에서는 CRS 가 복수 개의 서브프레임들에 해당하는 주기 (예, 5 개 서브프레임)마다 한번씩 주기적으로 전송되는 TRS 로서 사용하는 것이 고려되고 있다. 따라서 SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC로부터 구별하기 위해 TRS 전송되지 않는 서브프레임의 위치에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 검출이 되지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 인식하고, TRS (혹은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단할 수 있다. 특히 PSS/SSS 가 전송되는 서브프레임의 위치와 TRS 가 전송되는 서브프레임의 위치가 동일한 경우 , UE 는 PSS/SSS 가 전송되지 않는 서브프레임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 SCC-only/단독 NCT CC를 LCTCC로부터 구분할 수 있다. 특히 PSS/SSS가 전송되는 서브프레임의 위치가 TRS 가 전송되는 위치와 일치하지 않는 경우 UE 는 PSS/SSS 가 전송되는 서브프레임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 SCC-only/단독 NCTCC를 LCTCC로부터 구분할 수 있다.
[217] B-3. TRS를 읽는 단계에서의 검출 - TDD
[218] - Downlink서브프레임에 PSS/SSS가 모두 전송되는 경우
[219] 1) TRS가 전송되는 서브프레임을 이용
[220] SCC-only/단독 NCT CC 에서의 PSS/SSS 의 위치와 TRS 위치의 관계에 따라 UE 는 PSS 심볼 전의 OFDM 심볼에 TRS 가 전송되지 않으면 해당 CC 를 LCT CC 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 NCT/단독 NCT CC 로 인식하거나, PSS 심볼 후의 OFDM 심볼에 TRS가 전송되지 않으면 해당 CC를 LCT CC로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 인식할 수 있다. 또는 SCC- only/단독 NCT CC 에서의 PSS/SSS 의 위치와 TRS 위치의 관계에 따라 UE 는 SSS 심볼 후의 OFDM 심볼에 TRS가 전송되면 해당 CC를 LCT CC로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 인식하거나, PSS 심볼의 전 OFDM 심볼에 TRS 가 전송되지 않으면 해당 CC 를 LCT CC 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC를 SCC-only/단독 NCT CC로 인식할 수 있다.
[221] 2) TRS가 전송되지 않는 서브프레임을 이용
[222] SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 TRS 가 전송되지 않는 서브프레임을 이용하여 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구별할 수 있다. 도 12(a)를 참조하면, SCC-only/단독 NCT CC 에서는 CRS 가 복수 개의 서브프레임들에 해당하는 주기 (예, 5 개 서브프레 임)마다 한번씩 주기 적으로 전송되는 TRS 로서 사용하는 것 이 고려되고 있다. 따라서 SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구별하기 위해 TRS 전송되지 않는 서브프레 임의 위 치에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 검출이 되지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 인식하고, TRS (혹은 CRS)가 검출되 면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단할 수 있다. 특히 PSS/SSS 가 전송되 는 서브프레임 의 위 치와 TRS 가 전송되는 서브프레 임의 위 치가 동일한 경우, UE 는 PSS/SSS 가 전송되지 않는 서브프레 임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 SCC-only/단독 NCT CC 를 LCT CC 로부터 구분할 수 있다. 특히 , 특별 (특별) 서브프레 임 에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 TRS (혹은 CRS)가 검출되 면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다.
[223] - 특별 서브프레임에서 PSS/SSS 가 모두 전송되 는 경우
[224] SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 임 의 의 특별 서브프레임, 혹은 PSS/SSS 가 전송되는 특별 서브프레임 에서 TRS (혹은 CRS)를 검 출하여 TRS (혹은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC- only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다. 또는 UE 는 UE 는 SSS 가 전송된 다음 OFDM 심볼에 TRS 가 전송되면 해당 CC 를 LCT CC 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 인식할 수 있다. 또는 특별 서브프레임에서 0 번 OFDM 심볼에 TRS (흑은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다.
[225] - Downlink 서브프레임과 특별 서브프레 임에 걸쳐 PSS 와 SSS 가 전송되는 경우
[226] SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 임 의 의 특별 서브프레임 , 혹은 PSS 혹은 SSS 가 전송되는 특별 서브프레임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 TRS (흑은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC- only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다. 또는 PSS 혹은 SSS 가 전송되는 특별 서브프레 임 에서 0 번 OFDM 심볼에 TRS (혹은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다.
[227] - NCT 의 PSS/SSS 의 위 치가 LCT CC 의 PSS/SSS 위 치와 동일한 경우 [228] SCC-only/단독 NCT CC 를 사용하는 UE 는 임 의 의 특별 서브프레임 , 혹은 PSS 가 전송되는 특별 서브프레임에서 TRS (혹은 CRS)를 검출하여 TRS (혹은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다. 또는 PSS 혹은 SSS 가 전송되는 특별 서브프레 임 에서 0 번 OFDM 심볼에 TRS (혹은 CRS)가 검출되면 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 해당 CC 를 SCC-only/단독 NCT CC 로 판단할 수 있다.
[229] B-4. PBCH 를 읽는 단계에서 의 검출
[230] - NCT 의 PSS/SSS 의 위치가 LCT CC 의 PSS/SSS 위 치와 동일한 경우
【231】 SCC-only NCT CC 를 사용 가능한 UE 는 LCT CC 의 PBCH 위 치에 PBCH 가 전송되는지를 확인하여 LCT CC 와 SCC-only NCT CC 를 판단할 수 있다. 예를 들어, 도 14 를 참조하면, 도 14 에 표시 된 PBCH OFDM 심볼 위 치에서 PBCH 가 전송된다면, UE 는 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 SCC-only NCT CC 로 판단할 수 있다.
[232] 단독 NCT CC 를 사용 가능한 UE 가 LCT CC 와 단독 NCT CC 를 판단할 수 있도록 하기 위해, 단독 NCT CC 의 PBCH 혹은 EPBCH 를 LCT CC 의 PBCH 와 다른 OFDM 심볼에 위치될 수 있다. 이 경우 , UE 는 PSS/SSS 와 PBCH 의 상대적 거 리 차를 이용하여 LCT CC 와 단독 NCT CC 를 판단할 수 있다. 혹은 단독 NCT CC 를 사용 가능한 UE 가 LCT CC 와 단독 NCT CC 를 판단할 수 있도록 하기 위 해 , 단독 NCT CC 의 PBCH 혹은 EPBCH 에 해당 CC 이 LCT CC 인지 단독 NCT CC 인지 에 대한 정보를 실을 수도 있다. 또는 단독 NCT CC 상에서 PBCH 혹은 EPBCH 를 위 한 OFDM 심볼의 개수를 LCT CC 상에서 의 PBCH 와 다르게 하여 UE 로 하여금 해당 CC 이 LCT CC 인지 단독 NCT CC 인지를 판단하도록 할 수도 있다. 또는 단독 NCT CC 를 지원하는 UE 만이 인식할 수 있는, LCT CC 에서 와 다른 형 태의 , PBCH 를 사용함으로써 UE 로 하여금 해당 CC 가 LCT CC 인지 단독 NCT CC 인지를 판단할 수 있도록 할 수 있다.
[233] - NCT 의 PSS/SSS 의 위 치가 변경 된 경우
[234] SCC-only/단독 NCT CC 를 사용 가능한 UE 는 LCT CC 에서 의 PSS/SSS 와 상대적 인 PBCH 의 OFDM 심볼 위 치에 PBCH 가 전송되는지를 확인하여 LCT CC 와 SCC-only/단독 NCT CC 를 판단할 수 있다. 도 14 를 참조하면, 도 14 에 표시 된 PBCH OFDM 심볼 위 치에서 PBCH 가 전송된다면, UE 는 해당 CC 를 LCT CC 로 판단하고, 그렇지 않으면 SCC-only NCT CC 로 판단할 수 있다. [235] 단독 NCT CC 를 사용 가능한 UE 는 PSS/SSS 와 PBCH 의 상대 적 거 리 차를 이용하여 LCT CC 와 단독 NCT CC 를 판단할 수 있다. 혹은 단독 NCT CC 를 사용 가능한 UE 가 LCT CC 와 단독 NCT CC 를 판단할 수 있도톡 하기 위해, 단독 NCT CC 의 PBCH 혹은 EPBCH 에 해당 CC 이 LCT CC 인지 단독 NCT CC 인지에 대한 정보를 실을 수도 있다. 또는 단독 NCT CC 상에서 PBCH 혹은 EPBCH 를 위 한 OFDM 심볼의 개수를 LCT CC 상에서 의 PBCH 와 다르게 하여 UE 로 하여금 해당 CC 이 LCT CC 인지 단독 NCT CC 인지를 판단하도록 할 수도 있다. 또는 단독 NCT CC 를 지 원하는 UE 만이 인식할 수 있는, LCT CC 에서 와 다른 형 태의 , PBCH 를 사용함으로써 UE 로 하여금 해당 CC 가 LCT CC 인지 단독 NCT CC 인지를 판단할 수 있도록 할 수 있다.
[236] C. SCC-only NCT CC 및 단독 NCT CC 의 검출
[237] 본 발명에서는 LTE-A 시스템에서 UE 가 단 NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별하는 방법을 제안한다.
[238] SCC-only NCT CC 는 PSS/SSS 가 전송되는 주기 가 5 ms 이 아닌 다른 주기 가 될 수 있다. 특히 , SCC-only NCT CC 에서는 PSS/SSS 가 전송되는 주기가 5 ms 보다 큰 주기 (ex. 10 ms, 20 ms)로 늘어 날 수 있다. SCC-only NCT CC 에서 전송되는 PSS/SSS 의 전송 주기는 5 ms 보다 큰 특정 주기로 고정되 어 사용되거나 설정 가능할 수 있다.
[239] C-l . PSS/SSS 를 읽는 단계에서 의 검출
[240】 SCC-only NCT CC 에서 의 PSS 와 SSS 의 OFDM 심볼이 위 치 하는 상대 적 인 거 리를 단독 NCT CC 에서 의 PSS 와 SSS 의 OFDM 심볼이 위 치하는 상대 적 인 거 리 와 다르게 해주면 UE 는 이를 이용하여 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별할 수 있다.
[241] SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구분하는 다른 방법으로 SSS 와 PSS 의 전송 순서를 변경하는 방법 이 있을 수 있다. SCC-only NCT CC 에서 의 SS 의 전송 순서를 SSS/PSS 로 하고 단독 NCT CC 에서는 PSS/SSS 의 순서로 SS 를 전송하면 UE 는 SSS 와 PSS 의 순서를 이용하여 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구분할 수 있다. 또는 SCC-only NCT CC 에서의 SS 의 전송 순서를 PSS/SSS 로 하고 단독 NCT CC 에서는 SSS/PSS 의 순서로 SS 를 전송하면 UE 는 SSS 와 PSS 의 순서를 이용하여 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구분할 수 있다. [242] SCC-only NCT CC 에서 의 PSS/SSS 전송주기 와 단독 NCT CC 의 전송주기가 다르게 정 의 되 면 , UE 는 PSS/SSS 의 전송주기를 이용하여 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별할 수 있다. UE 는 PSS/SSS 를 수신한 뒤에 다음 PSS/SSS 가 수신되는 때를 확인하여 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별할 수 있다. 특히 UE 는 PSS/SSS 를 수신한 뒤 에 다음 PSS/SSS 가 수신되는 때를 확인하여 PSS/SSS 의 전송 주기가 5 ms 이면 해당 CC 를 단독 NCT CC 로 판단하고, 그보다 주기가 길면 해당 CC 를 SCC-only NCT CC 로 판단할 수 있다.
[243】 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구분하기 위 해 물리 셀 식별자 (physical cell identity)가 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 에 대해 다르게 설정 될 수도 있다. 예를 들어, SCC-only NCT CC 를 위해 사용할 수 있는 셀 ID 들과 단독 NCT CC 를 위 해 사용될 수 있는 셀 ID 들이 다르게 설정될 수 있다. 현재 3GPP LTE/LTE-A 에 따르면 물리 샐 ID 인 Λ^11는 얗11 = 3Λ υ + Nf 와 같이 표현된다. 이 때, PSS 에 의해 구분될 수 있는 샐 ID 의 부분인 에 대해 SCC-only NCT CC 가 사용할 수 있는 N/D 2)와 단독 NCT CC 가 사용할 수 있는 N/D 2)를 다르게 설정 되 면 , UE 가 SCC- only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별할 수 있다. 또는 SSS 에 의 해 구분될 수 있는, 셀 ID 그룹에 해당하는 Λ^1) 에 대해 SCC-only NCT CC 가 사용할 수 있는 N;^ 과 단독 NCT CC 가 사용할 수 있는 N^를 달리하면 UE 로 하여금 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 구별하도록 할 수 있다. 이를 위 해 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 가 사용할 수 있는 셀 ID 가 사전에 정해져 있을 수도 있고 RRC(Radio Resource Control)과 같은 상위 계층에 의해 설정되어 UE 에 게 전달될 수도 있다.
[244] C-2. TRS 를 읽는 단계에서의 검출
【245] SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 에서의 PSS/SSS 의 위 치 와 TRS 위 치 의 관계에 따라 UE 는 PSS/SSS 전 /후 TRS OFDM 심볼의 전송유무로 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 가 구별될 수 있다. UE 는 PSS 가 전송되 기 전의 OFDM symb 에 TRS 가 전송되지 않으면 해당 CC 를 SCC-only NCT CC 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 단독 NCT CC 로 인식하거나 PSS 가 전송된 후의 OFDM 심볼에 TRS 가 전송되지 않으면 해당 CC 를 SCC-only NCT CC 로 인식 하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 단독 NCT CC 로 인식할 수 있다. 또는 SCC-only NCT CC 에서의 PSS/SSS 의 위치와 TRS 위 치 의 관계에 따라 UE 는 SSS 가 전송된 후의 OFDM 심볼에 TRS 가 전송되면 해당 CC 를 SCC-only NCT CC 로 인식 하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 단독 NCT CC 로 인식하거나 PSS 심볼의 전 OFDM 심볼에 TRS 가 전송되지 않으면 해당 CC 를 SCC-only NCT CC 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC를 단독 NCTCC로 인식할 수 있다.
[246] SCC-only NCT CC와 단독 NCT CC를 구별하기 위하여 SCC-only NCT CC와 단독 NCT CC에서 PSS/SSS와 TRS가 전송되는 서브프레임의 상대적인 거리가 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어 PSS/SSS가 0번 서브프레임에서 전송될 때, SCC- only NCT CC 에서는 TRS 가 0 번 서브프레임에서 전송되고, 단독 NCT CC 에서는 TRS 가 1 번, 2 번, 3 번, 4 번 서브프레임 중 한 곳에서 (특히 1 번 서브프레임에서) 전송되어 UE가 SCC-only NCT CC와 단독 NCT CC를 구별할 수 있다. 또는 반대로 PSS/SSS 가 0 번 서브프레임에서 전송될 때, 단독 NCT CC 에서는 TRS 가 0 번 서브프레임에서 전송되고, SCC-only NCT CC 에서는 TRS 가 1 번, 2 번, 3 번, 4 번 서브프레임 증 한 곳에서 (특히 1 번 서브프레임에서) 전송되어 UE 로 하여금 SCC- only NCTCC와 단독 NCTCC를 구별할 수 있도록 할 수 있다.
[247] 도 17 은 2 차 (secondary) 반송파로만 사용 가능한 새로운 반송파 타입과 1 차 (primary) 반송파로도 사용 가능한 새로운 반송파 타입을 구분하기 위한 본 발명의 다른 실시예를 예시한 것이다.
[248] SCC-only NCT CC와 단독 NCT CC를 구별하기 위하여 SCC-only NCT CC와 단독 NCT CC 에서 TRS 가 시간 축 혹은 주파수 축으로 천이되는 정도가 다르게 설정될 수 있다. 도 17 을 참조하면, SCC-only NCT CC 또는 단독 NCT CC 에 대해 TRS가 전송되는 OFDM 심볼의 위치가 천이되어 UE로 하여금 SCC-only NCT CC와 단독 NCTCC를 구별하게 할 수 있다. 또는 SCC-only NCT CC 또는 단독 NCT CC에 대해 TRS 의 셀-특정적 주파수 천이인 V-천이 (v-shift) ^^를 다르게 적용하여 UE 가 SCC-only NCTCC와 단독 NCT CC를 구별하게 할 수 있다. 예를 들어 특정 씰 ID에 대해 TRS의 vshift값이 N이라면, SCC-only NCT CC에서는 TRS에 vshift를 W+α'만큼 적용하고, 단독 NCT CC에서는 TRS에 vshift를 W+b'만큼 적용할 수 있다. 또는 특정 셀 ID에 대해 TRS의 vshift 값이 N이라면, SCC-only NCT CC에서는 TRS에 vshift를 N 만큼 적용하고, 단독 NCT CC 에서는 TRS 에 vshift를 W+Γ만큼 적용할 수 있다. 또는 특정 샐 ID 에 대해 TRS 의 vshift 값이 N이라면, 단독 NCT CC 에서는 TRS 에 vshift를 N만큼 적용하고, SCC-only NCT 에서는 TRS 에 vshift를 N+\ 만큼 적용할 수 있다.
[249] C-3. PBCH를 읽는 단계에서의 검출 [250] SCC-only NCT CC 에서는 PBCH (혹은 ePBCH)가 전송되지 않고, 단독 NCT CC 에서는 PBCH (혹은 ePBCH)가 전송될 수 있다. 따라서 UE 는 단독 NCT CC 의 PBCH (혹은 ePBCH)가 전송 될 위 치 에 PBCH (흑은 ePBCH)가 전송되는지의 여부를 확인하여 SCC-only NCT CC 와 단독 NCT CC 를 판단할 수 있다.
[251】 D. FDD 및 TDD 의 검출
[252] 본 발명에서는 SCC-only/단독 NCT CC 에서 FDD 와 TDD 를 구별하는 방법을 제안한다.
[253] D-l . PSS/SSS 를 읽는 단계에서의 검출
[254] SCC-only/단독 NCT CC 에서의 PSS 와 SSS 의 OFDM 심볼이 위 치하는 상대적 인 거 리를 FDD 인 경우와 TDD 인 경우에 대해 다르게 해주면 UE 는 이를 이용하여 SCC-only/단독 NCT CC 에서 FDD 와 TDD 를 구별할 수 있다.
[255] SCC-only/단독 NCT CC 에서 FDD 와 TDD 를 구분하는 또 다른 방법으로 SSS 와 PSS 의 전송 순서를 변경하는 방법 이 있을 수 있다. FDD 에서 의 SS 의 전송 순서를 SSS/PSS 로 하고 TDD 에서는 PSS/SSS 의 순서로 SS 를 전송하면 UE 는 SSS 와 PSS 의 순서를 이용하여 FDD 와 TDD 를 구분할 수 있다. 또는 FDD 에서 의 SS 의 전송 순서를 PSS/SSS 로 하고 TDD 에서는 SSS/PSS 의 순서로 SS 를 전송하면 UE 는 SSS 와 PSS 의 순서를 이용하여 FDD 와 TDD 를 구분할 수 있다.
[256] D-2. TRS 를 읽는 단계에서의 검출
[257] SCC-only/단독 NCT CC 환경에서 FDD 인 경우의 PSS/SSS 의 위 치 와 TRS 위 치 관계와 TDD 인 경우의 PSS/SSS 의 위 치 와 TRS 의 위 치 관계에 따라 UE 는 PSS 및 /또는 SSS 이 전송되기 전 및 /또는 후의 OFD 심볼에서 TRS 가 전송되지 않으면 해당 CC 를 FDD 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 TDD 로 인식하거나, 반대로 PSS 및 /또는 SSS 이 전송되기 전 및 /또는 후의 OFDM 심볼에서 TRS 가 전송되면 해당 CC 를 TDD 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 FDD 로 인식할 수 있다. '
[258] 특히, FDD 에서는 PSS/SSS 가 TRS 가 전송되는 서브프레 임 에서 전송되고 TDD 환경 에서는 PSS/SSS 가 TRS 가 전송되지 않는 서브프레 임 혹은 특별 서브프레 임에서 전송될 때, UE 는 PSS/SSS 가 전송되는 서브프레 임에서 TRS 가 검출되 면 해당 CC 를 FDD 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 TDD 로 인식할 수 있다. 또는 FDD 에서는 PSS/SSS 가 TRS 가 전송되는 서브프레 임 에서 전송되고 TDD 환경에서는 SSS 는 TRS 가 전송되는 하향링크 서브프레 임 에서 전송되고 PSS 는 특별 서브프레임에서 전송될 때 UE 는 PSS 가 전송되는 서브프레임에서 TRS 가 검출되면 해당 CC 를 FDD 로 인식하고 그렇지 않으면 해당 CC 를 TDD 로 인식할 수 있다. FDD 에서와 TDD 에서 모두 레거시 반송파와 같은 방식으로 PSS/SSS 가 전송되는 경우가 그 예에 해당한다.
[259] D-3. PBCH를 읽는 단계에서의 검출
[260] 단독 NCT CC 환경에서 FDD 와 TDD 를 구별하기 위해 PBCH 에 단독 NCT CC 의 PBCH 혹은 ePBCH 에 해당 CC 이 FDD 인지 TDD 인지에 대한 정보가 실릴 수 있다.
[261] 단독 NCT CC 에서 FDD 와 TDD 의 경우에 PSS/SSS 의 위치가 다르다면 UE는 FDD 환경에서의 PSS/SSS와 PBCH의 거리 차와 TDD 환경에서의 PSS/SSS와 PBCH의 거리 차를 이용하여 FDD와 TDD를 구별할 수 있다.
[262] 단독 NCT CC 에서 FDD 와 TDD 에 대해 PSS/SSS 의 OFDM 심볼 위치가 동일한 경우, FDD 와 TDD 환경에서 PBCH 혹은 ePBCH 이 서로 다른 OFDM 심볼 위치될 수도 있다. 이 경우 UE 는 FDD 환경에서의 PSS/SSS 와 PBCH 의 거리 차와 TDD 환경에서의 PSS/SSS 와 PBCH 의 거리 차를 이용하여 FDD 와 TDD 를 구별할 수 있다.
[263] 도 18 은 본 발명을 수행하는 전송장치 (10) 및 수신장치 (20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
[264] 전송장치 (10) 및 수신장치 (20)는 정보 및 /또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛 (13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리 (12, 22), 상기 RF 유닛 (13, 23) 및 메모리 (12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리 (12, 22) 및 /또는 RF 유닛 (13,23)을 제어하도록 구성된 (configured) 프로세서 (11, 21)를 각각 포함한다.
[265] 메모리 (12, 22)는 프로세서 (11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입 /출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리 (12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다.
[266] 프로세서 (11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서 (11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 컨트롤러 (controller), 마이크로 컨트를러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도톡 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서 (400a, 400b)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (11, 21) 내에 구비되거나 메모리 (12, 22)에 저장되어 프로세서 (11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
[267] 전송장치 (10)의 프로세서 (11)는 상기 프로세서 (11) 또는 상기 프로세서 (11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및 /또는 데이터에 대하여 소정의 부호화 (coding) 및 변조 (modulation)를 수행한 후 RF 유닛 (13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서 (11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 κ 개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록 (transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛 (13)은 오실레이터 (oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛 (Π)은
Nt개 (M는 1보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
[268] 수신장치 (20)의 신호 처리 과정은 전송장치 (10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서 (21)의 제어 하에, 수신장치 (20)의 RF 유닛 (23)은 전송장치 (10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛 (23)은 Nr 개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛 (23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여 (frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛 (23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서 (21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호 (decoding) 및 복조 (demodulation)를 수행하여, 전송장치 (10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다. [269] RF 유닛 (13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서 (11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛 (13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛 (13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 블리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소 (element)의 조합에 의해 구성될 (configured) 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치 (20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호 (reference signal, RS)는 수신장치 (20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일 (single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소 (element)들로부터의 합성 (composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치 (20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력 (Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
[270] 본 발명의 실시예들에 있어서, UE 는 상향링크에서는 전송장치 (10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치 (20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, eNB 는 상향링크에서는 수신장치 (20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치 (10)로 동작한다. 이하, UE 에 구비된 프로세서, RF 유닛 및 메모리를 UE 프로세서, UE RF 유닛 및 UE 메모리라 각각 칭하고, eNB 에 구비된 프로세서, RF 유닛 및 메모리를 eNB 프로세서, eNB RF 유닛 및 eNB 메모리라 각각 칭한다.
[271] 본 발명의 eNB 프로세스는 전술한 본 발명의 실시예 B-1 에서 B-4 중 어느 하나에 따라 NCT CC 상에서 PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 eNB 프로세서는 LCT CC 와는 다른 위치의 OFDM 심볼 (들)에서 PSS/SSS를 전송하도록 NCT CC 상에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어하거나, LCT CC 의 PSS/SSS 의 전송주기와는 다른 전송주기로 PSS/SSS를 NCT CC 상에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어하거나, LCT CC의 PSS 및 SSS의 순서와는 다른 순서로 PSS 및 SSS를 NCTCC 상에서 전송하도록 eNBRF 유닛을 제어하거나, LCT CC 의 PBCH 와는 다른 형태로 PBCH 를 NCT CC 상에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어하거나, LCT CC 의 PBCH 를 위한 OFDM 심볼의 개수와는 다른 개수의 OFDM 심볼에서 NCT CC 의 PBCH 를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어하거나, 해당 CC 의 타입 정보를 나르는 PBCH 를 NCT CC 상에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 본 발명의 UE 프로세서는 전술한 본 발명의 실시예 B-1 에서 B-4 중 어느 하나에 따라 NCT CC 상에서 PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 수신하도록 UE RF 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 UE 프로세서는 LCT CC 와는 다른 위치의 OFDM 심볼 (들)에서 PSS/SSS 를 수신하도록 NCT CC 상에서 전송하도록 UE RF 유닛을 제어하거나, LCT CC 의 PSS/SSS 의 전송주기와는 다른 전송주기로 PSS/SSS 를 NCT CC 상에서 수신하도록 UE RF 유닛을 제어하거나, LCT CC의 PSS 및 SSS의 순서와는 다른 순서로 PSS 및 SSS를 NCTCC 상에서 수신하도록 UERF 유닛을 제어하거나, LCTCC의 PBCH와는 다른 형태로 전송된 PBCH를 NCT CC 상에서 수신하도록 UE RF 유닛을 제어하거나 LCT CC 의 PBCH 를 위한 OFDM 심볼의 개수와는 다른 개수의 OFDM 심볼에서 NCTCC의 PBCH를 수신하도록 UERF 유닛을 제어하거나, 해당 CC의 타입 정보를 나르는 PBCH 를 NCT CC 상에서 수신하도록 UE RF 유닛을 제어할 수 있다. UE 프로세서는 NCT CC 상에서 수신한 PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 바탕으로 상기 NCTCC를 LCTCC와 구별할 수 있다.
[2721 본 발명의 eNB 프로세서는 SCC-only NCT CC와 단독 NCT CC가 구분될 수 있도록 전술한 본 발명의 실시예 C-1 에서 C-3 중 어느 하나에 따라, PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 SCC-only CC 흑은 NCT CC 상에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 본 발명의 UE RF 유닛은, 전술한 본 발명의 실시예 C-1 에서 C-3 증 어느 하나에 따라 eNB 에 의해 전송된 CC 상에서 전송된, PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 수신할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 상기 CC 상에서 수신된 PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 이용하여 상기 CC 가 SCC-only NCT CC 인지 아니면 단독 NCTCC인지를 구분할 수 있다.
[273] 본 발명의 eNB 프로세서는 NCT CC 상의 프레임이 FDD 에 따라 설정되는지 아나면 TDD 에 따라 설정되는지가 구분될 수 있도록 전술한 본 발명의 실시예 D- 1에서 D-3 중 어느 하나에 따라 PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 본 발명의 UE RF 유닛은, 전술한 본 발명의 실시예 C- Q 에서 C-3 중 어느 하나에 따라 eNB 에 의해 CC 상에서 전송된, PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 수신할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 상기 CC 상에서 수신된 PSS/SSS, TRS 및 /또는 PBCH 를 이용하여 상기 CC 가 FDD 로써 설정되는지 아니면 TDD로써 설정되는지를 구분할 수 있다. [274] 본 발명의 eNB 프로세서는 CC 에 대한 RRM 을 요청하는 메시지를 UE 에게 전송할 때 상기 CC 의 타입을 나타내는 정보를 UE 에게 더 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 RRM 을 요청하는 메시지에 상기 CC 의 타입을 나타내는 정보를 포함시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 eNB 프로세서는 상기 CC가 LCT CC인지, NCT CC인지를 나타내는 정보를 UE에게 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 다른 예로, 상기 eNB 프로세서는 상기 CC 가 NCT CC 인지, SCC-only NCT CC 인지, 단독 NCT CC 인지를 나타내는 정보를 UE 에게 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 또는 eNB 프로세서는 CC 의 타입을 나타내는 정보를 대신하여 혹은 CC 의 타입을 나타내는 정보와 함께 상기 CC 의 RRM 을 위한 참조 신호의 타입을 지시하는 정보를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. RRM 을 위한 참조 신호의 타입을 지시하는 정보는 측정용 RS 의 타입을 지시하는 정보일 수 있다. 예를 들어, RRM 을 위한 참조 신호의 타입을 지시하는 정보는 해당 CC 의 RRM 을 위한 참조 신호가 CRS 인지, TRS 인지 혹은 CSI-RS 인지를 나타내는 정보일 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 해당 CC 에서 TRS 의 전송에 사용되는 주파수 대역에 관한 정보를 더 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 해당 CC 의 CSI 설정 정보를 더 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. UE RF 유닛이 CC 의 타입을 나타내는 정보를 수신하면 UE 프로세서는 측정 대상인 CC 의 타입에 따라 RRM 을 수행할 수 있다. 예를 들어, RRM 요청을 수신한 UE 프로세서는 측정 대상인 CC 가 LCT CC 이면 CRS를 이용하여 RRM을 수행할 수 있다. UERF 유닛이 RRM올 위한 RS의 타입을 지시하는 정보를 수신하면 UE 프로세서는 측정 대상인 CC 에 대한 RRM 을 해당 RS를 이용하여 수행할 수 있다.
[275] 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 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음올 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
【산업상 이용가능성】 [276] 본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템에서, 기지국 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
사용자기기가 무선 자원 관리를 수행함에 있어서,
셀에 대한 무선 자원 관리 요청을 수신; 및
상기 무선 자원 관리 요청 청을 바탕으로 상기 셀에 대한 상기 무선 자원 관리 (radio resource management)를 수행하되 ,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는,
무선 자원 관리 수행 방밥.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 트택킹 참조 신호인지를 나타내는,
무선 자원 관리 수행 방법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 트랙킹 참조 신호를 위한 대역폭을 나타내는 정보를 더 포함하는,
무선 자원 관리 수행 방법.
【청구항 4】
제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 채널 상태 정보 참조 신호인지를 나타내는,
무선 자원 관리 수행 방법.
【청구항 5】
제 4항에 있어서,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 채널 상태 정보 참조 신호 설정 정보를 더 포함하는,
무선 자원 관리 수행 방법.
【청구항 6】
사용자기기가 무선 자원 관리를 수행함에 있어서, 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛과 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 RF 유닛은 샐에 대한 무선 자원 관리 요청을 수신하고;
상기 프로세서는 상기 무선 자원 관리 요청 청을 바탕으로 상기 셀에 대한 상기 무선 자원 관리 (radio resource management)를 수행하도톡 구성되되,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는,
사용자기기.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 트랙킹 참조 신호인지를 나타내는,
사용자기기.
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 샐의 트랙킹 참조 신호를 위한 대역폭을 나타내는 정보를 더 포함하는,
사용자기기.
【청구항 9】
제 6항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 채널 상태 정보 참조 신호인지를 나타내는,
사용자기기ᅳ
【청구항 10]
제 9항에 있어서,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 채널 상태 정보 참조 신호 설정 정보를 더 포함하는,
사용자기기.
【청구항 11】
기지국이 무선 자원 관리를 요청함에 있어서,
셀에 대한 무선 자원 관리 요청을 전송하되, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 샐에 대한 무선 자원 관리 (radio resource management) 에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는,
무선 자원 관리 요청 방법.
【청구항 12】
제 11항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 트택킹 참조 신호인지를 나타내고,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 트랙킹 참조 신호를 위한 대역폭을 나타내는 정보를 더 포함하는,
무선 자원 관리 요청 방법.
【청구항 13】
제 11항 또는 제 12항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 채널 상태 정보 참조 신호인지를 나타내고,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 채널 상태 정보 참조 신호 설정 정보를 더 포함하는,
무선 자원 관리 요청 방법.
【청구항 14]
기지국이 무선 자원 관리를 요청함에 있어서,
무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛과 상기 RF 유닛을 제어하도톡 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 셀에 대한 무선 자원 관리 요청을 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하고,
상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀에 대한 무선 자원 관리 (radio resource management) 에 사용되는 참조 신호의 타입을 나타내는 정보를 포함하는,
기지국.
【청구항 15】
제 14항에 있어서,
상기 참조 신호의 타입을 나타내는 정보는 적어도 상기 무선 자원 관리에 사용되는 참조 신호가 트랙킹 참조 신호인지를 나타내고, 상기 무선 자원 관리 요청은 상기 셀의 트랙킹 참조 신호를 위 한 대 역폭을 나타내는 정보를 더 포함하는,
기지국.
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