WO2014046502A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014046502A1
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downlink
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uplink
radio resource
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PCT/KR2013/008483
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이승민
박종현
서인권
서한별
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink signal by a terminal in a wireless communication system.
  • LTE 3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Te 1 eCommunication Systems
  • UMTS Universal Mobile Te 1 eCommunication Systems
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and is connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to the corresponding terminal. It informs the time-frequency domain, data, data size, and information related to HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest.
  • the base station transmits the uplink scheduling information to the corresponding terminal for uplink (UL) data, and informs the user of the time ⁇ frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • the core network may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TA Yacking Area consisting of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving a downlink signal by a terminal in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method of receiving a downlink signal by a terminal in a wireless communication system which is an aspect of the present invention for solving the above problems, includes a first QCUQuasi Co-Location feature for downlink communication of a first radio resource.
  • Receiving relevant information And receiving the downlink signal using a second radio resource, wherein the second radio resource is a radio resource whose use of a radio resource on a specific time point is changed from an uplink communication use to a downlink communication use, 2nd radio resource
  • the downlink signal is decoded using second QCL characteristic related information for downlink communication, and the first QCL characteristic related information and the second QCL characteristic related information are independently defined. .
  • the method may further include receiving the second QCL characteristic related information.
  • the QCL characteristic for the second radio resource may be set based on the second QCL characteristic related information and the first QCL characteristic related information.
  • reception power for the second radio resource may be set lower than the reception power for the first radio resource.
  • the first and second QCL characteristic related information may be characterized in that at least one parameter is commonly assumed.
  • the first and second QCL characteristic related information may be determined according to radio resources at the time of receiving downlink control information.
  • the format of the control information may be characterized as being DCI format 2D.
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) start symbol for the first radio resource and the PDSCH start symbol for the second radio resource may be independently defined.
  • specific PQI state information may be configured to be applied differently to the first and second radio resources.
  • a terminal for receiving a downlink signal in a wireless communication system includes: a radio frequency unit (RF unit); And a processor, wherein the processor receives information related to a first QCUQuasi Co-Location characteristic for downlink communication of a first radio resource, and receives the downlink signal using a second radio resource
  • the second radio resource is a radio resource for which a radio resource use on a specific time point is changed from an uplink communication use to a downlink communication use, and wherein the second radio resource is used.
  • the downlink link signal is decoded using the second QCL characteristic related information for downlink communication of a resource, and the first QCL characteristic related information and the second QCL characteristic related information are independently defined. It features.
  • FIG. 1 illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 shows physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 shows a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe that is used.
  • FIG. 9 illustrates an example of dynamically changing radio resources of a system in an FDD system environment.
  • FIG. 10 illustrates an example in which information associated with a specific PQI state is independently defined for two types of resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows an example in which different types of quasi co-locations are configured for existing downlink resources and repurposed uplink resources.
  • Figure 12 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC_FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented using wireless technologies such as GSKGlobal System for Mobile Communications (GPRS) / Gene ra 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). Can be manifested.
  • GPRS GSKGlobal System for Mobile Communications
  • GPRS Gene ra 1 Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecom TM Universal System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDM-A in downlink and SC-FDMA in uplink as part of E-Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced
  • LTE-[34] For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE / LTE-A, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated in an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • a physical layer which is a first layer, provides an information transfer service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control link through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) link, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • a radio resource control (RC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the terminal and the network RRC layer, the terminal is in the RRC Connected Mode, otherwise it is in the RRC Idle Mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal is a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information, a Paging Channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink SCH (Shared Channel for transmitting a user traffic or control message).
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data includes a RACH (Random Access Channel) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message, which is located above a transport channel and mapped to a transport channel.
  • Logical Channels Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Modult icast
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user device that is powered on again or enters a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S—SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S—SCH Secondary Synchronization Channel
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment After completing the initial cell discovery, the user equipment performs physical downlink control channel (PDCCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S302. Receive a more detailed system information can be obtained. Thereafter, the user equipment may perform a random access procedure such as step S303 to step S306 to complete the access to the base station. To this end, the user equipment transmits a preamble through a 'Physical Random Access Channel (PRACH)' (S303), and preambles through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. In response to the answer to the message can be received (S304).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a content ion resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S305) and reception of a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel (S306) are performed.
  • S305 additional physical random access channel
  • S306 physical downlink control channel
  • S307 The user equipment which has performed the above-described procedure is then subjected to a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Channel, PUSCH) / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the control information transmitted from the user equipment to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybr id Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK) SRC Scheduling Request (CSI), Channel State Information (CS I), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • CSI includes CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of 0FDM symbols. It is defined as a time interval.
  • Type 1 radio protocols applicable to frequency division duplex (FDD) Supports a type 2 radio frame structure applicable to a radio frame structure and a TDDCTime Division Duplex (TDDCTime Division Duplex).
  • FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called ⁇ (transmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FOM symbol may also be referred to as an SC ⁇ FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot. '
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs include extended CPs and standard CP normal CPs.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 0FDM symbols : one subframe includes 14 0FDM symbols. In this case, up to three (FDM symbols) of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining 0FDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the 4B illustrates a structure of a type 2 radio frame.
  • the type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame comprising four general subframes including two slots, a downlink pilot time slot (DwPTS), It consists of a special subframe including a guard period (GP) and an UpPTS Jplink Pilot Time Slot.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Jplink Pilot Time Slot UpPTS Jplink Pilot Time Slot
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing the interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document defines the configuration as shown in Table 1 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes Nb OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain. Each resource block is Nl? Since the subcarriers are included, the downlink slot includes N ⁇ N subcarriers in the frequency domain.
  • FIG. 5 illustrates that the downlink slot includes 70 FDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of 0FDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one 0FDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is composed of N bX N resource elements. The number N of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0FDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are in the control region to which the control channel is allocated.
  • An OFDM symbol corresponds to a data region to which a PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in 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 control channels within the subframe.
  • PHICH carries a hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative acknowledgment (HARQ ACK / NACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NACK hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative acknowledgment
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as DCKDownlink Control Information.
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel.
  • paging channel PCH
  • paging information on the DL-SCH system information on the DL-SCH
  • resource allocation information of higher-layer control messages such as random access responses transmitted on the PDSCH
  • Tx power control for individual user devices in the user device group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an 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 conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary identifier) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, RNTKradio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-R TI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-R TI
  • PDCCH is for paging message
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • the PDCCH is called System ' Information (more specifically, System Information Blocking (system
  • the SI-RNTK system information RNTI may be masked to the CRC. If the PDCCH is for random access voice answer, RA-
  • Random access-RNTI may be masked to the CRC.
  • the 3GPP LTE standard document specifically, the 3GPP TS 36.213 document, defines a downlink data channel transmission mode as shown in Table 3 and Table 4 below.
  • the following transmission mode is set to the terminal through higher layer signaling, that is, RRC signaling.
  • DCI format is defined according to the type of RNTI masked on the PDCCH.
  • CR TI In the case of and the SPS C-RNTI, a transmission mode and a corresponding DCI format, that is, a transmission mode based DCI format are illustrated.
  • DCI format 1A is defined for fall-back mode, which can be applied regardless of each transmission mode.
  • Table 3 illustrates a case where the ' .type of the RNTI masked on the PDCCH is C-RNTI
  • Table 4 illustrates a case where the type of the RNTI masked on the PDCCH is SPS C-RNTI.
  • the PDSCH is transmitted by a closed loop spatial multiplexing technique using a single layer. Assuming that the PDSCH is decoded.
  • the transmission mode 10 in Table 3 and Table 4 means the downlink data channel transmission mode of the above-described CoMP transmission scheme.
  • the PDSCH may be transmitted using a multilayer transmission scheme based on antenna ports 7 to 14, that is, DM-RS.
  • the PDSCH is decoded under the assumption that it is transmitted.
  • DM-RS antenna gun The PDSCH is decoded under the assumption that the PDSCH is transmitted using a single antenna transmission scheme based on bytes 7 or 8.
  • the transmission mode varies depending on whether the corresponding subframe is an MBSFN subframe. For example, if the corresponding subframe is a non-MBSFN subframe, the PDSCH is decoded under the assumption that it is transmitted using a single antenna transmission based on CRS of antenna port 0 or a CRS based transmission diversity scheme. In addition, when the corresponding subframe is an MBSFN subframe, the PDSCH may decode assuming that a single antenna transmission based on the DM-RS of the antenna port 7 is performed.
  • a PDQ RE Mapping and Quasi-Co—Locat ion Indicator (PQI) field is defined in DCI format 10 for transmission mode 10, which is a CoMP PDSCH transmission.
  • the PQI field is defined as a 2-bit size and indicates a total of four states, and information indicated by each state is a parameter set for receiving a PDMP of CoMP scheme, and specific values are signaled in advance through an upper layer. do.
  • a PDQ RE Mapping and Quas i -Co-Locat i on Indicator (PQI) field is defined in DCI format 10 for transmission mode 10, which is a PDMP transmitter in CoMP scheme. It was.
  • the PQI field is defined as a 2-bit size and indicates a total of four states, and the information indicated by each state is a parameter set for receiving a PDMP of CoMP scheme, and specific values are signaled in advance through an upper layer. do.
  • Information included in the parameter set includes the number of CRS antenna ports (crs-PortsCount), the frequency shift value of the CRS (crs-FreqShi ft), and the MBSFN subframe configuration (mbs f n-Sub fr ameCon fi gL ist). ), ZP CSI-RS setting (csi-RS to Conf igZPId), PDSCH start symbol (pdsch—Start), NZP (None-ZP) QSI (Quasi Co— Locat ion) information of CSI-RS (qcl-CSI-RS One or more of -ConfigNZPId) information is included.
  • the QCL between antenna ports means that the large-scale properties of a signal (or wireless channel that the terminal receives from one antenna port) are received from one antenna port.
  • Receiving signal It can be assumed that all or some of the broad characteristics of (or the radio channel corresponding to that antenna port) are the same.
  • the broad characteristics include Doppler spread related to frequency offset, Doppler shift, average delay related to timing offset, delay spread, etc. (average gain) can also be included.
  • the UE cannot assume that the wide range characteristics are the same between the non-QCL antenna ports ie, NQC Non Quasi co-Located antenna ports. In this case, the UE must independently perform a tracking procedure for acquiring a frequency offset and a timing offset for each antenna port.
  • the UE may perform the following operations between the QCL antenna ports.
  • the UE estimates the power-delay profile, delay spread and Doppler spectrum and Doppler spread estimation results for a wireless channel corresponding to a specific antenna port. The same applies to the Wiener filter parameter used when estimating a channel for a wireless channel.
  • the terminal may apply the same synchronization to the other antenna ports.
  • the UE may calculate a reference signal received power (RSRP) measurement value for each of the QCL antenna ports as an average value.
  • RSRP reference signal received power
  • the UE when the UE receives DM-RS based downlink data channel scheduling information through the PDCCH (black EPDCCH), for example, DCI format 2C, the UE indicates the DM—indicated by the scheduling information. It is assumed that data demodulation is performed after performing channel estimation on the PDSCH through RS sequence.
  • PDCCH black EPDCCH
  • DCI format 2C DCI format 2C
  • the UE estimates its CRS when the channel is estimated through the corresponding DM-RS antenna port.
  • Wireless estimated from antenna port DM-RS-based downlink data channel reception performance can be improved by applying large-scale properties of the channel.
  • the UE performs a serving cell when estimating a channel through the corresponding DM-RS antenna port.
  • DM-RS-based downlink data channel reception performance can be improved by applying the large-scale proper ties of the radio channel estimated from the CSI-RS antenna port.
  • the base station when transmitting a downlink signal in a transmission mode 10 of CoMP mode, the base station defines one of the QCL type A and the QCL type B to the UE through an upper layer signal.
  • the QCL type A assumes that the antenna ports of the CRS and the CSI-RS have QCL remaining characteristics except for the average gain, and mean that physical channels and signals are transmitted at the same node. do.
  • QCL type B assumes that the antenna ports of DM-RS and CSI-RS have QCLs except for the average gain.
  • the QCL type B sets up to four QCL modes per terminal through upper layer messages to enable CoMP transmission such as DPS and JT, and dynamically determines which QCL mode should receive the downlink signal. It is defined to be set via the downlink control infortnat ion (DCI). This information is defined in qcl-CSI-RS_ConfigNZPId of the parameter set of the PQI field.
  • DCI downlink control infortnat ion
  • node # 1 consisting of N1 antenna ports transmits CSI-RS resource # 1
  • node # 2 consisting of N2 antenna ports transmits CSI-RS resource # 2.
  • CSI-RS resource # 1 is included in parameter set # 1 of the PQI
  • CSI-RS resource # 2 is included in parameter set # 2 of the PQI.
  • the base station signals the parameter set # 1 and the parameter set # 2 through the upper layer to the terminal existing in the common coverage of the node # 1 and the node # 2. Thereafter, the base station configures parameter set # 1 using DCI when transmitting data (that is, PDSCH) to the corresponding terminal through node # 1, and sets parameter set # 2 when transmitting data through node # 2.
  • DPS can be performed in a manner.
  • the UE assumes that the CSI-RS resource # 1 and the DM-RS are QCLed when the parameter set # 1 is set through the PQI through the DCI, and the CSI-RS resource # is set when the parameter set # 2 is set through the PQI. It can be assumed that 2 and DM-RS are QCLed.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and uplink control information (Uplink Control
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH.
  • Downlink Indicates whether the data packet was successfully received.
  • One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (MQ0), and feedback information related to MIM0 (Mult iple Input Multiple Output) includes RI (Rank Indicator),
  • PMKPrecoding Matrix Indicator PTKPrecoding Type Indicator
  • 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SOFDMA available for control information transmission excludes SC-FDMA symbols for transmission of reference signals in subframes.
  • the remaining SC-FDMA symbol indicates a subframe in which a sounding reference signal (SRS) is set, and the last SC-FDMA symbol of the subframe is also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • CoMP Circuit at ive Multipoint Transmiss ion / Reception
  • CoMP refers to a method in which two or more base stations, access points or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to facilitate communication between a specific terminal and a base station, an access point or a cell.
  • a base station, an access, or a cell may be used in the same sense.
  • the wireless communication system includes a plurality of base stations BS1, BS2, and BS3 that perform CoMP and a terminal.
  • a plurality of base stations (BS1, BS2 and BS3) performing the MP can cooperate with each other to efficiently transmit data to the terminal.
  • CoMP can be divided into two types according to whether data is transmitted from each base station performing CoMP as follows:
  • CoMP-JP CoMP Joint Processing: CoMP-JP
  • CoMP-CS CoMP-CS / CB
  • CoMP Cooperative scheduling CoMP-CS
  • data to one terminal is simultaneously transmitted from each base station that performs CoMP to the terminal, and the terminal combines signals from each base station to improve reception performance. That is, the CoMP-JP technique may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal can be improved coherently or non-coherently, and can also actively cancel interference with other terminals. .
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from one point (of CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific point in time is transmitted from one point, and other points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal at that point, and the point for transmitting data to the corresponding terminal is dynamically Can be selected.
  • CoMP-CS data to one terminal is transmitted through one base station at any moment, and scheduling or beaming is performed so that interference by the other base station is minimized. That is, according to the CoMP-CS / CB scheme, CoMP cooperative units may cooperatively perform the broadforming of data transmission for a single terminal. Here, the data is transmitted only in the serving cell, but the user scheduling / bumforming may be determined by coordination of cells of the corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • the MP scheme applicable to uplink may be classified into Joint Reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • JR Joint Reception
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points.
  • CS / CB scheme a PUSCH is received only at one point, but user scheduling / beamforming is a coordination of cells of a CoMP cooperation unit. Means to be determined by.
  • inter-cell interference can be reduced by using the inter-cell cooperative signaling method between two base stations.
  • a signal is smoothly transmitted and received between two base stations that interfere with each other.
  • a wired / wireless link for example, a backhaul link or an Un interface
  • has good transmission conditions such as transmission bandwidth or time delay between two base stations.
  • the time synchronization between the two base stations matches within an allowable error range (for example, when the boundaries of the downlink subframes of the two base stations interfering with each other are aligned) or the two base stations are aligned. It may be assumed that the offset of the subframe boundary between the two is clearly recognized.
  • the branch station # 1 (BS # 1) is a macro base station serving a large area with high transmission power
  • the base station # 2 (BS # 2) serves a narrow area with low transmission power.
  • UE UE
  • the base station # 2 which is a micro base station having low power
  • the base station # 1 which is a macro base station
  • the base station # 1 which is a macro base station
  • the base station # 1 which is a macro base station
  • the base station # 1 is trying to distribute a load for providing a service
  • the interference between cells as described above is likely to occur.
  • a predetermined adjustment value bias value
  • the received power of the macro base station can be calculated and compared with the received power of the downlink signal from each base station in such a manner that no adjustment value is added.
  • the base station can be selected as the serving base station.
  • the downlink signal strength actually received by the terminal may be even stronger than the signal from the macro base station, and the micro base station may be selected as the serving base station, and the terminal connected to the micro base station may experience strong interference from the macro base station. Can be done. In this case, terminals located at the boundary of the micro base station may be difficult to perform a proper operation due to the strong interference from the macro base station, if no separate inter-cell cooperation is provided.
  • inter-cell interference In order to perform an effective operation even in the presence of intercell interference, proper coordination should be performed between two base stations interfering with intercell interference, and a signal enabling such cooperative operation is transmitted and received through a link between two base stations. Can be.
  • the macro base station controls the inter-cell cooperative operation, and the micro base station may perform an appropriate operation according to the cooperative signal informed by the macro base station.
  • inter-cell interference occurrence as described above is merely exemplary, and the embodiments described in the present invention may be performed when inter-cell interference occurs in a situation different from the above (for example, between the HeNB of the CSG scheme and the macro base station of the 0SG scheme). It is obvious that the interference can be equally applied to the case where the micro base station causes the interference and the macro base station is subjected to the interference, or when the interference between cells exists between the micro base stations or between the macro base stations.
  • the present invention proposes a method for efficiently setting the quasi co-location characteristics when the use of radio resources is dynamically changed according to the load state of the system.
  • an enhanced downlink control channel Enhanced PDCCH, EPDCCH
  • Enhanced PDCCH Enhanced downlink control channel
  • NCT New Carrier Type
  • all OFDM symbols of the corresponding subframe may be designated and used as a PDSCH region.
  • the proposed scheme based on the 3GPP LTE system.
  • the scope of the system to which the proposed method is applied can be extended to other systems besides the 3GPP LTE system.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended even when legacy PDCCH-based downlink / uplink communication is performed.
  • the concept of the quasi co-location characteristic may be defined as follows with respect to the antenna port.
  • the broad characteristics here include some or all of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, or received timing.
  • the terminal's large-scale properties correspond to the other antenna port when the terminal receives signals from the radio channel that it is listening to on one antenna port. It can be inferred from the wide range of characteristics of the signal received from the wireless channel.
  • the broad characteristics here include some or all of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. '
  • the present invention does not distinguish definitions related to the concept of quasi co-location characteristics described above. That is, the concept of quasi co-location characteristic may be applied to one of the above definitions. Or, in another similar form, the form “may assume as if transmitting in co-location between antenna pods for which the quasi co-location characteristic assumption holds" (for example, "the same transmission point (for example, The terminal may assume the antenna ports of the TP) ").
  • the definition of the quasi co-location characteristic concept may be modified, and the present invention may be applied based on these similar modification concepts.
  • the above-described Quasi Co-location characteristic uses DM-RS transmitted with a relatively low density compared to legacy CRS for decoding a specific channel (eg, EPDCCH, PDSCH).
  • the wide-band property of the DM-RS for example, frequency / doppler offset, frequency / doppler shift, delay spread, delay timing Improved estimation accuracy for Received Timing, Received Power, and Doppler Spread with other reference signals (e.g. CRS, CSI-RS, SRS) with Quasi Co-location It can be done.
  • CRS CRS
  • CSI-RS CSI-RS
  • SRS SRS
  • FIG. 9 illustrates the use of some uplink subframes (hereinafter, referred to as UL SFs) of an existing UL band as the base station increases the downlink load of the system in an FDD system environment for downlink communication purposes. It shows an example of the case of using.
  • UL SFs some uplink subframes
  • FIG. 9 an uplink subframe UL SF # (n + l), UL SF # (n + 3), UL SF # (n + 5), UL SF # (n + 7), and UL SF # (n +9) has been changed for downlink communication purposes.
  • the Quasi Co-location property setting for the radio resource for which the purpose is changed is defined independently of the Quasi Co-location property setting for the radio resource for the existing purpose, or for the radio resource for the existing purpose.
  • Some of the Quasi Co-location properties can be set to reuse based on predefined rules.
  • Quasi Co-location characteristic information for different types of radio resources e.g., existing downlink radio resources, repurposed uplink radio resources
  • the base station may be configured to inform the terminal or to be implicitly considered by a predefined rule.
  • Embodiments of the present invention provide an FDD / TDD system, an environment using a black FDD band and a TDD band as a carrier aggregation technique (CA), or a plurality of cells or a plurality of component carriers.
  • CA carrier aggregation
  • the use of radio resources depends on the load of the system. In all cases of dynamic change or when the radio resource usage of some cells participating in cooperative communication (CoMP) is dynamically changed, it is applicable.
  • CoMP cooperative communication
  • it can be extended to apply even if the used, or change to a zone DL uplink radio resource use.
  • Embodiments of the present invention are directed to decoding at least one of a control channel (e.g. EPDCCH) and a data transmission channel (e.g. PDSCH) and a system information transmission channel (e.g. EPBCH / ESIB). It is also possible to apply the extension to the Quasi Co-location property setting between the DM-RS used and specific reference signals (eg, CRS, CSI-RS, SRS).
  • a control channel e.g. EPDCCH
  • PDSCH data transmission channel
  • EPBCH / ESIB system information transmission channel
  • the base station is previously associated with the PQKPDSCH RE Mapping and Quasi—Co-Locat ion Indicator) state through the upper layer signal to the terminal "specific broadband characteristics (Large)
  • the predefined DCI format for example, DCI format 2D In the PQI field (for example, 2 bits) of FIG. 2
  • the PQI field for example, 2 bits
  • the PQI field can be extended and applied to an operation environment in which Quasi Co-location characteristic information linked to a specific PQI state is used (or applied).
  • the term "power setting value” or “transmission power” refers to a transmission power value of a reference signal (eg, CRS, CSI-RS, DM-RS) and / or transmission of data. It is defined as referring to a power value.
  • the quasi co-location characteristic set through the communication based on the existing downlink radio resource is changed to use the uplink resource (ie, downlink communication).
  • uplink resource ie, downlink communication
  • the corresponding information is determined by the base station.
  • the terminal may be informed through a predefined signal (eg, a higher layer / physical layer signal) or may be set to be implicitly defined by a predefined rule.
  • the existing downlink band ie: DL band
  • Fig downlink barrel even gods as each other to transmit / receive operation is due to be performed "on, although resources are equally utilized for the purpose of the downlink communication via a different frequency band characteristics, some broadband-based (Large-scale Property, for example Doppler spread, frequency / Doppler shift) may not be the same.
  • the Quasi Co-location feature is configured to be used as the default for the control / data channel (eg, EPDCCH, PDSCH) decoding operation in the FDD system
  • the changed uplink resource ie, An additional reference signal (eg, CSI-RS black or newly defined CSI-RS or CRS) transmission for deriving Quasi Co-location characteristics may be configured on an existing UL band.
  • the base station provides the terminal with information about some uplink subframes (UL SFs) of an uplink band to be used for downlink communication with a static or semi-static characteristic.
  • Additional reference signals e.g., CSI-RS, CRS
  • CSI-RS CSI-RS
  • CRS CRS
  • the quasi co-location characteristic of the repurposed uplink resource may include a wideband characteristic between a reference signal transmitted additionally and a DM-RS used for decoding of a specific control / data channel transmitted through the repurposed uplink resource. This can be set through a large-scale property relationship (black is compared).
  • a reference signal (eg, CSI-RS, CRS) additionally transmitted for the purpose of deriving Quasi Co-location characteristics on the changed uplink resource of the above-described embodiment is defined for the TDD system, not the FDD system. Can be.
  • the Quasi Co-location property of the re-used uplink resource of the TDD system may be used for the decoding of a specific control / data channel transmitted through the additionally transmitted reference signal and the re-used uplink resource. It can be set through a large-scale property relationship (or comparison) between -RSs.
  • the base station when the existing uplink radio resource is changed to use for downlink communication, the base station is adjacent to use the same frequency band for an existing use (for example, uplink use).
  • the corresponding downlink communication can be performed at a relatively low power setting (for example, at least one of data transmission power and reference signal transmission power).
  • the base station when some UL link subframes (UL SFs) of an existing UL radio resource are changed and used for downlink communication under a TDD system, the base station is configured on the changed UL resource for interference mitigation operation.
  • the transmit power may be set to a value relatively lower than the transmit power on the existing downlink resource. Therefore, the reception power of the reference signal received by the UE through the changed uplink resource may be relatively lower than that of the conventional downlink resource-based communication:
  • both types of downlink communications have the same frequency band. Since it is performed based on, some wide-band properties (eg, large-scale properties (eg, Doppler spreading, delay spreading, and reception timing)) may have the same characteristics.
  • two types of downlink communication are defined as existing downlink resource-based communication and repurposed uplink resource-based communication.
  • the transmission is performed on the existing downlink resource without setting an additional reference signal (for example, CSI-RS, CRS) for deriving the Quasi Co-location characteristic on the above-used uplink resource.
  • an additional reference signal for example, CSI-RS, CRS
  • the large-scale properties of the reference signal only some large-scale properties that can be equally assumed between different types of downlink communications are transmitted in the repurposed uplink resource. It may be set to be used for the decoding operation of control / data information.
  • information about some wide-scale properties (ie, quasi co-location property setting information) of a specific reference signal that may be regarded as identical among different types of downlink communications may be determined by the base station. It can also be told via a predefined signal.
  • a specific control / data channel in which some large-scale properties of reference signals (e.g., CRS, CSI-RS) transmitted on existing downlink resources are transmitted through repurposed uplink resources.
  • reference signals e.g., CRS, CSI-RS
  • the Quasi Co-location characteristic can be set for some large-scale properties that can be assumed equally among these reference signals.
  • a base station sets a difference between a downlink power configuration value on uplink resource changed for use through a predefined signal to a user equipment and a downlink power configuration value on existing downlink resource Suppose you give a value (or a power offset value).
  • the terminal uses a corresponding difference value (or a power offset value), and has a broadband characteristic (rge-scale) of average received power or average gain on an uplink-resourced uplink resource.
  • Property may be configured to calculate (or derive) from a predetermined wide-scale property on an existing downlink resource.
  • the average received power on the changed uplink resource or Large-scale property of average gain is calculated by subtracting the signaled power offset value from the corresponding wide-band property (ie, average received power or average gain) on an existing downlink resource. (Or can be derived).
  • the operation adds the signal offset to the average received power by adding the signal offset to the large-scale property of the average received power on the changed uplink resource.
  • a large-scale property may be set to apply Quasi Co-location property between different types of downlink communications.
  • the averaged gain is added to the broadband characteristic of the average gain on the repurposed uplink resource, thereby averaging the average.
  • gain Large—scale Property
  • the base station when a large difference occurs between a downlink power setting value on a repurposed uplink resource and a downlink power setting value on an existing downlink resource, the base station may have different radios.
  • Resource type based down There may be cases in which two kinds of amplifiers (with different linear amplification interval characteristics) or radio frequency (RF) terminals are used for link communication.
  • RF radio frequency
  • some large-scale properties eg, frequency shift, Doppler
  • Shift, frequency offset, etc. may be assumed to be the same.
  • some broadband-scale properties eg, frequency shift, Doppler shift, frequency offset, etc.
  • DM-RSs are used for decoding specific control / data channels transmitted over uplink resources whose large-scale properties (e.g., frequency-shift, Doppler shift, frequency offset, etc.) are modified. The same may be assumed, and the Quasi Co-location characteristic may be set for some large-scale properties that are equally assumed between these reference signals.
  • the base station can inform the UE of the Quasi Co-location characteristic setting related information of the above-described type through a predefined signal, and also a reference signal (eg, DM-) transmitted on an existing downlink resource.
  • a reference signal eg, DM-
  • the broadband characteristics of RS, CRS, and CSI-RS information on some broadband characteristics that may be equally assumed in a repurposed uplink resource may be additionally informed.
  • the use of some uplink subframes (UL SFs) of the existing uplink band under the FDD system is changed to the downlink communication purpose
  • downlink communication based on the uplink band is performed. Additional RF terminals or amplifiers may be used.
  • some broadband characteristics e.g., Doppler
  • Doppler some broadband characteristics between uplink band-based downlink communications and (existing) downlink band-based downlink communications due to the use of unequal RF terminals or amplifiers
  • Spread, frequency / Doppler shift, frequency offset, average received power black May not be equal.
  • some broadband characteristics may not be the same between uplink band-based downlink communication and (existing) downlink band-based downlink communication due to the use of the same oscillator.
  • the above-described embodiments of the present invention may be equally applied in order to set Quasi Co-location characteristics for the changed uplink resource.
  • specific reference signals for example, CRS
  • CRS channel-to-reliable and low-latency communications
  • the existing downlink radio resource when used for downlink communication, specific reference signals (for example, CRS) transmitted through the existing downlink radio resource may be Due to the interference problem, it may be set not to be transmitted on the repurposed uplink resource.
  • the specific reference signal setup not transmitted on the changed uplink resource may prevent interference between the base station and the terminal using the same frequency band as an existing use (for example, uplink communication). It can also be applied as a way to reduce it. That is, based on the above-described embodiments of the present invention, when the existing uplink radio resource is used for downlink communication, the quasi co-location characteristic between some reference signals transmitted on the existing downlink resource is changed. It can be seen that it is not established (or valid) on the uplink resource.
  • the base station does not establish the non-transmission information related to a specific reference signal (e.g., a specific reference signal defined in advance on a repurposed uplink resource) through a predefined signal to the terminal. Quasi Co-location characteristic information between reference signals) may be informed.
  • radio resources of a specific cell participating in cooperative communication in a cooperative communication environment is dynamically changed according to the load state of the system
  • related reference signals e.g., DM-RS
  • DM-RS related reference signals
  • Information about CSI-RS and “Information about related reference signals for setting up a large wide-scale property and quasi co-location property” for a resource that has been re-defined independently. This can be done via signals (eg physical layer / upper layer signals).
  • the base station transmits a "specific broadband characteristic" for each of the different sets to the UE.
  • Information about related reference signals for setting a large-scale property based Quasi Co-location property can be informed through a predefined signal (for example, a higher layer signal).
  • a predefined signal for example, a higher layer signal.
  • the type of associated reference signals eg DM-RS and CSI-RS
  • At least one of the "and" type of the Large Scale property may be set differently for each set as shown in Table 5, or at least some of them may be set identically, and others may be set differently.
  • the base station uses a field (eg, a PQI field) of a predefined DCI to the UE, Quasi Co-location specific to control / data channel decoding at the time of transmission of the predefined DCI
  • a field eg, a PQI field
  • the UE may be configured to assume different Quasi Co-location features according to the type of set associated with the subframe location (or subframe time point) at which the DCI of the corresponding purpose is received. For example, relevant reference signals for setting quasi co-location properties based on a plurality of specific wide-scale properties through predefined fields of DCI (e.g., PQI fields).
  • the PQI field for example, 2 bits
  • the predefined DCI format for example, DCI format 2D
  • the UE depends on the type of aggregation associated with the subframe position (or subframe time point) at which the DCI of the corresponding purpose is received. Quasi other books may be set to assume the Co-location properties.
  • the terminal receives a predefined DCI.
  • Information about related reference signals for setting a large-scale property based quasi co-location property and at least one of the types of the corresponding wide-scale property. Can be.
  • Table 5 is a related reference for setting Quasi Co-location properties based on "large-scale properties" defined for sets #X and #Y, respectively.
  • An example of at least one of information on signals and information on a type of a corresponding large-scale property is shown.
  • the field value of the DCI received by the UE is the same, it may mean that the Quasi Co-location property is set differently for each set.
  • the same Quasi Co-location property setting may be set even if the DCI field value is different.
  • broadband characteristics for example, in the case of "10" in set #X and "00" in set ##
  • it has the same Quasi Co-location characteristic settings (or broadband characteristics).
  • the base station transmits a radio resource (eg, a legacy downlink resource or a static use) for an existing purpose through a signal (for example, a physical layer signal or a higher layer signal) previously defined to the terminal.
  • a radio resource eg, a legacy downlink resource or a static use
  • a signal for example, a physical layer signal or a higher layer signal
  • the existing uplink radio resource when used for downlink communication in a TDD system environment, the existing downlink resource and the changed uplink resource are used in the same frequency band, so that the CRS is implemented.
  • the Quasi Co-location feature based on specific wide-scale properties between DM-RS (or CRS and CSI-RS) has two types of resources (ie, existing downlink resources and repurposed uplink resources). The same may be assumed among them.
  • the base station may inform the UE of Q uas i Co-location characteristic information between reference signals that may be assumed to be the same between two resources of a 33 type through a predefined signal. That is, even on a repurposed uplink resource, a quasi co-location characteristic based on a specific wide-band property between a CRS and a DM-RS (or CRS and CSI-RS) configured on an existing downlink resource may be applied as it is. have.
  • a specific reference signal (eg, CRS) may be used to reduce interference to another cell using the resource for an existing purpose (that is, uplink communication).
  • CSI-RS may be set not to be transmitted.
  • the existing downlink resource and the changed uplink resource are implemented on the same frequency band, even if the CRS (or CSI-RS) is not transmitted on the changed uplink resource, the CRS transmitted on the existing downlink resource ( Alternatively, large-scale properties related to frequency characteristics, such as Doppler Spread and Delay Spread, which can be derived from CSI-RS, are also used (re) for repurposed uplink resources. Can be.
  • the base station uses a pre-defined signal to the user equipment, and the use of the uplink resource on the changed among the large-scale properties (Large—scale properties) that can be derived from the CRS (black CSI-RS) transmitted on the existing downlink resources Information about some large-scale properties that may be (re) used for DM-RS based channel estimation may be indicated. Therefore, the changed purpose Even on the downlink resource, a quasi co-location characteristic based on a specific wide-band property between the CRS and the DM-RS (or the CRS and the CSI-RS) configured on the existing downlink resource may be considered as applied. .
  • a specific reference signal for example, to reduce interference to another cell using a corresponding resource for an existing purpose (that is, uplink transmission) on a used uplink resource of the TDD system.
  • CRS and CSI-RS are not transmitted, interpretation of some information related to a specific PQI state defined as a higher layer signal is performed using two types of resources (that is, an existing downlink resource and a repurposed uplink).
  • Resources may be set differently to be assumed. For example, when a specific reference signal is set not to be transmitted, CRS / CSI-RS Rate Matching information, PDSCH Resource Element Mapping information, and specific broadband characteristics defined as higher layer signals.
  • the application of (large—scale property) based quasi co-location information, PDSCH starting symbol information, and the like may be configured to operate differently according to two types of resources.
  • a specific reference signal for example, CRS, CSI-RS
  • CRS channel-specific reference signal
  • CSI-RS channel-specific reference signal
  • the existing resource on the uplink resource for which the purpose is changed is used.
  • PDSCH resource element mapping information defined for operation on a downlink resource eg, related to a specific PQI state
  • a specific reference signal eg Set to apply other types of PDSCH resource element mapping information (eg, PDSCH resource element mapping information reflecting only a reference signal actually transmitted on a repurposed uplink resource) in consideration of the CRS, CSI-RS) Can be.
  • the PDSCH start symbol on an existing downlink resource is set based on the PCFICH (or the same value as the PCFICH of the serving cell) of the serving cell, Based on this operation, it is assumed that specific PQI state related information is defined as a higher layer signal.
  • PDSCH starting symbol information (related to a specific PQI state) defined for an operation on an existing downlink resource is applied as it is on the changed uplink resource, or black is used on the changed uplink resource.
  • the PDSCH start symbol of another predefined value (e.g., the first OFDM symbol) is applied in consideration of the CRS (e.g., when the CRS is not transmitted on the re-used uplink resource, the normality of the PDCCH in that resource is applied. It may be set to reflect the difficulty of transmission. Furthermore, the PDSCH start symbol information on the changed uplink resource may be configured to inform the UE through a predefined (additional) signal (for example, a physical layer signal or a higher layer signal), or It can be set to be implicitly based on predefined rules.
  • a predefined (additional) signal for example, a physical layer signal or a higher layer signal
  • a specific reference signal e.g., CRS, CSI-RS
  • the downlink resource is set to be applied only if it is configured not to be transmitted or is transmitted on a specific uplink resource that has been repurposed. It can be set even if it is always applied.
  • the repurposed It is set to be applied only when a specific reference signal (ie, CRS, CSI-RS) transmitted on an existing downlink resource is set not to be transmitted on an uplink resource, or is transmitted to a specific reference signal on a repurposed uplink resource. It may be set to always apply whether or not.
  • a specific reference signal ie, CRS, CSI-RS
  • the remaining information except for PDSCH resource element mapping information and PDSCH start symbol information may be configured to be commonly applied between an existing downlink resource and a repurposed uplink resource.
  • the base station uses information (eg, additional information) about the assumptions differently between the existing downlink resource and the repurposed uplink resource among specific PQI state-related information through a predefined (additional) signal to the terminal. It may also give information about what is assumed.
  • additional information information about the assumptions differently between the existing downlink resource and the repurposed uplink resource among specific PQI state-related information through a predefined (additional) signal to the terminal. It may also give information about what is assumed.
  • the PDSCH start symbol information is assumed to be different between two types of resources (that is, an existing downlink resource and a repurposed uplink resource).
  • the embodiment may be configured to be limitedly applied only when the PDSCH start symbol on the existing downlink resource is set based on the PCFICH (black is equal to the value of the PCFICH of the serving cell) of the serving cell. have. If the PDSCH start symbol on the existing downlink resource is not set based on the PCFICH (or the same value as the PCFICH of the serving cell) of the serving cell, the operation on the existing downlink resource is intended. It may be assumed that PDSCH start symbol information related to a specific PQI state defined in FIG.
  • the PDSCH start symbol on the existing downlink resource may be configured to always apply regardless of which cell is set based on the PCFICH. That is, even if the cell is set based on the PCFICH of a cell among the plurality of cells participating in the cooperative communication including the serving cell, it may be set to always apply.
  • FIG. 10 is a reference diagram for explaining a method of independently defining information associated with a specific PQI state for two types of resources according to another embodiment of the present invention.
  • the base station performs information linked to a specific PQI state through a signal (eg, higher layer or physical layer signal) previously defined to the terminal.
  • a signal eg, higher layer or physical layer signal
  • Both types of resources can be defined independently. That is, an existing downlink resource and a repurposed uplink resource may be independently defined, or may be defined independently of a static downlink resource and a repurposed uplink resource.
  • some predefined information may be applied in common between two types of resources, and information commonly assumed is a specific type of resource (eg, an existing downlink resource or a repurposed uplink resource). Only information linked to a specific PQI state may be specified. Other types of resources may be set to be considered implicitly (without further definition) or may be defined as information linked to specific PQI states of individual types of resources. [165] shown below for the case line to the information defined for each independently for a resource of the two types of association with the particular PQI state, the section which is commonly assumed to be between the two types of resources • beam or the assumed information differently There may be the same examples.
  • the PDSCH starting symbol information which When the PDSCH start symbol on the downlink resource for the static purpose is configured to follow the PCFICH of the serving cell On even Upward link resources may be changed because the settings so that CRS is not transmitted.
  • the embodiment in which PDSCH start symbol information is differently specified between two types of resources may be used (existing downlink resource or static use).
  • the PDSCH start symbol (in DL downlink resource) may be configured to be applied only if it is configured based on the PCFICH of the serving cell. If the PDSCH start symbol (on an existing downlink resource or on a downlink resource for static use) is not set based on the PCFICH of the serving cell, the existing downlink resource (or for static use) is used.
  • PDSCH start symbol information (related to a specific PQI state) defined for an operation on a downlink resource) may be configured to be defined on the repurposed uplink resource.
  • PDSCH start symbol (related to a specific PQI state) defined for operation on an existing downlink resource (black or downlink resource of static use) without additional definition for uplink resource or repurposed uplink support. It may be set that it is assumed that the information is equally applied on the uplink-resourced resource. As an additional example, the embodiment in which PDSCH start symbol information is differently specified between two types of resources (ie, existing downlink resource and repurposed uplink resource) may be used (existing downlink resource or static use). The PDSCH start symbol (on a downlink resource) may be configured to always apply regardless of which cell is set based on the PCFICH.
  • the above embodiment in which PDSCH start symbol information is differently specified between two types of resources may be used for cooperative communication including a serving cell.
  • two types of resources that is, an existing downlink resource and a repurposed uplink resource
  • the plurality of participating cells even if set based on the PCFICH of any cell, it may be set to always apply.
  • the information may be set (or interpreted) for the downlink resource and the uplink resource on the SIB instead of the respective information for the existing downlink resource and the changed uplink resource.
  • the following examples are information associated with a specific PQI state by a base station through a signal (eg, higher layer or physical layer signal) previously defined to the terminal (for example, "CRS / CSI? RS rate matching information,"
  • the PDSCH resource element mapping information, black quasi co-location information based on a specific wide-scale property, and black PDSCH start symbol information may be independently configured for two types of resources. . That is, specific examples of FIG. 10 are provided.
  • Quasi Co-location characteristics Based on specific broadband characteristics (large-scale property-based Quasi Co-location information, for example, Doppler spread and delay spread (ie, frequency characteristics related broadband characteristics) between CRS and DM-RS (or CRS and CSI-RS)) Quasi co-location characteristics
  • CRS / CSI-RS rate matching information or PDSCH resource element mapping information
  • the base station changes the resources of different types (ie, existing downlink resources and uses) through a predefined signal (for example, higher layer or physical layer signal) to the terminal.
  • Uplink resources may be configured to independently inform PQI state related information sets respectively applied to the uplink resource.
  • the base station provides information about four PQI states for the existing downlink resources and four PQIs for the changed uplink resources through a signal predefined to the terminal. State-related information can be informed individually.
  • PQI state-related information sets applied to the downlink resource for static use and the changed uplink resource for example, four PQI state-related information for the downlink resource for static use Four PQI status related information for uplink resources
  • the terminal may be configured to refer to the PQI state related information set ⁇ configured for the resource of the type according to the subframe arbitrary type in which the PQI field is received according to a predefined rule. Therefore, even if the PQI field of the same value, it can be considered that the application (or interpretation) varies depending on the type (or subframe position) of the subframe in which the PQI field is received.
  • the PQI field is a resource of any type. It can also indicate whether it is an indicator for.
  • the UE may refer to PQI state related information on a specific type of resource substantially indicated by the corresponding PQI field based on an additional bit (black field).
  • a specific reference signal for example, CRS, CSI-RS
  • CRS CRS
  • CSI-RS CSI-RS
  • Is configured to transmit, specific PQI State related information (eg, CRS / CSI-RS rate matching) defined for operation on an existing downlink resource (black is a downlink resource for static use).
  • the base station can inform the UE of information about whether specific PQI State related information is assumed to be the same between the existing downlink resource and the changed uplink resource through the predefined signal, or whether the black is partially different. have.
  • Quasi Co-location information setting based on a specific wide-scale property can be classified and defined into the following two types of operations (ie, Behavior A or Behavior B).
  • the base station sets the behavior A-based Quasi Co-location information through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal) to the terminal, the black-based Quasi Co-based Quasi Co-location information. You can tell whether the location information is set.
  • CRS, CSI-RS, and PDSCH DMRS include Doppler shift, Doppler spread, Average delay, and delay spread.
  • CRS, CSI-RS, and PDSCH DMRS are Doppler shift, Doppler spread, Average delay, Delay spread (Del) unless the exceptions listed below are: ay spread, quasi cx—in terms of average gain—can't be considered located.
  • Certain CSI-RS resources indicated using PDSCH DMRS and physical layer signaling are quasi co-related with respect to Doppler shift, Doppler spread, Average delay, and Delay spread. can be considered to be located.
  • the network may inform the CSI-RS ports and CRS ports of a cell to be considered quasi co-located for the following characteristics via R C signaling.
  • RRC signaling includes Cell ID for Quasi Co-Located CRS, number of CRS ports, and MBSFN configuration.
  • the base station transmits a predefined signal (eg, higher layer or physical ' Layer signal) can be used to independently set which type of Quasi Co-location information is defined for each of the existing downlink resource and the repurposed uplink resource. For example, the base station sets a behavior A based Quasi Co-location information setting or behavior B based on an existing downlink resource and a repurposed uplink resource using a predefined signal. You can also set whether Quasi Co-location information is defined independently.
  • a predefined signal eg, higher layer or physical ' Layer signal
  • the specific operation configured for the existing downlink resource may be used in the changed uplink subframe.
  • Rules can be defined so that Quasi Co-location information setting based on Behavior) is assumed to be the same.
  • this method may be limitedly applied only when a predetermined reference signal (for example, CRS and CSI-RS) is set to be transmitted in a repurposed uplink frame.
  • the base station configures Quasi Co-location information based on Behavior B and Behavior A based on the existing downlink resources and the changed uplink resources through higher layer signals to the UE. Assume a situation that informs you that it is defined by Quasi Colocation information setting.
  • FIG. 11 illustrates a situation that informs you that it is defined by Quasi Colocation information setting.
  • uplink subframes ie, “DSUUDDSUUD”) (ie, UL SF # (n + 2), UL) Assume a situation in which SF # (n + 7)) is changed and used for downlink use.
  • At least one information linked to a PQI field transmitted at a specific subframe time point uses a specific subframe as an uplink (Cell) (or a transmission point (TP)).
  • the UE may be configured to regard at least one of a corresponding DL grant and a PQI field as a reception error.
  • the RRM / RLM / CSI measurement copper for each cell (or TP) of the UE For operation, non-zero power CSI-RS configuration information for each cell (or TP) may be set differently or all differently.
  • uplink-downlink configuration information may be applied to be defined for each non-zero power CSI-RS configuration information.
  • the UE may link uplink-downlink linked with a non-zero power CSI-RS configuration that appears on a PQI state interworking with a PQI field transmitted at a specific subframe time point.
  • the specific subframe is configured for uplink use in the configuration information
  • at least one of the corresponding downlink grant and PQI fields may be regarded as a reception error.
  • the QCL information associated with the PQI field transmitted at a specific subframe time point is for a cell (or TP) using the subframe as an uplink
  • the UE may select at least one of a corresponding DL grant and a PQI field. It can be set to consider a reception error.
  • a PQI field (according to a neighbor cell (or neighbor TP) that participates in cooperative communication) uses a subframe at a specific time point for a purpose.
  • Black may be configured to vary the application (or interpretation) of PQI status-related information, or any kind of UL-DL configuration (within a predefined usage change period). It may be set so that the application (black interpretation) to the PQI field (or PQI status related information) varies depending on whether or not it is used.
  • DPS Dynamic Point Selection
  • cell #A, cell #B, cell #C three cells (or transmission points) (for example, cell #A, cell #B, cell #C) are true for DPS (Dynamic Point Selection), which is a kind of CoMP method.
  • DPS Dynamic Point Selection
  • a subframe of a specific time point is used for cell #A, cell #B for downlink use, and cell #C for uplink use, at least for the cell #C that performs uplink communication at that point in time.
  • the PQI state does not need to be maintained.
  • a (specific) PQI state that is useful when a specific cell (or transmission point) performs downlink communication, and a corresponding (talk) PQI at a subframe time point when the specific cell (or transmission point) performs uplink communication
  • the state can be set to reuse for other predefined uses.
  • the cell (or transmission point) related PQI state performing the uplink operation at a specific subframe time point may be configured to be reused as a PQI state related to another cell (or transmission point) according to a predefined rule. . Further, information on whether such a rule is applied, (re) configuration information on reused PQI status and linked information, and information on the sal (or transmission point) related to the reused PQI status. At least one may be configured such that the base station notifies the terminal through a predefined (additional) signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal).
  • a predefined (additional) signal eg, a physical layer signal or a higher layer signal
  • CRS transmission is not performed in the control channel region (for example, PDCCH) on the MBSFN subframe.
  • the base station notifies the terminal through a predefined signal (for example, a physical layer signal or a higher layer signal), or is defined so that it is implicitly identified based on a predefined rule (that is, no PDCCH transmission is performed). Can be applied).
  • a predefined signal for example, a physical layer signal or a higher layer signal
  • CRS transmission is not performed in the control channel region (for example, PDCCH) on the MBSFN subframe (that is, no PDCCH transmission is performed). May be applied).
  • the changed uplink subframe may be defined as a flexible subframe and an existing downlink subframe may be defined as a static subframe.
  • a floating subframe may be used for a purpose different from that used in a subframe used in a different uplink-downlink configuration (UL-DL configuration) or a previous reconfiguration period section on an existing SIB. It may be defined as a subframe or a subframe used for a different purpose than the use on the reference HARQ timeline.
  • the static subframe is a subframe that is reused for the same purpose as the uplink or downlink configuration (UL-DL configuration) on the existing SIB, or a subframe that is reused for the same purpose as the purpose set in the previous reconfiguration period.
  • Frame or Reference HARQ Timeline It can be defined as a subframe that is reused for the same purpose as the use on the timeline.
  • a reference downlink / uplink HARQ timeline (that is, a HARQ timeline set for the purpose of maintaining a stable HARQ timeline regardless of (re) change of uplink-downlink configuration) may be reset.
  • Uplink-downlink defined or reconfigurable as a downlink / uplink HARQ timeline of uplink-downlink configuration, including a union of downlink subframes of uplink-downlink configuration candidates and an intersection of uplink subframes It may be defined as a downlink / uplink HARQ timeline of an uplink-downlink configuration including an intersection set of downlink subframes / uplink subframes of link configuration candidates.
  • the above-described embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied only when the dynamic change mode of radio resource usage is set. In addition, the above-described embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied only to a specific subframe type.
  • Figure 12 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the user equipment in the access link. Therefore, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • RF unit 126 connects with processor 122 And transmit and / or receive radio signals.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Embodiments described above are those in which the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some components and / or features to constitute an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be substituted for components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (ap 1 i cat ion specific integrated circuits), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs (programmable). logic devices, FPGAs (ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 제 1 무선 자원의 하향링크 통신을 위한 제 1 QCL(Quasi Co-Location) 특성 관련 정보를 수신하는 단계 및 제 2 무선 자원을 이용하여 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하며, 제 2 무선 자원은, 특정 시점 상의 무선 자원 용도가 상향링크 통신 용도로부터 하향링크 통신 용도로 변경된 무선 자원이며, 제 2 무선 자원의 하향링크 통신을 위한 제 2 QCL 특성 관련 정보를 이용하여 하향링크 신호가 디코드(decode)되며, 제 1 QCL 특성 관련 정보와 제 2 QCL 특성 관련 정보는 각각 독립적으로 정의되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 무선 통 신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E~UMTS( Evolved Universal Mobile Te 1 ecommun i cat i ons System) 시 스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E— UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical sped f ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generat ion Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 샐이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케즐링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간-주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간ᅳ주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA Yacking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
[발명의 상세한 설명]
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 송수신 하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법은, 제 1 무선 자원의 하향링크 통 신을 위한 제 1 QCUQuasi Co-Location) 특성 관련 정보를 수신하는 단계; 및 제 2 무선 자원을 이용하여 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 무선 자원은, 특정 시점 상의 무선 자원 용도가 상향링크 통신 용도 로부터 하향링크 통신 용도로 변경된 무선 자원이며, 상기 제 2 무선 자원의 하 향링크 통신을 위한 제 2 QCL 특성 관련 정보를 이용하여 상기 하향링크 신호가 디코드 (decode)되며, 상기 제 1 QCL 특성 관련 정보와 상기 제 2 QCL 특성 관련 정보는 각각 독립적으로 정의되는 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 제 2 QCL 특성 관련 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 제 2 무선 자원에 대한 QCL 특성은 상기 제 2 QCL 특성 관련 정보 및 상기 제 1 QCL 특성 관련 정보에 기반하여 설 정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 제 2 무선 자원을 위한 수신 전력은, 상기 제 1 무선 자원 을 위한 수신 전력보다 낮게 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 제 1 및 제 2 QCL 특성 관련 정보들은, 적어도 하나의 파 라미터가 공통적으로 가정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 제 1 및 제 2 QCL 특성 관련 정보들은, 상기 제 1 및 제 2 무선 자원들을 위한 발진기 (oscilator)를 이용하도록 설정된 경우에는, 적어도 하나의 파라미터가 공통적으로 가정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 제 1 및 제 2 QCL 특성 관련 정보들은, 하향링크 제어 정 보 (Downlink Control Informational 수신되는 시점의 무선 자원에 따라 결정되 는 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 하향링크 제어 정보의 포맷 (Format)은, DCI 포맷 2D인 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 나아가, 상기 제 1 무선 자원에 대한 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 시작 심볼과, 상기 제 2 무선 자원에 대한 PDSCH 시작 심볼은 각각 독 립적으로 정의되는 것올 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 상기 제 1 및 제 2 무선 자원에 대하여, 특정 PQI 상태 정보는 상이하게 적용되도록 설정된 것올 특징으로 할 수 있다.
[17] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 하향링크 신호를 수신하는 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit, RF unit); 및 프로세서 (Processor )를 포함하며, 상기 프로세서는, 제 1 무선 자원의 하향링크 통신을 위한 제 1 QCUQuasi Co-Location) 특성 관련 정 보를 수신하고, 제 2 무선 자원을 이용하여 상기 하향링크 신호를 수신하도록 구성되며, 상기 제 2 무선 자원은, 특정 시점 상의 무선 자원 용도가 상향링크 통신 용도로부터 하향링크 통신 용도로 변경된 무선 자원이며, 상기 제 2 무선 자원의 하향링크 통신을 위한 제 2 QCL 특성 관련 정보를 이용하여 상가하향링 크 신호가 디코드 (decode)되며, 상기 제 1 QCL 특성 관련 정보와 상기 제 2 QCL 특성 관련 정보는 각각 독립적으로 정의되는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[18] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 단말의 하향링크 신호 송수신 을 효율적으로 수행할 수 있다.
[19] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[20] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[21] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 나타낸다.
[22] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타낸다.
[23] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 나타낸다.
[24] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[25] 도 5는 하향랑크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 나타낸다.
[26] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[27] 도 7은 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[28] 도 8은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다.
[29] 도 9 는 FDD 시스템 환경하에서, 시스템의 무선 자원을 동적으로 변경하 는 경우에 대한 예를 나타낸다.
[30] 도 10 은 본 발명의 실시예에 따라, 특정 PQI 상태에 연동된 정보를 두 가지 타입의 자원에 대하여 독립적으로 정의되는 예를 나타낸다.
[31] 도 11 은 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원에 대해 각각 다른 타입 기반의 Quasi Co-location이 설정되는 예를 나타낸다. [32] 도 12 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[33] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) , SC_FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSKGlobal System for Mobile c ommun i c a t i ons ) / GPRS ( Gene r a 1 Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구. 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS (Universal Mobile Teleco麵 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E— UTRA 를 사용 하는 E— UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A (Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. - [34] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[35] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애폴리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다. . [36] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계 층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계충과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매 체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물 리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주 파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[37] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계충에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 '인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[38] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; R C) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크꾀 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등 의 기능을 수행한다. [39] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[40] 네트워크에서 단말로 데이터 " 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel ) , PCCH( Paging Control Channel ) , CCCH( Common Control Channel ) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCHCMult icast Traffic Channel) 등이 있다.
[41] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[42] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S—SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할수 있다.
[43] 초기 샐 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다. [44] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 '물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel , PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리엄블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다. - [45] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel , PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ ACK/NACK(Hybr id Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) SRC Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK 은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히 , ACK) , 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[46] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[47] 도 4 를 참조하면, 셀를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDDCTime Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[48] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고 하나의 서 브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나 의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΤΠ (transmission time interval) 라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이 는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하 고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FOM 심볼은 또한 SCᅳ FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다. '
[49] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP( extended CP)와 표 준 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어 , 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[50] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로: 하나의 서브프레임은 14 개의 0FDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 (FDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 0FDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[51] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며 , 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTS Jplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[52] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[53] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 rs =1/(15000x2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[54] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
[55] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[56] 【표 2】
Figure imgf000013_0001
[57] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며 , S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[58] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[59] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[60] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N b OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 Nl? 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N x N 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[61] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 0FDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는 N bXN 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수( N )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[62] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[63] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 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 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat ive一 acknowledgment ) 신호를 나른디.
[64] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지'칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[65] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel , DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel , PCH) 상의 페이 징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH 에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- R TI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템' 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (system
Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTK system Information RNTI) 가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA-
RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[66] 이하, 하향링크 데이터 채널의 전송 모드에 관하여 예시한다.
[67] 현재 3GPP LTE 표준문서, 구체적으로 3GPP TS 36.213 문서에서는 아래 표 3 및 표 4 와 같이 하향링크 데이터 채널 전송 모드에 관하여 정의하고 있다. 또한, 아래 전송 모드는 상위 계층 시그널링, 즉 RRC시그널링을 통하여 단말에 게 설정된다.
[68] 【표 3】
Figure imgf000016_0001
[69] 【표 4】
Figure imgf000017_0001
[70] 표 3 및 표 4 를 참조하면, 현재 3GPP LTE 표준문서에서는, PDCCH 에 마 스킹된 RNTI 의 종류에 따른 하향링크 제어 정보 (Down link Control Information; DCI) 포맷이 정의되어 있으며, 특히 C-R TI와 SPS C-RNTI의 경우, 전송 모드와 이에 대웅하는 DCI 포맷, 즉 전송 모드 기반 DCI 포맷을 도시하고 있다. 또한, 각각의 전송 모드에 무관하게 적용될 수 있는, 즉 폴백 (Fall-back) 모드를 위한 DCI 포맷 1A가 정의되어 있다. 상기 표 3은 PDCCH에 마스킹된 RNTI의 '.종류가 C-RNTI 인 경우를 예시한 것이며 , 상기 표 4는 PDCCH에 마스킹된 RNTI의 종류 가 SPS C-RNTI인 경우를 예시한 것이다.
[71] 전송 모드에 관한 동작 예로서, 단말이 표 3 에서 C-RNTI 로 마스킹된 PDCCH를 블라인드 디코딩한 결과 DCI포맷 1B가 검출된다면, 단일 레이어를 이 용한 폐루프 공간 다중화 기법으로 PDSCH가 전송되었다고 가정하여 PDSCH를 디 코딩한다.
[72] 또한, 상기 표 3 및 표 4 에서 전송 모드 10 은 상술한 CoMP 전송 방식 의 하향링크 데이터 채널 송신 모드를 의미한다. 표 3 을 예를 들어 설명하면, 단말이 C-RNTI로 마스킹된 PDCCH를 블라인드 디코딩한 결과 DCI포맷 2D가 검 출된다면 안테나 포트 7 내지 14, 즉 DM-RS 에 기반하여 다중 레이어 전송 기법 으로 PDSCH가 전송된다는 가정하에 PDSCH를 디코딩한다. 또는 DM-RS 안테나 포 트 7 또는 8 에 기반하여 단일 안테나 전송 기법으로 PDSCH 가 전송된다는 가정 하에 PDSCH를 디코딩한다 .
[73] 반면에, C-RNTI 로 마스킹된 PDCCH 를 블라인드 디코딩한 결과 DCI 포맷 1A 가 검출된다면, 해당 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인지 여부에 따라 전송 모드가 달라진다. 예를 들어 해당 서브프레임이 비 (非) -MBSFN 서브프레임인 경 우 PDSCH 는 안테나 포트 0 의 CRS 에 기반한 단일 안테나 전송 또는 CRS 기반 전송 다이버시티 기법으로 전송되었다는 가정하에 디코딩한다. 또한, 해당 서브 프레임이 MBSFN서브프레임인 경우 PDSCH 는 안테나 포트 7 의 DM-RS 에 기반한 단일 안테나 전송이 이루어졌다는 가정하게 디코딩할 수 있다.
[74] 한편, 최근 3GPP LTE-A 표준에서는, CoMP 방식의 PDSCH 전송인, 전송 모 드 10을 위하여, DCI 포맷 10에 PQI (PDSCH RE Mapping and Quasi -Co—Locat ion Indicator) 필드를 정의하였다. 구체적으로, 상기 PQI 필드는 2 비트 사이즈로 정의되어 총 4 개의 스테이트들을 지시하고, 각각의 스테이트에서 지시하는 정 보는 CoMP 방식의 PDSCH 를 수신하기 위한 파라미터 세트로서, 구체적인 값들은 상위 계층을 통하여 미리 시그널링된다.
[75] 한편, 최근 3GPP LTE-A 표준에서는, CoMP 방식의 PDSCH 전송인, 전송 모 드 10을 위하여, DCI 포맷 10에 PQI (PDSCH RE Mapping and Quas i -Co-Locat i on Indicator) 필드를 정의하였다. 구체적으로, 상기 PQI 필드는 2 비트 사이즈로 정의되어 총 4 개의 스테이트들을 지시하고, 각각의 스테이트에서 지시하는 정 보는 CoMP 방식의 PDSCH를 수신하기 위한 파라미터 세트로서, 구체적인 값들은 상위 계층을 통하여 미리 시그널링된다.
[76] 상기 파라미터 세트에 포함되는 정보는, CRS 안테나 포트의 개수 (crs- PortsCount), CRS 의 주파수 천이 값 (crs-FreqShi f t ), MBSFN 서브프레임 설정 ( mbs f n-Sub f r ameCon f i gL i s t ) , ZP CSI-RS 설정 (csi-RS~Conf igZPId) , PDSCH 시작 심볼 (pdsch— Start), NZP (None-ZP) CSI-RS 의 QCL (Quasi Co— Locat ion)정보 (qcl-CSI-RS-ConfigNZPId) 정보 중 하나 이상이 포함된다.
[77] 이하, QCL (Quasi Co-Locat ion)에 관하여 설명한다.
[78] 안테나 포트 간에 QCL 되어 있다는 것은, 단말이 하나의 안테나 포트로 부터 수신하는 신호 (혹은 해당 안테나 포트에 대웅하는 무선 채널)의 광범위 특 성들 (large-scale properties)이 다른 하나의 안테나 포트로부터 수신하는 신호 (혹은 해당 안테나 포트에 대응하는 무선 채널)의 광범위 특성들과 모두 또는 일부가 동일하다고 가정할 수 있다는 것을 의미한다. 여기서, 상기 광범위 특성 들은 주파수 오프셋과 관련된 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 시프트 (Doppler shift), 타이밍 오프셋과 관련된 평균 지연 (average delay), 지연 확 산 (delay spread) 등을 포함하고, 나아가 평균 이득 (average gain) 또한 포함 할 수 있다.
[79] 위 정의에 의하면, 단말은 QCL 되지 않은 안테나 포트ᅳ 즉 NQC Non Quasi co-Located)된 안테나 포트들 간에는 광범위 특성들이 동일하다고 가정할 수 없다. 이 경우 단말은 안테나 포트 별로 주파수 오프셋 및 타이밍 오프셋 등 을 획득하기 위한 트랙킹 (tracking) 절차를 독립적으로 수행하여야 한다.
[80] 반면에, QCL 되어 있는 안테나 포트들 간에는 단말이 아래와 같은 동작 을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
[81] 1) 단말이 특정 안테나 포트에 대응하는 무선 채널에 대한 전력 -지연 프 로파일 (power-del ay profile), 지연 확산 및 도플러 스꿰트럼 (Doppler spectrum)와 도플러 확산 추정 결과를, 다른 안테나 포트에 대웅하는 무선 채널 에 대한 채널 추정 시 사용되는 위너 필터 (Wiener filter) 파라미터 등에 동일 하게 적용할 수 있다.
[82] 2) 또한, 단말은 상기 특정 안테나 포트에 대한 시간 동기 및 주파수 동 기를 획득한 후, 동일한 동기를 다른 안테나 포트에 대하여도 적용할 수 있다.
[83] 3) 마지막으로, 평균 이득에 관하여도 단말은 QCL 되어 있는 안테나 포 트들 각각에 대한 RSRP (Reference Signal Received Power) 측정값을 평균치로 계산할 수 있다.
[84] 예를 들어, 단말이 PDCCH (흑은 EPDCCH)를 통해 DM-RS 기반 하향링크 데 이터 채널 스케줄링 정보, 예를 들어, DCI 포맷 2C 을 수신하면, 단말은 상기 스케줄링 정보에서 지시하는 DM— RS 시뭔스를 통하여 PDSCH 에 대한 채널 추정을 수행한 후, 데이터 복조를 수행하는 경우로 가정한다.
[85] 이와 같은 경우, 단말이 하향링크 데이터 채널 복조를 위한 DM-RS 안테 나 포트가 서빙 셀의 CRS 안테나 포트와 QCL 되어 있다면, 단말은 해당 DM-RS 안테나 포트를 통한 채널 추정 시 자신의 CRS 안테나 포트로부터 추정했던 무선 채널의 광범위 특성들 (large-scale properties)을 그대로 적용하여 DM-RS 기반 하향링크 데이터 채널 수신 성능을 향상시킬 수가 있다.
[86] 마찬가지로, 단말이 하향링크 데이터 채널 복조를 위한 DM-RS 안테나 포 트가 서빙 샐의 CSI-RS 안테나 포트와 QCL 되어 있다면, 단말은 해당 DM-RS 안 테나 포트를 통한 채널 추정 시 서빙 셀의 CSI-RS 안테나 포트로부터 추정했던 무선 채널의 광범위 특성들 (large-scale proper ties)을 그대로 적용하여 DM-RS 기반 하향링크 데이터 채널 수신 성능을 향상시킬 수가 있다.
[87] 한편, LTE 시스템에서는 CoMP 모드인 전송 모드 10 으로 하향링크 신호 를 송신할 시, 기지국이 상위 계층 신호를 통하여 QCL 타입 A 와 QCL 타입 B 중 하나를 단말에게 설정하도록 정의하고 있다.
[88] 여기서, QCL 타입 A 는 CRS 및 CSI-RS 의 안테나 포트가 평균 이득을 제 외한 나머지 광범위 특성들이 QCL 되어 있다고 가정하는 것으로, 동일 노드 (point)에서 물리 채널 및 신호들이 전송되고 있음을 의미한다.
[89] 반면에, QCL 타입 B 는 DM-RS 및 CSI-RS 의 안테나 포트가 평균 이득을 제외한 나머지 광범위 특성들이 QCL 되어 있다고 가정하는 것이다. 특히, QCL 타입 B는 DPS, JT등의 CoMP전송이 가능하도록 단말당 최대 4개까지의 QCL 모 드를 상위 계층 메시지를 통해 설정하고, 이 중 어떤 QCL 모드로 하향링크 신호 를 수신해야 하는지 동적으로 DCI (downlink control infortnat ion)를 통해 설정 하도록 정의되어 있다. 이러한 정보는 상기 PQI 필드의 파라미터 세트 중 qcl- CSI-RSᅳ ConfigNZPId에 정의된다.
[90] QCL 타입 B 가 설정된 경우의 DPS 전송에 관하여, 보다 구체적으로 설명 한다.
[91] 우선 , N1개의 안테나 포트들로 구성된 노드 #1는 CSI-RS 자원 (resource) #1 를 전송하고, N2 개의 안테나 포트들로 구성된 노드 #2 는 CSI-RS 자원 (resource) #2 를 전송하는 것으로 가정한다. 이 경우, CSI-RS 자원 #1 올 상기 PQI 의 파라미터 세트 #1에 포함시키고, CSI-RS 자원 #2를 상기 PQI 의 파라미 터 세트 #2 에 포함시킨다. 나아가, 기지국은 노드 #1 과 노드 #2 의 공통 커버 리지 내에 존재하는 단말에게 상위 계층을 통하여 파라미터 세트 #1 과 파라미 터 세트 #2를 시그널링한다. [92] 이후, 기지국이 해당 단말에게 노드 #1 을 통해 데이터 (즉, PDSCH) 전송 시 DCI 를 이용하여 파라미터 세트 #1 을 설정하고, 노드 #2를 통해 데이터 전 송시 파라미터 세트 #2를 설정하는 방식으로 DPS를 수행할 수 있다. 단말 입장 에서는 DCI 를 통해 상기 PQI 를 통하여 파라미터 세트 #1을 설정 받으면 CSI- RS자원 #1과 DM-RS가 QCL되어 있다고 가정하고, 상기 PQI를 통하여 파라미터 세트 #2를 설정 받으면 CSI-RS자원 #2과 DM-RS가 QCL되어 있다고 가정할 수 있다.
[93] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[94] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된 다. 제어 영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control
Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영 역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[95] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[96] - SR( Scheduling Request): 상향링크 UL—SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[97] - HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이 다. 하향링크ᅵ 데어터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[98] - CSK Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고, MIM0(Mult iple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator),
PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding타입 Indicator) 등을 포함한 다. 서브프레임 당 20비트가사용된다.
[99] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SOFDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심불을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[100] 이하에서는 CoMP (Cooper at ive Multipoint Transmiss ion/Reception)에 대 하여 설명한다.
[101] LTE-A 이후의 시스템은 여러 셀들 간의 협력을 가능케 하여 시스템의 성 능을 높이려는 방식을 도입하려고 한다. 이러한 방식을 협력 다중 포인트 송신 / 수신 (Cooperat ive Multipoint Transmission/Reception: CoMP)이라고 한다. CoMP 는 특정 단말과 기지국, 엑세스 (Access) 포인트 혹은 셀 (Cell)간의 통신을 보다 원활히 하기 위해 2 개 이상의 기지국, 액세스 (Access) 포인트 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신하는 방식을 가리킨다. 본 발명에서 기지국, 엑세스 (Access), 혹은 셀은 같은 의미로 사용될 수 있다.
[102] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중- 셀 환경에서, 셀-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI 를 저감하 기 위하여, 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용 하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하예 CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[103] 도 8은 C()MP를 수행하는 일 예를 나타낸다. 도 8를 참조하면, 무선 통 신 시스템은 CoMP 를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)과 단말을 포함 한다. )MP를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)은 서로 협력하여 단말 에게 데이터를 효율적으로 전송할 수 있다. CoMP는 CoMP를 수행하는 각 기지국 으로부터의 데이터 전송 여부에 따라 다음과 같이 크게 2가지로 나눌 수 있다:
[104] - 조인트 프로세싱 (Joint Processing) (CoMP Joint Processing: CoMP-JP) [105] - 협력적 스케줄링 /빔포밍 (CoMP-CS/CB, CoMP Cooperative scheduling: CoMP-CS) [106] CoMP-JP 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 CoMP 를 수행하는 각 기지 국으로부터 동시에 단말로 전송되며 단말은 각 기지국으로부터의 신호를 결합하 여 수신 성능을 향상시킨다. 즉, CoMP-JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인 트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 샐 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
[107] 조인트 전송 기법은 PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 (CoMP 협력 단위 의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기 법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non- coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭 을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[108] 동적 셀 선택 기법은, PDSCH 가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인 트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데 이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트 는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송 하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[109] 반면, CoMP-CS 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 임의의 순간에 하나 의 기지국을 통해서 전송되고, 다른 기지국에 의한 간섭이 최소가 되도록 스케 줄링 혹은 범포밍 (Beamiorming)이 이루어진다. 즉, CoMP-CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 범포밍을 협력적으로 수행 할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 샐에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /범 포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[110] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 지리 적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것 을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 )MP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다. [111] JR 기법은 PUSCH를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신 되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /빔포밍은 CoMP협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[112] 이하에서는, 다수의 셀 간의 간섭에 대하여 설명한다.
[113] 두 기지국 (예를 들어, 기지국 #1 및 기지국 #2)이 인접하게 배치되는 경우 와 같이 두 기지국의 커버리지의 일부가 겹치는 경우에, 하나의 기지국으로부터 서빙받는 단말에 대해서 다른 하나의 기지국으로부터의 강한 하향링크 신호가 간섭을 유발할 수 있다. 이와 같이 셀간 간섭이 발생하는 경우에, 두 기지국 간 에 셀간 협력 신호 방식을 통하여 셀간 간섭을 저감할 수 있다. 이하에서 설명 하는 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 간섭을 주고 받는 두 기지국 사이에 신호 송수신이 원활한 경우를 가정한다. 예를 들어, 두 기지국 사이에 전송 대 역폭이나 시간 지연 등의 전송 조건이 양호한 유 /무선 링크 (예를 들어, 백홀 링 크 또는 Un 인터페이스)가 존재하여, 기지국 간의 협력 신호의 송수신에 대한 신뢰성이 높은 경우를 가정한다. 또한, 두 기지국 간의 시간 동기 (time synchronization)가 허용 가능한 오차범위 내에서 일치하거나 (예를 들어, 간섭 을 주고 받는 두 기지국의 하향링크 서브프레임의 경계가 정렬 (align)되어 있는 경우), 두 기지국 간의 서브프레임 경계의 차이 (offset)를 상호 명확하게 인식 하고 있는 경우를 가정할 수 있다.
[114] 도 8 을 다시 참조하면, 가지국 #1 (BS#1)는 넓은 영역을 높은 전송 전력 으로 서비스하는 매크로 기지국이고, 기지국 #2(BS#2)는 좁은 영역을 낮은 전송 전력으로 서비스하는 마이크로 기지국 (예를 들어, 피코 기지국)일 수 있다. 도 8 에서 예시하는 바와 같이 기지국 #2 의 셀 경계지역에 위치하고 기지국 #2로부 터 서빙받는 단말 (UE)이 기지국 #1 로부터 강한 간섭을 받는 경우에, 적절한 셀 간 협력이 없이는 효과적인 통신이 어려울 수 있다.
[115] 특히, 낮은 전력을 가지는 마이크로 기지국인 기지국 #2 에게 많은 개수 의 단말이 연결되도록 하여, 매크로 기지국인 기지국 #1 이 서비스를 제공하는 부하 (load)를 분산시키려고 하는 경우에 위와 같은 셀간 간섭의 상황이 발생할 가능성이 높다. 예를 들어, 단말이 서빙 기지국을 선정하고자 하는 경우에, 마 이크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 소정의 조정값 (바이어스 (bias) 값)을 더하고, 매크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 조정값을 더하지 않는 방식으 로, 각각의 기지국으로부터의 하향링크 신호의 수신 전력을 계산 및 비교할 수 있으며, 그 결과 단말은 가장 높은 하향링크 수신 전력을 제공하는 기지국을 서 빙 기지국으로 선정할 수 있다 . 이에 따라, 마이크로 기지국에 보다 많은 단말 이 연결되도록 할 수 있다. 단말이 실제로 수신하는 하향링크 신호 세기는 매크 로 기지국으로부터의 신호가 훨씬 더 강함에도 블구하고 마이크로 기지국이 서 빙 기지국으로 선정될 수 있으며, 마이크로 기지국에 연결된 단말은 매크로 기 지국으로부터의 강한 간섭올 경험하게 될 수 있다. 이러한 경우, 마이크로 기지 국의 경계에 위치한 단말들은 별도의 셀 간 협력이 제공되지 않는 경우에, 매크 로 기지국으로부터의 강한 간섭으로 인하여 올바른 동작을 수행하기가 어려울 수 있다.
[116] 셀간 간섭이 존재하는 경우에도 효과적인 동작을 수행하기 위해서, 셀간 간섭을 주고 받는 두 기지국 사이에 적절한 협력이 이루어져야 하며, 이러한 협 력 동작을 가능하게 하는 신호가 두 기지국 사이의 링크를 통하여 송수신될 수 있다. 이 경우에, 셀간 간섭이 매크로 기지국과 마이크로 기지국 간에 발생하는 경우에는, 매크로 기지국이 샐간 협력 동작을 제어하고, 마이크로 기지국은 매 크로 기지국이 알려주는 협력 신호에 따라 적절한 동작을 수행할 수도 있다.
[117] 위와 같은 셀간 간섭 발생 상황은 단지 예시적인 것이며, 본 발명에서 설명하는 실시예들은 위와 다른 상황에서 셀간 간섭이 발생하는 경우 (예를 들어, CSG 방식의 HeNB 와 0SG 방식의 매크로 기지국 간에 샐간 간섭이 발생하는 경우, 마이크로 기지국이 간섭을 유발하고 매크로 기지국이 간섭을 받는 경우, 또는 마이크로 기지국 간에 또는 매크로 기지국 간에 샐간 간섭이 존재하는 경우 등) 에도 동일하게 적용될 수 있음은 자명하다.
[118] 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명에서는 무선 자원의 용도를 시스템의 부하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우에 Quasi Co-location 특성을 효율적으 로 설정하는 방법을 제안한다. 이하에서는, 레거시 PDSCH 영역에서 전송되는 제 어 채널인, 향상된 하향링크 제어 채널 (Enhanced PDCCH, EPDCCH)가 이용되는 환 경을 가정한다. 또한, PDCCH 전송 용도로 이용되는 OFDM 심벌이 존재하지 않는 경우 (예를 들어 , New Carrier Type, NCT)에는 해당 서브프레임 (SF)의 모든 OFDM 심벌이 PDSCH 영역으로 지정 및 사용되는 것도 가능하다. 또한, 이하에서 는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하 지만, 제안 방식이 적용되는 System 의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스 템으로도 확장 가능하다. 추가적으로 본 발명의 제안 방식들은 레거시 PDCCH 기 반의 하향링크 /상향링크 통신이 수행되는 경우에도 확장 적용이 가능하다.
[119] 예를 들어, Quasi Co-location 특성 개념은 상술한 바를 다시 정리하면 안테나 포트에 대하여 아래와 같이 정의될 수 있다.
■ 만약 두 개의 안테나 포트가 "Quasi Co- located" 된 경우라면, 단말이 하나 의 안테나 포트로부터 수신된 신호의 광범위 특성 (Large-scale Properties)이 다른 하나의 안테나 포트로부터 수신하는 신호의 광범위 특성들로부터 추론할 수 있다. .
■ 여기서 광범위 특성들은, 지연 확산 (delay spread), 도플러 확산 (Doppler spread) , 주파수 시프트 (Frequency Shift), 평균 수신 전력 (Average Received Power) 또는 수신 타이밍 (Received Timing) 중의 일부 혹은 전부를 포함한다.
[120] 또 다른 예로, 상술한 바를 채널에 대한 Quasi Co-location 특성 개념으 로 유사하게 표현하면 아래와 같이 정의될 수도 있다.
■ 만약 두 개의 안테나 포트가 "Quasi Co-located" 된 경우라면, 단말이 하나 의 안테나 포트에 대웅하는 무선 채널로부터 수신된 신호의 광범위 특성 (Large- scale Properties)이 다른 하나의 안테나 포트에 대응하는 무선 채널로부터 수 신하는 신호의 광범위 특성들로부터 추론할 수 있다.
■ 여기서 광범위 특성들은, 지연 확산 (delay spread), 도플러 확산 (Doppler spread), 도플러 시프트 (Doppler shift), 평균 이득 (average gain), 평균 지연 (average delay)중의 일부 혹은 전부를 포함한다. '
[121] 그러나, 본 발명에서는 상술한 Quasi Co-location 특성 개념 관련 정의 들을 구분하지 않는다. 즉, Quasi Co-location 특성 개념은 상술한 정의들 중에 하나가 적용될 수 있다. 혹은, 유사한 다른 형태로, "Quasi Co-location 특성 가정이 성립하는 안테나 포드들 간에는 마치 Co-location 에서 전송하는 것처럼 가정할 수 있다" 는 형태 (예를 들어, "동일 전송 지점 (예를 들어, TP)의 안 테나 포트들로 단말이 가정할 수 있다" )로 Quasi Co-location 특성 개념의 정 의가 변형될 수도 있으며, 본 발명은 이러한 유사 변형 개념들에 기반하여 적용 될 수도 있다. [122] 특히, 상술한 Quasi Co-location 특성은 레거시 CRS 에 비해 상대적으로 낮은 밀도 (Density)로 전송되는 DM-RS 를 특정 채널 (예를 들어, EPDCCH, PDSCH)의 디코딩 (Decoding) 용도로 이용할 경우에 해당 DM-RS 의 광대역 특성 (Large-scale Property, 예를 들어, 주파수 /도플러 오프셋 (Frequency/Doppler Offset), 주파수 /도플러 시프트 (Frequency/Doppler shift), 지연 확산 (Delay Spread) , 수신 타이밍 (Received Timing), 수신 전력 (Received Power), 도플러 확산 (Doppler Spread))에 대한 추정 정확도를 Quasi Co-location특성을 가지는 다른 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS, SRS)를 통해서 향상시킬 수 가 있다.
[123] 도 9 는 FDD 시스템 환경하에서, 기지국이 시스템의 하향링크 부하 량이 증가함에 따라 기존 상향링크 대역 (UL Band)의 일부 상향링크 서브프레임 (이하 UL SF)들의 용도를 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용하는 경우에 대한 실 시 예를 나타낸다. 도 9 에서는, 상향링크 서브프레임 UL SF #(n+l), UL SF #(n+3), UL SF #(n+5), UL SF #(n+7), 그리고 UL SF #(n+9)의 용도가 하향 링크 통신 목적으로 변경되었음을 나타낸다.
[124] 본 발명에서, 이와 같이 무선 자원의 용도를 시스템의 부하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우에, 용도 변경된 무선 자원에 대한 Quasi Co-location 특 성 정보를 효율적으로 설정하는 방법을 제안한다.
[125] 본 발명에서, 용도 변경된 무선 자원에 대한 Quasi Co-location 특성 설 정은 기존 용도의 무선 자원에 대한 Quasi Co-location 특성 설정과는 독립적으 로 정의되도록 하거나, 혹은 기존 용도의 무선 자원에 대한 Quasi Co-location 특성들 중에 일부를 사전에 정의된 규칙을 기반으로 재이용하도록 설정될 수 있 다. 또한, 서로 다른 타입의 무선 자원들 (예를 들어, 기존 하향링크 무선자원, 용도 변경된 상향링크 무선 자원)에 대한 Quasi Co-location 특성 정보들은 사 전에 정의된 시그널 (예를 들에 상위 계층 /물리 계층 시그널)을 통해서 기지국 이 단말에게 알려주거나, 혹은 사전에 정의된 규칙에 의해서 암묵적으로 간주되 도록 설정될 수 도 있다.
[126] 본 발명의 실시예들은, FDD/TDD 시스템, 흑은 FDD 대역과 TDD 대역을 반 송파 집성 기법 (Carrier Aggregation, CA)으로 이용하는 환경, 혹은 다수의 셀 혹은 다수의 컴포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 반송파 집성 (CA) 기 법으로 이용하는 환경 하에서, 무선 자원의 용도를 시스템의 부하 상태에 따라 동적으로 변경하는 모든 경우 또는 협력 통신 (CoMP)에 참여하는 일부 셀들의 무선 자원 용도가 동적으로 변경될 경우에도 확장 적용 가능하다. 또한, 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 용도로 변경하여 이용하는 경우뿐만 아니라', 기 존 하향링크 무선 자원을 상향링크 용도로 변경하여 사용하는 경우에서도 확장 적용 가능하다.
[127] 본 발명의 실시예들은, 제어 채널 (예를 들어, EPDCCH) 및 데이터 전송 채널 (예를 들어, PDSCH) 및 시스템 정보 전송 채널 (예를 들어, EPBCH/ESIB) 중 적어도 하나의 디코딩에 사용되는 DM-RS 와, 특정 참조 신호들 (예를 들어, CRS, CSI-RS, SRS)간에 Quasi Co-location 특성 설정을 위해서도 확장 적용 가 능하다.
[128] 또한, 본 발명의 실시예들은, 사전에 기지국이 단말에게 상위 계층 시그 널을 통해서, 각각의 PQKPDSCH RE Map ing and Quasi— Co-Locat ion Indicator) 상태와 연동된 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property)에 대한 Quasi Co- location 특성 정보 그리고 /혹은 해당 Quasi Co-location 특성 정보와 관련된 참조 신호들에 대한 정보" 를 설정한 후에, 사전에 정의된 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 2D)의 PQI 필드 (예를 들어, 2 비트)를 통해서 특정 PQI 상태와 연동 된 Quasi Co-location 특성 정보의 활용 (혹은 적용) 여부를 알려주는 동작 환 경에서도 확장 적용 가능하다.
[129] 나아가, 본 발명에서의 "전력 설정 값" 혹은 "전송 전력" 용어는, 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS, DM-RS)의 전송 전력 값 그리고 /혹은 데이 터의 전송 전력 값을 지칭하는 것으로 정의된다.
[130] 또한, 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용 할 경우, 기존 하향랑크 무선 자원 기반의 통신을 통해 설정된 Quasi Co- location 특성을 용도 변경된 상향링크 자원 (즉, 하향링크 통신 용도로 이용되 었던 자원)에 대해서도 동일하게 적용 (혹은 가정)하는 것에는 어려움이 따른다. 따라서, 본 발명의 실시예들에서 ·, 기존 용도의 무선 자원과 용도 변경된 무선 자원 상에서 각각 성립되는 광대역 특성 (Large-scale Property)에 대한 Quasi Co-location 특성이 다를 경우, 해당 관련 정보는 기지국이 단말에게 사전에 정 의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 /물리 계층 시그널)를 통해서 알려주거나, 혹은 사전에 정의된 규칙에 의해서 암묵적으로 간주되도록 설정될 수 도 있다. [131] 본 발명의 실시 예로, 도 9 와 같이 FDD 시스템 하에서 기존 상향링크 대역의 일부 상향링크 서브프레임 (UL SF)들의 용도를 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용할 경우, 기존 하향링크 대역 (즉: DL Band) 기반의 하향링크 통 신과 서로 다른 주파수 대역을 통해서 송 /수신 동작이 수행되기 때문'에, 비록 하향링크 통신의 목적으로 동일하게 이용되는 자원들이라고 할지라도 일부 광대 역 특성 (Large-scale Property, 예를 들어, 도플러 확산, 주파수 /도플러 시프트) 가 동일하지 않을 수 가 있다.
[132] 이러한 경우, FDD 시스템에서 만약 제어 /데이터 채널 (예를 들어, EPDCCH, PDSCH) 디코딩 동작에 Quasi Co-location 특성이 기본적 (Default)으로 이용되도록 설정되었다면, 용도 변경된 상향링크 자원 (즉, 기존 UL Band) 상에 Quasi Co-location 특성 도출을 위한 추가적인 참조 신호 (예를 들어, CSI-RS 흑은 새로이 정의된 CSI-RS 혹은 CRS) 전송이 설정될 수 있다.
[133] 구체적으로 기지국은 단말에게 정적 (Static) 특성 또는 반 -정적 (Semi- Static) 특성으로 하향링크 통신 목적으로 이용할 상향링크 대역의 일부 상향링 크 서브프레임 (UL SF)들에 대한 정보를 사전에 정의된 시그널을 통해서 알려주 고, 상술한 Quasi Co-location 특성 도출의 목적으로 전송되는 추가적인 참조 신호 (예를 들어, CSI-RS, CRS)는 용도 변경된 상향링크 서브프레임 (UL SF)들을 통해서 전송되도록 설정될 수 있다. 여기서, 용도 변경된 상향링크 자원에 대한 Quasi Co-location 특성은, 추가적으로 전송되는 참조 신호와 용도 변경된 상향 링크 자원을 통해 전송되는 특정 제어 /데이터 채널의 디코딩이ᅵ 사용되는 DM-RS 사이의 광대역 특성 (Large-scale Property)관계 (흑은 비교)를 통해서 설정될 수 가 있다.
[134] 물론, 상술한 실시예의 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 Quasi Co- location 특성 도출의 목적으로 추가적으로 전송되는 참조 신호 (예를 들어, CSI-RS, CRS)는 FDD 시스템이 아닌 TDD 시스템을 위해서도 정의될 수 있다. 이 러한 경우에도, 마찬가지로 TDD 시스템의 용도 변경된 상향링크 자원에 대한 Quasi Co-location 특성은, 상기 추가적으로 전송되는 참조 신호와 용도 변경된 상향링크 자원을 통해 전송되는 특정 제어 /데이터 채널의 디코딩에 사용되는 DM-RS 사이의 광대역 특성 (Large-scale Property) 관계 (혹은 비교)를 통해서 설정될 수 있다. [135] 본 발명의 또 다른 실시 예로, 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통 신 용도로 변경하여 이용할 경우, 기지국은 동일 주파수 대역을 기존의 용도 (예를 들어, 상향링크 용도)로 사용하는 인접 기지국과 단말 간의 상향링크 통 신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 상대적으로 낮은 전력 설정 (예를 들어, 데이 터 전송 전력 및 참조 신호 전송 전력 중 적어도 하나를 포함)으로 해당 하향링 크 통신을 수행할 수 가 있다.
[136] 예를 들어, TDD 시스템 하에서 기존 상향링크 무선 자원의 일부 상향링 크 서브프레임 (UL SF)들을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용할 경우, 기지국 이 간섭 완화 동작을 위해서 용도 변경된 상향링크 자원 상의 송신 전력을 기존 하향링크 자원 상의 송신 전력에 비해 상대적으로 낮은 값으로 설정할 수 있다. 따라서, 단말이 용도 변경된 상향링크 자원을 통해서 수신하는 참조 신호의 수 신 전력은 기존 하향링크 자원 기반의 통신에 비해 상대적으로 낮을 수 가 있다: 하지만, 두 가지 타입의 하향링크 통신들이 모두 동일 주파수 대역을 기반으로 수행되기 때문에, 일부 광대역 특성 (Large-scale Property, 예를 들어, 도플러 확산, 지연 확산, 수신 타이밍)은 동일한 특성을 가질 수 도 있다. 여기서, 두 가지 타입의 하향링크 통신은 기존 하향링크 자원 기반의 통신과 용도 변경된 상향링크 자원 기반의 통신으로 정의된다.
[137] 따라서, 이와 같은 경우에는 상술한 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 Quasi Co-location 특성 도출을 위한 추가적인 참조 신호 (예를 들어, CSI-RS, CRS)의 설정 없이, 기존 하향링크 자원 상에서 전송되는 참조 신호의 광대역 특 성 (Large-scale Property)들 중에 서로 다른 타입의 하향링크 통신 사이에 동일 하게 가정될 수 있는 일부 광대역 특성 (Large-scale Property)들만을, 용도 변 경된 상향링크 자원에서 전송되는 제어 /데이터 정보의 디코딩 동작에 이용되도 록 설정될 수도 있다. 나아가, 서로 다른 타입의 하향링크 통신들 사이에 동일 하게 간주될 수 있는 특정 참조 신호의 일부 광대역 특성 (Large-scale Property) 들에 대한 정보 (즉, Quasi Co-location 특성 설정 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 알려줄 수 도 있다. 예를 들어, 만약 기존 하향 링크 자원 상에서 전송되는 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)의 일부 광대역 특성 (Large-scale Property)가 용도 변경된 상향링크 자원을 통해서 전송되는 특정 제어 /데이터 채널의 디코딩에 사용되는 DM-RS 에 대해서도 동일하게 가정 될 수 있다면, 이러한 참조 신호들 간에는 동일하게 가정될 수 있는 일부 광대 역 특성 (Large-scale Property)에 대한 Quasi Co-location특성이 설정될 수 있 다.
[138] 본 발명의 또 다른 실시 예로, 만약 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 하향링크 전력 설정 값과 기존 하향링크 자원 상에서의 하향링크 전력 설정 값 사이의 차이 값 (혹은 전 력 오프셋 값)을 알려준다고 가정한다.
[139] 이러한 경우, 단말은 해당 차이 값 (혹은 전력 오프셋 값)을 이용하여, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 평균 수신 전력 (Average Received Power) 혹은 평균 이득 (Average Gain)의 광대역 특성 ( rge-scale Property)을 기존 하 향링크 자원 상에서 미리 설정된 광대역 특성 (Large-scale Property)로부터 계 산 (혹은 도출) 하도록 설정될 수도 있다ᅳ 여기서, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 평균 수신 전력 (Average Received Power) 혹은 평균 이득 (Average Gain)의 광대역 특성 (Large-scale Property)은, 기존 하향링크 자원 상의 해당 광대역 특성 (Large-scale Property, 즉, 평균 수신 전력 혹은 평균 이득)로부터 시그널링된 전력 오프셋 값을 빼줌으로써 계산 (혹은 도출) 될 수 도 있다. 또 한, 이와 같은 동작은 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 평균 수신 전력 (Average Received Power)의 광대역 특성 (Large-scale Property)에 시그널링된 전력 오프셋 값을 더해줌으로써 , 평균 수신 전력 (Average Received Power)에 대 한 광대역 특성 (Large-scale Property)이 서로 다른 타입의 하향링크 통신들사 이에서 Quasi Co-location 특성이 적용되도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, 이 와 같은 동작을 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 평균 이득 (Average Gain) 의 광대역 특성에 대하여 살피면, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 평균 이 득의 광대역 특성에 시그널링된 전력 오프셋 값을 더해줌으로써, 평균 이득의 광대역 특성 (Large— scale Property)관점에서는, 서로 다른 타입의 하향링크 통 신들 사이에서 해당 광대역 특성 (Large-scale Property)에 대한 Quasi Co- location특성 설정이 가능한 형태로 적용될 수 도 있다.
[140] 본 발명의 또 다른 실시예로, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 하향 링크 전력 설정 값과 기존의 하향링크 자원 상에서의 하향링크 전력 설정 값사 이에 큰 차이가 발생될 경우, 기지국은 서로 다른 무선 자원 타입 기반의 하향 링크 통신을 위해서 (다른 선형 증폭 구간 특성을 가지는) 두 가지 종류의 증폭 기 (Amplifier) 혹은 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 단자를 사용하는 경우 가 있을 수 있다.
[141] 이러한 경우, 만약 해당 증폭기들이 동일한 발진기 (Oscillator)를 공유 하여 동작할 경우에는 두 가지 타입의 하향링크 통신들 사이에 일부 광대역 특 성 (Large-scale Property, 예를 들어 , 주파수 시프트, 도플러 시프트, 주파수 오프셋 등)이 동일하게 가정될 수 있다. 반면에, 만약 해당 증폭기들이 각각 다 른 발진기를 기반으로 동작할 때는 상기 두 가지 타입의 하향링크 통신들 사이 에 일부 광대역 특성 (Large-scale Property, 예를 들어, 주파수 시프트, 도플러 시프트, 주파수 오프셋 등)가 보장되지 않을 수 도 있다.
[142] 따라서, TDD 시스템 하에서 만약 상기 두 가지 종류의 증폭기 (혹은 RF 단자)가 동일한 발진기를 공유하여 동작한다면, 기존 하향링크 자원 상에서 전 송되는 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSIᅳ RS)의 일부 광대역 특성 (Large-scale Property, 예를 들어, 주파수 시프트, 도플러 시프트, 주파수 오프셋 등)이 용 도 변경된 상향링크 자원을 통해서 전송되는 특정 제어 /데이터 채널의 디코딩에 사용되는 DM-RS 에 대해서도 동일하게 가정될 수 있으며, 이러한 참조 신호들 간에 동일하게 가정되는 일부 광대역 특성 (Large-scale Property)에 대한 Quasi Co-location특성이 설정될 수 있다. 나아가, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 상술한 형태의 Quasi Co-location특성 설정 관련 정보를 알려 줄 수 가 있으며, 또한 기존 하향링크 자원 상에서 전송되는 참조 신호 (예를 들 어, DM-RS, CRS, CSI-RS)의 광대역 특성들 중에 용도 변경된 상향링크 자원에서 도 동일하게 가정될 수 있는 일부 광대역 특성들에 대한 정보도 추가적으로 알 려줄 수도 있다.
[143] 본 발명의 또 다른 실시 예로, FDD 시스템 하에서 기존 상향링크 대역의 일부 상향링크 서브프레임 (UL SF)들의 용도를 하향링크 통신 목적으로 변경하여 이용할 경우, 상향링크 대역 기반의 하향링크 통신을 위한 추가적인 RF 단자 혹 은 증폭기가 사용될 수 도 있다. 이러한 경우, 동일하지 않는 RF 단자 혹은 증 폭기 사용 여부로 인해 상향링크 대역 기반의 하향링크 통신과 (기존) 하향링크 대역 기반의 하향링크 통신 간에 일부 광대역 특성 (Large-scale Property, 예를 들어, 도플러 확산, 주파수 /도플러 시프트, 주파수 오프셋, 평균 수신 전력 흑 은 평균 이득)이 동일하지 않을 수 있다. 또한, 동일 발진기 (Oscillator)의 사 용 여부로 인해 상향링크 대역 기반의 하향링크 통신과 (기존) 하향링크 대역 기반의 하향링크 통신 간에 일부 광대역 특성이 동일하지 않을 수 있다. 이와 같을 경우, 용도 변경된 상향링크 자원에 대한 Quasi Co-location 특성 설정을 위해서 상술한 본 발명의 실시예가 동일하게 적용될 수 도 있다.
[144] 본 발명의 또 다른 실시 예로, 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통 신 용도로 변경하여 이용할 경우, 기존 하향링크 무선 자원을 통해 전송되는 특 정 참조 신호들 (예를 들어, CRS)이 간섭 문제로 인해서 용도 변경된 상향링크 자원 상에서는 전송되지 않도록 설정될 수 도 있다.
[145] 따라서, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 전송되지 않는 특정 참조 신 호 설정은, 동일 주파수 대역을 기존의 용도 (예를 들어, 상향링크 통신 용도)로 사용하는 기지국과 단말 간의 통신에 미치는 간섭을 줄이기 위한 방법으로 적용 될 수 도 있다. 즉, 상술한 본 발명의 실시예들을 기반으로 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용할 경우, 기존 하향링크 자원 상에 서 전송되는 일부 참조 신호들 간의 Quasi Co-location 특성이 용도 변경된 상 향링크 자원 상에서는 성립되지 (혹은 유효하지 ) 않음을 알 수 가 있다. 나아가, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 특정 참조 신호의 미전송 관 련 정보 (예를 들어, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 사전에 정의된 특정 참 조 신호가 전송되지 않음으로써 , 성립되지 않는 참조 신호들 간의 Quasi Co- location 특성 정보)를 알려줄 수 도 있다.
[146] 본 발명의 또 다른 실시 예로 협력 통신 환경 (CoMP) 하에서 협력 통신 에 참여하는 특정 셀의 무선 자원의 용도가 시스템의 부하 상태에 따라 동적으 로 변경될 경우, 특정 기지국은 단말 (예를 들어, CoMP 단말 혹은 Non-CoMP 단 말)에게 기존 용도 무선 자원에 대한 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 특성 설정을 위한 관련 참조 신호들 (예를 들어, DM- RS 와 CSI-RS)에 대한 정보" 와는 독립적으로 용도 변경된 자원에 대한 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반와 Quasi Co-location 특성 설정을 위 한 관련 참조 신호들에 대한 정보" 를 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 /상위 계층 시그널)을 통해 알려줄 수 가 있다. [147] 여기서, 기존 용도의 무선 자원 집합과 변경된 용도의 무선 자원 집합을 각각 '집합 #Χ' 와 '집합 #Υ' 로 정의할 경우, 기지국은 단말에게 서로 다른 집합에 대한 각각의 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 특성 설정을 위한 관련 참조 신호들에 대한 정보" 를 사전에 정의 된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 시그널)을 통해서 알려줄 수 가 있다. 예를 들어, 각각의 집합을 위해 정의된 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location특성 설정을 위한 관련 참조 신호들의 종류 (예를 들 어, DM-RS 와 CSI-RS)" 및 "해당 광대역 특성 (Largeᅳ scale Property)의 종류" 중 적어도 하나는 표 5 와 같이 개개의 집합 별로 상이하게 설정되거나, 혹은 적어도 일부는 동일하게, 나머지는 상이하게 설정될 수 도 있다.
[148] 또한, 만약 기지국이 단말에게 사전에 정의된 DCI 의 필드 (예를 들어, PQI 필드)를 이용하여, 사전에 정의된 DCI 의 전송 시점의 제어 /데이터 채널 디 코딩에 특정 Quasi Co-location특성의 이용 여부를 알려줄 경우, 단말은 해당 목적의 DCI 가 수신되는 서브프레임 위치 (혹은 서브프레임 시점)와 연동된 집합 의 종류에 따라서 다른 Quasi Co-location특성을 가정하도록 설정될 수도 있다. 예를 들어, 사전에 정의된 DCI 의 필드 (예를 들어, PQI 필드)를 통해서 사전에 정의된 다수 개의 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co- location 특성 설정을 위한 관련 참조 신호들에 대한 정보들 중에 하나를 선택 하거나 흑은 사전에 기지국이 단말에게 상위 계충 시그널을 통해서 각각의 PQI 상태와 연동된 특정 광대역 특성 (Large-scale Property)에 대한 Quasi Co- location 특성 정보 및 해당 Quasi Co-location 특성 정보와 관련된 참조 신호 들에 대한 정보를 설정한 후에, 사전에 정의된 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 2D)의 PQI 필드 (예를 들어, 2 비트)를 통해서 특정 PQI 상태와 연동된 Quasi Co-location특성 정보의 적용 (혹은 활용) 여부를 알려주는 경우, 단말은 해당 목적의 DCI 가 수신되는 서브프레임 위치 (혹은 서브프레임 시점)와 연동된 집 합의 종류에 따라서 다른 Quasi Co-location특성을 가정하도록 설정될 수 있다.
[149] 예를 들어, 특정 광대역 특성 정보의 적용 (흑은 활용) 여부를 지시하기 위해 이용되는 사전에 정의된 DCI 의 필드가 동일한 값으로 설정되었다고 할지 라도, 단말은 사전에 정의된 DCI 가 수신되는 서브프레임 위치 (혹은 서브프레 임 시점)와 연동된 집합의 종류에 따라서 해당 집합의 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location특성 설정을 위한 관련 참조 신호들에 대한 정보 및 해당 광대역 특성 (Large-scale Property)의 종류 중 적 어도 하나" 들 중에 하나를 지칭하는 것으로 간주하도록 설정될 수 있다.
[150] 즉, 표 5 를 참조하여 설명하면, 표 5 는 집합 #X와 집합 #Y를 위해서 각각 정의된 "특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co- location특성 설정을 위한 관련 참조 신호들에 대한 정보 및 해당 Large-scale Property의 종류에 대한 정보 중 적어도 하나" 들에 대한 예시를 나타낸다. 여 기서, 단말이 수신하는 DCI 의 필드 값이 동일하다고 할지라도 집합 별로 다른 Quasi Co-location특성 설정을 의미함을 블 수 있으며, 또한 DCI 필드 값이 상 이한 경우라도 동일한 Quasi Co-location 특성 설정 (혹은 광대역 특성)이 정의 되고 있으면 (예를 들어 , 집합 #X의 "10" 과 집합 #丫의 "00" 의 경우), 동일 한 동일한 Quasi Co-location특성 설정 (혹은 광대역 특성)을 가지고 있음을 나 타낸다. 나아가, 표 5 에서, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들 어, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해 기존 용도의 무선 자원 (예를 들어, 기존 하향링크 자원 흑은 정적인 용도의 하향링크 자원)에 대한 PQI 상태 관련 정보 집합과 용도 변경된 자원 (예를 들어, 용도 변경된 상향링 크 자원)에 대한 PQI 상태 관련 정보 집합을 각각 독립적으로 알려줄 수도 있다.
[151] 【표 5】
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[152] 본 발명의 또 다른 실시 예로, TDD 시스템 환경 하에서 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용할 경우, 기존 하향링크 자원 과 용도 변경된 상향링크 자원은 동일 주파수 대역 상에서 구현되기 때문에 CRS 와 DM-RS (혹은 CRS 와 CSI-RS) 간의 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 특성은 두 가지 타입의 자원 (즉, 기존 하향링크 자 원과 용도 변경된 상향링크 자원) 사이에서 동일하게 가정될 수 도 있다.
[153] 예를 들어, CRS 와 DM-RS (혹은 CRS 와 CSI-RS) 간의 도플러 확산 (Doppler Spread) , 지연 확산 (Delay Spread) , 즉, 주파수 특성과 관련된 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 특성은 동일 주파수 대 역 상에서 설정되는 두 가지 타입의 자원 사이에서 동일하게 가정될 수 가 있다.
[154] 또한, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 두 가자 타입 의 자원 사이에서 동일하게 가정될 수 있는 참조 신호들 간의 Quasi Co- location 특성 정보를 알려줄 수 있다. 즉, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 도 기존 하향링크 자원 상에서 설정된 CRS와 DM-RS (혹은 CRS와 CSI-RS) 간의 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 특성이 그 대로 적용될 수 있다.
[155] ^ 발명의 또 다른 실시 예로 TDD 시스템의 용도 변경된 상향링크 자원 상에서는 기존 용도 (즉, 상향링크 통신)로 해당 자원을 사용하는 다른 셀로의 간섭을 줄이기 위해서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되지 않 도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원은 동일 주파수 대역 상에서 구현되기 때문에, 비록 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 CRS (혹은 CSI-RS)가 전송되지 않는다고 할지라도 기존 하향링크 자원 상에서 전송되는 CRS (혹은 CSI-RS)로부터 도출될 수 있는 도플러 확산 (Doppler Spread), 지연 확산 (Delay Spread)과 같은 주파수 특성과 관련된 광대 역 특성 (Large-scale Property)은 용도 변경된 상향링크 자원을 위해서도 (재) 이용될 수 가 있다. 또한, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서, 기존 하향링크 자원 상에서 전송되는 CRS (흑은 CSI-RS)로부터 도출될 수 있는 광대역 특성 (Large— scale Property)들 중에 용도 변경된 상향링크 자원 상와 DM-RS 기반의 채널 추정을 위해 (재)이용될 수 있는 일부 광대역 특성 (Large- scale Property)들에 대한 정보를 알려줄 수 도 있다. 따라서, 용도 변경된 상 향링크 자원 상에서도 기존 하향링크 자원 상에서 설정된 CRS 와 DM-RS (혹은 CRS 와 CSI-RS) 간의 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location특성이 그대로 적용되는 것으로 간주될 수 도 있다.
[156] 본 발명의 또 다른 실시 예로, TDD시스템의 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 기존 용도 (즉, 상향링크 등신)로 해당 자원을 사용하는 다른 셀로의 간 섭을 줄이기 위해서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되지 않도 록 설정될 경우, 상위 계층 시그널로 정의된 특정 PQI 상태 관련 일부 정보들에 대한 해석이 두 가지 타입의 자원 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향 링크 자원)에 따라서 다르게 가정되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 특정 참조 신호가 전송되지 않도록 설정될 경우, 상위 계층 시그널로 정의된, CRS/CSI-RS 레이트 매칭 (Rate Matching) 정보, PDSCH 자원 요소 매핑 (Resource Element Map ing) 정보, 특정 광대역 특성 (Large— scale Property) 기반의 Quasi Co- location 정보, PDSCH 시작 심볼 (Starting Symbol) 정보 등에 대한 적용이 두 가지 타입의 자원에 따라 다르게 동작되도록 설정될 수 도 있다.
[157] 따라서, 예를 들어, 기존 하향링크 자원과 다르게 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되지 않도록 설정 될 경우 해당 용도 변경된 상향링크 자원 상에서는 기존 하향링크 자원 상에서 의 동작을 목적으로 정의된 (예를 들어, 특정 PQI 상태 관련) PDSCH 자원 요소 매핑 정보가 그대로 적용되도록 설정되거나, 혹은 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 전송되지 않은 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)를 고려하여 사 전에 정의된 다른 형태의 PDSCH자원 요소 매핑 정보 (예를 들어, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 실제로 전송되는 참조 신호만을 반영한 PDSCH 자원 요소 매핑 정보)가 적용되도록 설정될 수 있다.
[158] 본 발명의 또 다른 실시예로, 만약 기존 하향링크 자원 상에서 PDSCH 시 작 심볼이, 서빙 셀 (Serving Cell)의 PCFICH (혹은 서빙 셀의 PCFICH 의 값과 동일한 값을) 기반으로 설정되고, 이와 같은 동작을 기반으로 특정 PQI 상태 관 련 정보들이 상위 계층 시그널로 정의되는 경우를 가정한다. 이러한 경우, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서는 기존 하향링크 자원 상에서의 동작을 목적으로 정의된 (특정 PQI 상태 관련) PDSCH시작 심볼 (Starting Symbol) 정보가 그대로 적용되도록 설정되거나, 흑은 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 전송되지 않은 CRS 를 고려하여 사전에 정의된 다른 값 (예를 들어, 첫 번째 OFDM 심볼)의 PDSCH 시작 심볼이 적용 (예를 들어, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 CRS 가 전송되지 않을 경우에 해당 자원에서 PDCCH 의 정상적인 전송이 어려운 점을 반 영)되도록 설정될 수 도 있다. 나아가, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 PDSCH 시작 심볼 관련 정보는 사전에 정의된 (추가적인) 시그널 (예를 들어, 물 리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 기지국이 단말에게 알려주도 록 설정되거나, 혹은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 암묵적으로 파악되도록 설 정될 수 도 있다.
[159] 또한, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 기존 하향링크 자원 상에서의 동작을 목적으로 정의된 (특정 PQI 상태 관련) PDSCH 시작 심볼 정보가 다르게 가정되는 상술한 실시예에서, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 기존 하향링크 자원 상에서 전송되는 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되지 않 도록 설정된 경우에만 한정적으로 적용되도톡 설정되거나, 혹은 용도 변경된 상 향링크 자원 상에서의 특정 참조 신호 전송 여부에 상관없이 항상 적용되도특 설정될 수 있다. 또는, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 PDSCH 시작 심볼 관련 정보가 사전에 정의된 시그널, 혹은 암묵적인 규칙을 기반으로 (기존 하향 링크 자원에서의 PDSCH 시작 심볼 정보와는) 독립적으로 정의되는 경우에, 용도 변경된 상향링크 자원 상에서 기존 하향링크 자원 상에서 전송되는 특정 참조 신호 (즉, CRS, CSI-RS)가 전송되지 않도록 설정된 경우에만 한정적으로 적용되 도록 설정되거나, 은 용도 변경된 상향링크 자원 상에서의 특정 참조 신호 전 송 여부에 상관없이 항상 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[160] 또한 PDSCH 자원 요소 매핑 정보, PDSCH 시작 심볼 정보를 제외한 나머 지 정보들은 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원 사이에서 공통적 으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[161] 나아가, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 (추가적인) 시그널을 통해서 특정 PQI 상태 관련 정보들 중에 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원 사이에서, 서로 다르게 가정되는 것들에 대한 정보 혹은 공통적으로 가정 되는 것들에 대한 정보를 알려줄 수도 있다.
[162] 추가적으로, 두 가지 타입의 자원들 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변 경된 상향링크 자원) 사이에서 PDSCH 시작 심볼 정보가 다르게 가정되는 상기 실시예는, 기존 하향링크 자원 상에서의 PDSCH 시작 심볼이 서빙 셀 (Serving Cell)의 PCFICH (흑은 서빙 셀의 PCFICH 의 값과 동일한 값을) 기반으로 설정되 는 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 있다. 만약, 기존 하향링크 자원 상에서의 PDSCH 시작 심볼이 서빙 셀 (Serving Cell)의 PCFICH (혹은 서빙 셀의 PCFICH 의 값과 동일한 값을) 기반으로 설정되지 않는 경우에는, 기존 하향링크 자원 상에서의 동작을 목적으로 정의된 특정 PQI 상태 관련 PDSCH시작 심볼 정 보가 용도 변경된 상향링크 자원 상에서도 동일하게 적용된다고 가정될 수도 있 다. 또는, 기존 하향링크 자원 상에서의 PDSCH 시작 심볼이 어느 셀 (Cell)의 PCFICH 를 기반으로 설정되는 지에 상관없이 항상 적용되도록 설정될 수 도 있 다. 즉, 서빙 셀을 포함하여 협력 통신에 참여하는 다수의 샐들 중에 어떠한 셀 (Cell)의 PCFICH 를 기반으로 설정되는 경우일지라도 항상 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[163] 도 10 은 본 발명의 또 다른 실시예에 따라, 특정 PQI 상태에 연동된 정 보를 두 가지 타입의 자원에 대하여 독립적으로 정의하는 방법을 설명하기 위한 참고도이다.
[164] 도 10 을 참조하여 설명하면, 본 발명의 또 다른 실시 예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널) 을 통해 특정 PQI 상태에 연동된 정보 (예를 들어, "CRS/CSI-RS 레이트 매칭 정보, 흑은 PDSCH 자원 요소 맵핑 정보, 혹은 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 정보, 흑은 PDSCH시작 심볼 정보" )를 두 가지 타입의 자원에 대해 각각 독립적으로 정의해 줄 수 있다. 즉, 기존 하향링 크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원에 대하여 독립적으로 정의해주거나, 혹은 정적인 용도의 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원에 대해 각각 독립적 으로 정의해 줄 수 도 있다. 여기서, 사전에 정의된 일부 정보들은 두 가지 타 입의 자원 사이에서 공통적으로 적용될 수 도 있으며, 공통적으로 가정되는 정 보들은 특정 타입 자원 (예를 들어, 기존 하향링크 자원 혹은 용도 변경된 상향 링크 자원)의 특정 PQI 상태에 연동된 정보로만 정와될 수 있다. 그리고, 다른 타입의 자원에 대해서는 (추가적인 정의 없이) 암묵적으로 간주되도록 설정되거 나, 혹은 개별 타입의 자원들의 특정 PQI 상태에 연동된 정보들로 각각 정의될 수 도 있다. [165] 특정 PQI 상태에 연동된 정보를 두 가지 타입의 자원에 대해 각각 독립 적으로 정의해 줄 경우, 두 가지 타입의 자원 사이에서 공통적으로 가정되는 절 보 혹은 다르게 가정되는 정보들에 대해서는 아래와 같은 예들이 있을 수 있다. " [166] 예를 들어, 두 가지 타입의 자원들 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변경 된 상향링크 자원) 사이에서 특히 PDSCH 시작 심블 정보가 다르게 지정되는 이 유는 (기존 하향링크자원 상에서의) PDSCH시작 심볼이 서빙 샐 (Serving Cell) 의 PCFICH를 따르도록 설정된 경우에 용도 변경된 상향링크 자원 상에서는 CRS 가 전송되지 않도록 설정될 수 가 있기 때문이다. 즉, 용도 변경된 상향링크 자 원 상에서 CRS 가 전송되지 않을 경우에는 해당 '자원에서의 정상적인 PDCCH 전 송이 어려울 수 있기 때문이다. 마찬가지로, 정적인 용도의 하향링크 자원과 용 도 변경된 상향링크 자원 사이쎄서 특히 PDSCH 시작 심볼 정보가 다르게 지정될 수 있는데, 이는 정적인 용도의 하향링크 자원 상에서의 PDSCH 시작 심볼이 서 빙 셀 (Serving Cell)의 PCFICH 를 따르도록 설정된 경우에 용도 변경된 상향링 크 자원 상에서는 CRS가 전송되지 않도록 설정될 수 있기 때문이다.
[167] 또 다른 예로, 두 가지 타입의 자원들 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원) 사이에서 PDSCH시작 심볼 정보가 다르게 지정되는 상기 실시예는 (기존 하향링크 자원 혹은 정적인 용도의 하향링크 자원 상에서의) PDSCH 시작 심볼이 서빙 셀 (Serving Cell)의 PCFICH를 기반으로 설정되는 경우 에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 있다. 만약, (기존 하향링크 자원 혹은 정적인 용도의 하향링크 자원 상에서의) PDSCH 시작 심볼이 서빙 샐 (Serving Cell)의 PCFICH 를 기반으로 설정되지 않는 경우에는, 기존 하향링크 자원 (혹 은 정적인 용도의 하향링크 자원) 상에서의 동작을 목적으로 정의된 (특정 PQI State 관련) PDSCH 시작 심볼 정보를 용도 변경된 상향링크 자원 상에서도 동일 하게 정의되도록 설정될 수도 있다. 혹은, 상향링크 자원 또는 용도 변경된 상 향링크 지원을 위한 추가적인 정의 없이, 기존 하향링크 자원 (흑은 정적인 용 도의 하향링크 자원) 상에서의 동작을 목적으로 정의된 (특정 PQI 상태 관련) PDSCH 시작 심볼 정보가 용도 변경된 상향링크 자원 상에서도 동일하게 적용된 다고 가정된다고 설정될 수도 있다. 추가적인 예로, 두 가지 타입의 자원들 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원) 사이에서 PDSCH 시작 심볼 정보가 다르게 지정되는 상기 실시예는 (기존 하향링크 자원 혹은 정적인 용도 의 하향링크 자원 상에서의) PDSCH시작 심볼이 어느 셀 (Cell) 의 PCFICH를 기 반으로 설정되는 지에 상관없이 항상 적용되도록 설정될 수 도 있다. 다시 말하 면, 두 가지 타입의 자원들 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원) 사이에서 PDSCH 시작 심볼 정보가다르게 지정되는 상기 실시예는 PDSCH 시작 심볼이 서빙 샐을 포함하여 협력 통신에 참여하는 다수의 샐들 중에 어떠 한 셀의 PCFICH를 기반으로 설정되더라도 항상 적용되도록 설정될 수 있다.
[168] 또한, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원을 위한 각각의 정보들이 아닌, SIB상의 하향링크 자원과 상향링크 자원을 위한 각각의 정보들 로 설정 (혹은 해석) 될 수 가 있다. 아래의 예시들은 기지국이 단말에게 사전 에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널)을 통해 특정 PQI 상태에 연동된 정보 (예를 들어, "CRS/CSIᅳ RS 레이트 매칭 정보, 혹은 PDSCH 자원 요소 맵핑 정보, 흑은 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기 반의 Quasi Co-location 정보, 흑은 PDSCH시작 심볼 정보" )를 두 가지 타입의 자원에 대해 각각 독립적으로 설정해주는 경우를 나타낸다. 즉, 도 10 에 대한 구체적인 예시들이다.
■ [예시 #1] PQI 상태 A (예를 들어, XX bit)
• 두 가지 타입의 자원 사이에서 공통적으로 가정되는 정보에 대한 예시
- 특정 광대역 특성 (Large-scale Property 기반의 Quasi Co-location 정보, 예를 들어 , CRS와 DM-RS (혹은 CRS와 CSI-RS) 간의 도플러 확산, 지연 확산 (즉, 주파수 특성 관련 광대역 특성) 기반의 Quasi Co-location특성
• 두 가지 타입의 자원 사이에서 상이하게 가정되는 정보에 대한 예시
- C S/CSI-RS 레이트 매칭 정보 혹은 PDSCH자원 요소 매핑 정보
- PDSCH 시작 심볼 정보
■ [예시 #2] PQI 상태 A (예를 들어, XX bit)
· 두 가지 타입의 자원 사이에서 공통적으로 가정되는 정보에 대한 예시
- 특정 광대역 특성 (Large-scale Property 기반의 Quasi Co-location정보, 예를 들어, CRS와 DM-RS (혹은 CRS와 CSI-RS) 간의 도플러 확산ᅳ 지연 확산 (즉, 주파수 특성 관련 광대역 특성) 기반의 Quasi Co-location특성
ᅳ PDSCH시작 심볼 정보
· 두 가지 타입의 자원 사이에서 상이하게 가정되는 정보에 대한 예시 - CRS/CSI-RS 레이트 매칭 정보 혹은 PDSCH자원 요소 매핑 정보
[169] 본 발명의 또 다른 실시 예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해 서로 다른 타입의 자원 들 (즉, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원)에 각각 적용되는 PQI 상태 관련 정보 집합들을 독립적으로 알려주도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, PQI 필드가 2 비트로 구성될 경우에 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시 그널을 통해 기존 하향링크 자원을 위한 4 개의 PQI 상태 관련 정보들과, 용도 변경된 상향링크 자원을 위한 4 개의 PQI State 관련 정보들을 각각 알려줄 수 가 있다. 물론, 정적인 용도의 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원에 각각 적용되는 PQI 상태 관련 정보 집합들 (예를 들어, 정적인 용도의 하향링크 자원을 위한 4 개의 PQI 상태 관련 정보들과, 용도 변경된 상향링크 자원을 위 한 4개의 PQI 상태 관련 정보들)을 독립적으로 알려줄 수 도 있다.
[170] 또는, 단말은 사전에 정의된 규칙에 따라 PQI 필드가 수신되는 서브프레 임의 타입에 따라서, 해당 타입의 자원을 위해 설정된 PQI 상태 관련 정보 집합 을 참조하도록 설정될 수 있다. 따라서, 동일한 값의 PQI 필드라고 할지라도 해 당 PQI 필드가 수신되는 서브프레임의 타입 (혹은 서브프레임 위치)에 따라서 적용 (혹은 해석)이 달라지는 형태로 간주될 수 가 있다.
[171] 또는, 기존 DCI 포맷 상에 추가적인 비트 (예를 들어, 1 비트) 혹은 필드 를 정의함 (혹은 기존 PQI 필드 상에 추가적인 비트 혹은 필드를 정의함)으로써, 해당 PQI 필드가 어떠한 타입의 자원에 대한 지시자 (Indicator)인지를 알려줄 수 도 있다. 나아가, 단말은 추가적인 비트 (흑은 필드)를 기반으로 해당 PQI 필드가 실질적으로 가리키는 특정 타입의 자원에 대한 PQI 상태 관련 정보들을 참조할 수 가 있다.
[172] 본 발명의 또 다른 실시 예로, TDD 시스템의 용도 변경된 상향링크 자원 상에서도 기존 하향링크자원 (혹은 정적인 용도의 하향링크 자원)과 동일하게 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되도록 설정될 경우에는, 기존 하향링크 자원 (흑은 정적인 용도의 하향링크 자원) 상에서의 동작을 목적으로 정의된 특정 PQI State 관련 정보들 (예를 들어, CRS/CSI-RS 레이트 매칭 정보, 혹은 PDSCH자원 요소 매핑 정보, 혹은 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location정보, PDSCH시작 심볼 정보 등)이 용도 변경된 상향 링크 자원 상에서도 동일하게 적용되도록 설정되거나, 혹은 (사전에 정의된) 일 부 정보들 (예를 들어, 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co-location 정보)을 제외한 나머지 정보들만이 용도 변경된 상향링크 자원 상 에서 동일하게 적용되도록 설정될 수 도 있다. 나아가, 기지국은 단말에게 사전 에 정의된 시그널을 통해서, 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원 사이에서 특정 PQI State 관련 정보들이 동일하게 가정되는지, 흑은 일부 다르 게 가정되는지에 대한 정보를 알려줄 수 있다.
[173] 일반적으로 특정 광대역 특성 (Large-scale Property) 기반의 Quasi Co- location정보 설정은 아래의 두 가지 파입들 (즉, 동작 (Behavior) A혹은 동작 (Behavior) B)로 구분 및 정의될 수 있다. 여기서, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해 동작 (Behavior) A 기반의 Quasi Co-location 정보 설정, 흑은 동작 (Behavior) B 기 반의 Quasi Co-location 정보 설정 여부를 알려줄 수 있다.
■ 동작 A [Behavior A]: CRS, CSI-RS 및 PDSCH DMRS는 도플러 쉬프트 (Doppler shift), 도플러 확산 (Doppler spread) , 평균 지연 (Average delay), 지연 확산
(Delay spread)에 관하여 quasi c으 located 되는 것으로 간주될 수 있다.
■ 동작 B [Behavior B]: CRS, CSI-RS 및 PDSCH DMRS 는 아래 나열된 예외적인 경우들이 아닐 때에는 도플러 쉬프트 (Doppler shift), 도플러 확산 (Doppler spread) , 평균 지연 (Average delay), 지연 확산 (Del ay spread) , 평균 이득 (Average gain)에 관하여 quasi cx)— located 되는 것으로 간주될 수 없다.
• PDSCH DMRS 및 물리 계층 시그널링을 이용하여 지시되는 특정 CSI-RS자원 은 도플러 쉬프트 (Doppler shift), 도플러 확산 (Doppler spread) , 평균 지연 (Average delay), 지연 확산 (Delay spread)에 관하여 quasi co-located 되는 것 으로 간주될 수 있다.
參 개별 CSI-RS 자원에 대하여, 네트워크가 R C 시그널링을 통해서 셀 (cell) 의 CSI-RS포트들과 CRS포트들이 이하의 특성들에 대해 quasi co-located되었 다고 간주하도록 알려줄 수 가 있다..
- 도플러 쉬프트 (Doppler shift), 도플러 확산 (Doppler spread)
- RRC 시그널링은 Quasi Co-Located CRS를 위한 Cell ID, CRS포트들의 개 수, MBSFN설정 (configuration) [174] 본 발명의 또 다른 실시 예로, TDD 시스템 환경 하에서 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용할 경우, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 '계층 시그널)을 통해 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원에 대해 각각 어떤 타입 기반 의 Quasi Co-location 정보 설정이 정의되는지를 독립적으로 설정해줄 수 도 있 다. 예를 들어, 기지국은 사전에 정의된 시그널을 이용하여, 기존 하향링크 자 원과 용도 변경된 상향링크 자원에 대해, 동작 (Behavior) A 기반의 Quasi Co- location 정보 설정 혹은 동작 (Behavior) B기반의 Quasi Co-location정보 설 정이 정의되는지를 독립적으로 설정해줄 수 도 있다.
[175] 본 발명의 또 다른 실시 예로, TDD 시스템 환경 하에서, 기존 상향링크 무선 자원을 하향링크 통신 용도로 변경하여 이용하는 경우일지라도, 용도 변경 된 상향링크 서브프레임에서는 기존 하향링크 자원에 설정된 특정 동작 (Behavior) 기반의 Quasi Co-location정보 설정이 동일하게 가정되도록 규칙이 정의될 수 가 있다. 또한, 이러한 방법은 용도 변경된 상향링크 프레임에서 사 전에 정의된 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되도록 설정된 경 우에만 한정적으로 적용될 수 도 있다.
[176] 따라서, 도 11 과 같이 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자 원에 대해 각각 서로 다른 타입 기반의 Quasi Co-location 정보 설정이 나타날 수 있다. 도 11 을 참조하여 설명하면, 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널을 통해 기존 하향링크 자원과 용도 변경된 상향링크 자원이 각각 동작 (Behavior) B 기반의 Quasi Co-location 정보 설정과 동작 (Behavior) A 기반의 Quasi Co- location 정보 설정으로 정의된다는 정보를 알려준 상황을 가정한다. 또한, 도 11 은 TDD 시스템을 가정하였으며, 상향링크-하향링크 설정 #1 (즉, "DSUUDDSUUD" )의 일부 상향링크 서브프레임 (UL SF)들 (즉, UL SF #(n+2), UL SF #(n+7))이 하향링크 용도로 변경되어 이용되는 상황을 가정한다.
[177] 본 발명의 또 다른 실시 예로, 특정 서브프레임 시점에서 전송되는 PQI 필드와 연동된 적어도 하나의 정보가 해당 특정 서브프레임을 상향링크로 이용 하는 셀 (Cell) (혹은 전송 포인트 (TP))에 대한 정보라면, 단말은 해당 하향링 크 그랜트 (DL Grant) 및 PQI 필드 중 적어도 하나를 수신 오류로 간주하도록 설 정될 수 있다. 여기서, 단말의 셀 (혹은 TP) 각각에 대한 RRM/RLM/CSI 측정 동 작을 위해서 셀 (혹은 TP) 별 Non— zero Power CSI-RS설정 정보가, 일부가 다르 게 설정되거나 전부가 다르게 설정될 수 도 있다. 이와 같은 점을 고려할 때 상 향링크-하향링크 설정 정보들은 Non-zero Power CSI-RS 설정 정보 별로 정의되 도록 적용될 수 도 있다.
[178] 따라서, 이와 같은 특성을 고려하여 단말로 하여금 특정 서브프레임 시 점에서 전송되는 PQI 필드와 연동된 PQI State 상에서 나타나는 Non-zero Power CSI-RS설정과 링크 (Link)된 상향링크-하향링크 설정 정보에서 해당 특정 서브 프레임이 상향링크 용도로 설정되어 있을 경우에 해당 하향링크 그랜트 및 PQI 필드 중 적어도 하나를 수신 오류로 간주하도록 설정될 수 도 있다. 또한, 특정 서브프레임 시점에서 전송되는 PQI 필드와 연동된 QCL 정보가 해당 서브프레임 을 상향링크로 이용하는 셀 (혹은 TP)에 대한 것이라면 단말은 해당 하향링크 그랜트 (DL Grant) 및 PQI 필드 중 적어도 하나를 수신 오류로 간주하도록 설정 될 수 있다.
[179] 본 발명의 또 다른 실시 예로, 협력 통신에 참여하는 인접 셀 (Neighbor Cell) (혹은 인접 전송 포인트 (Neighbor TP))이 특정 시점의 서브프레임을 어 떠한 용도로 이용하는지에 따라 PQI 필드 (흑은 PQI 상태 관련 정보들)에 대한 적용 (혹은 해석)이 달라지도록 설정되거나, 혹은 (사전에 정의된 용도 변경 주 기 안에서) 어떠한 종류의 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL Configuration)을 적 용하는지에 따라 PQI 필드 (혹은 PQI 상태 관련 정보들)에 대한 적용 (흑은 해석) 이 달라지도록 설정될 수 있다.
[180] 예를 들어, 세 개의 셀 (혹은 전송 포인트) (예를 들어, 셀 #A, 셀 #B, 셀 #C)이 협력 통신 (CoMP) 방법의 일종인 DPS (Dynamic Point Selection)에 참 여하고 특정 시점의 서브프레임을 셀 #A, 셀 #B 는 하향링크 용도로, 셀 #C는 상향링크 용도로 이용할 경우, 적어도 해당 시점에서는 상향링크 통신을 수행하 는 셀 #C 를 위한 (특정) PQI 상태가 유지될 필요는 없다. 즉, 특정 셀 (혹은 전송 포인트)이 하향링크 통신을 수행할 때에 유용한 (특정) PQI 상태가, 해당 특정 셀 (혹은 전송 포인트)이 상향링크 통신을 수행하는 서브프레임 시점에서 는 해당 (톡정) PQI 상태가사전에 정의된 다른 용도로 재이용되도록 설정될 수 있다. [181] 여기서, 특정 서브프레임 시점에서 상향링크 동작을 수행하는 셀 (혹은 전송 포인트) 관련 PQI 상태는 사전에 정의된 규칙에 따라 다른 셀 (혹은 전송 포인트) 관련 PQI 상태로 재이용되도록 설정될 수 있다. 나아가, 이러한 규칙의 적용 여부에 대한 정보, 및 재이용되는 PQI 상태와 링크 (Link)된 정보들에 대 한 (재)설정 정보, 및 재이용되는 PQI 상태와 관련된 샐 (혹은 전송 포인트)에 대한 정보 중 적어도 하나는, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 (추가적인) 시 그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도 록 설정될 수 있다.
[182]. 본 발명의 또 다른 실시 예로 MBSFN서브프레임의 포맷을 이용하여 기존 서브프레임의 용도가 변경될 경우에 해당 MBSFN서브프레암상의 제어 채널 영 역 (예를 들어, PDCCH)에서 CRS 전송이 수행되지 않도록, 기지국이 단말에게 사 전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 암묵적으로 파악되도 록 정의 (즉, PDCCH 전송이 수행되지 않는 것으로 적용될 수 가 있음) 될 수 가 있다. 추가적으로 MBSFN 서브프레임으로 설정된 (하향링크) 서브프레임을 용도 변경할 경우에 해당 MBSFN서브프레임 상의 제어 채널 영역 (예를 들어, PDCCH) 에서 CRS 전송이 수행되지 않도록 설정 (즉 PDCCH 전송이 수행되지 않는 것으 로 적용될 수 가 있음) 해주는 시그널이 추가적으로 정의될 수 도 있다.
[183] 본 발명의 실시예들에서 용도 변경된 상향링크 서브프레임은 유동 서브 프레임 (Flexible Subframe), 기존 하향링크 서브프레임은 정적 서브프레임 (Static Subframe)으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 유동 서브프레임은 기존 SIB상의 상향링크―하향링크 설정 (UL-DL Configuration)과 다른 용도로 이용되 는 서브프레임 혹은 이전 재설정 주기 (Reconfiguration Period) 구간에서 설정 된 용도와 다른 목적으로 이용되는 서브프레임 혹은 참조 HARQ 타임라인 (Reference HARQ Timeline) 상의 용도와 다른 목적으로 이용되는 서브프레임 등 으로 정의될 수 가 있다. 반면에, 정적 서브프레임은 기존 SIB상의 상향링크ᅳ 하향링크 설정 (UL-DL Configuration)과 같은 용도로 재이용되는 서브프레임 흑 은 이전 재설정 주기 (Reconfiguration Period) 구간에서 설정된 용도와 같은 목적으로 재이용되는 서브프레임 혹은 참조 HARQ 타임라인 (Reference HARQ Timeline) 상의 용도와 같은 목적으로 재이용되는 서브프레임 등으로 정의될 수 가 있다.
[184] 특히 , 참조 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인 (즉, 상향링크-하향링크 설정의 (재)변경과 상관없이 안정적인 HARQ 타임라인을 유지하기 위한 목적으로 설정된 HARQ 타임라인)은, 재설정 가능한 상향링크-하향링크 설정 후보들의 하 향링크 서브프레임들의 합집합 및 상향링크 서브프레임들의 교집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인으로 정의되거나, 재설정 가능한 상향링크-하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 교집 합 /상향링크 서브프레임들의 합집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향 링크 /상향링크 HARQ 타임라인으로 정의될 수 있다.
[185] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도의 동적 변경 모드가 설정된 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다. 추가적으로 상술한 본 발명의 실시예들은 특정 서브프레임 타입에서만 한정적으로 적용되도록 설정 될 수도 있다.
[186] 도 12 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[187] 도 12 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포 함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도 톡 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)와 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[188] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[189] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隨 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs ( ap 1 i cat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러 , 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[190] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[191] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[192] 【산업상 이용가능성】 [193] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였 으나 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 적이 가 능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서 제 1 무선 자원의 하향링크 통신을 위한 제 1 QCUQuasi Co-Location) 특성 관련 정보를 수신하는 단계; 및
제 2 무선 자원을 이용하여 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포 함하며,
상기 제 2 무선 자원은,
특정 시점 상의 무선 자원 용도가 상향링 H 통신 용도로부터 하향링크 통신 용도로 변경된 무선 자원이며, 상기 제 2 무선 자원의 하향링크 통신을 위 한 제 2 QCL 특성 관련 정보를 이용하여 상기 하향링크 신호가 디코드 (decode) 되며,
상기 제 1 QCL 특성 관련 정보와 상기 제 2 QCL 특성 관련 정보는 각각 독립적으로 정의되는 것을 특징으로 하는,
하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 QCL 특성 관련 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특 징으로 하는,
하향링크 신호 수신 방법.
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 제 2 무선 자원에 대한 QCL 특성은, 상기 제 2 QCL 특성 관련 정 보 및 상기 제 1 QCL 특성 관련 정보에 기반하여 설정되는 것을 특징으로 하는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 무선 자원을 위한 수신 전력은
상기 제 1 무선 자원을 위한 수신 전력보다 낮게 설정되는 것을 특징으 로 하는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 5]
계 1 항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 QCL특성 관련 정보들은,
적어도 하나의 파라미터가 공통적으로 가정되는 것을 특징으로 하는, 하향링크 신호 수신 방법 .
[청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 QCL특성 관련 정보들은,
상기 제 1 및 제 2 무선 자원들을 위한 발진기 (oscilator)를 이용하도 록 설정된 경우에는, 적어도 하나의 파라미터가 공통적으로 가정되는 것을 특징 으로 하는,
하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 7】
제 1 항에 있어서
상기 제 1 및 제 2 QCL특성 관련 정보들은,
하향링크 제어 정보 (Downlink Control Informational 수신되는 시점의 무선 자원에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는,
하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 하향링크 제어 정보의 포맷 (Format)은,
DCI 포맷 2D인 것을 특징으로 하는,
하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 무선 자원에 대한 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 시작 심볼과, 상기 제 2 무선 자원에 대한 PDSCH 시작 심볼은 각각 독립적으로 정의되는 것을 특징으로 하는,
하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 10]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 무선 자원에 대하여,
특정 PQI 상태 정보는 상이하게 적용되도록 설정된 것을 특징으로 하는, 하향링크 신호 수신 방법 .
【청구항 11】
무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하는 단말에 있어서, 무선 주파수 유닛 (Radi o Frequency Uni t , RF uni t ); 및
프로세서 (Processor )를 포함하며,
- 상기 프로세서는, 제 1 무선 자원의 하향링크 통신을 위한 제 1
QCL(Quasi Co-Locat ion) 특성 관련 정보를 수신하고, 제 2 무선 자원을 이용하 여 상기 하향링크 신호를 수신하도록 구성되며,
상기 제 2 무선 자원은, 특정 시 점 상의 무선 자원 용도가 상향링크 통 신 용도로부터 하향링크 통신 용도로 변경된 무선 자원이 며, 상기 제 2 무선 자 원의 하향링크 통신을 위 한 제 2 QCL 특성 관련 정보를 이용하여 상기 하향링크 신호가 디코드 (decode)되며,
상기 제 1 QCL 특성 관련 정보와 상기 제 2 QCL 특성 관련 정보는 각각 독립적으로 정의되는 것을 특징으로 하는,
단말 .
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