WO2014163368A1 - 하향링크 제어채널의 전송 및 수신 방법과 그 장치 - Google Patents

하향링크 제어채널의 전송 및 수신 방법과 그 장치 Download PDF

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WO2014163368A1
WO2014163368A1 PCT/KR2014/002768 KR2014002768W WO2014163368A1 WO 2014163368 A1 WO2014163368 A1 WO 2014163368A1 KR 2014002768 W KR2014002768 W KR 2014002768W WO 2014163368 A1 WO2014163368 A1 WO 2014163368A1
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WO
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scheduling
indication information
downlink
subframe scheduling
dci format
Prior art date
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PCT/KR2014/002768
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English (en)
French (fr)
Inventor
노민석
최우진
Original Assignee
주식회사 케이티
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control channel, and more particularly, to a technique for transmitting and receiving a downlink control channel between a base station and a terminal for instructing scheduling of multiple subframes under a multilayer cell structure. to be.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced of the current 3GPP series are high-speed and large-capacity communication systems that can transmit and receive various data such as video and wireless data out of voice-oriented services.
  • the development of technology capable of transferring large amounts of data is required. Meanwhile, since a single cell method cannot be applied to uplink transmission and reference signal transmission in a plurality of cells or small cells, a new technology and method are needed.
  • the present invention enables the base station to instruct the terminal to perform multiple sub-frame scheduling, multiple transmission time interval scheduling, or cross sub-frame scheduling.
  • the operation of the legacy terminal is maintained by not changing the current signal or channel structure.
  • the terminal receives a downlink signal including a downlink control channel including indication information signaling a type of scheduling and scheduling information related to scheduling.
  • a downlink control channel including indication information signaling a type of scheduling and scheduling information related to scheduling.
  • a method for transmitting a downlink control channel by a base station includes generating a downlink signal including a downlink control channel including indication information signaling a type of scheduling and scheduling information related to scheduling; And transmitting the generated downlink control channel and the downlink signal to a terminal, wherein the indication information indicates any one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling. Characterized in that.
  • a terminal is a transmitter for transmitting a signal to a base station, a downlink signal including scheduling information related to scheduling and a downlink control channel including indication information signaling a type of scheduling from the base station; Receiving a downlink control channel including a receiving unit and a control unit for performing any one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling or single subframe scheduling according to the indication information.
  • the base station is a receiving unit for receiving a signal from the terminal, a control unit for generating a downlink control channel including the indication information signaling the type of scheduling, and the generated downlink control channel to the terminal And a transmitter for transmitting a downlink signal including scheduling information related to scheduling, wherein the indication information indicates any one of multi-TTI, multi-subframe scheduling, cross-subframe scheduling, or single subframe scheduling.
  • the downlink control channel is transmitted.
  • a UE may perform multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling, or cross subframe scheduling according to an indication of a base station.
  • a UE belonging to a small cell environment or an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU may perform multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling, or cross subframe scheduling to improve data throughput.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating small cell deployment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a small cell deployment scenario.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a detailed scenario in small cell deployment.
  • FIG. 4 is a diagram of a control region for transmitting a downlink control channel.
  • 5 is a diagram illustrating transmission of a control channel in one subframe.
  • FIG. 6 is a view showing the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • UE user equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • SS Global System for Mobile communications
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Base Transceiver System Access Point, Relay Node, Remote Radio Head, RRH, Radio Unit, Transmission Point, TP, Reception Point, RP, etc. It may be called in other terms.
  • a base station or a cell is interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell and relay node, RRH, RU communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the eNB, RRH, antenna, RU, LPN, point, transmit / receive point, transmit point, receive point, etc. become embodiments of the base station according to the configuration of the radio region.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
  • megacells macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit / receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to as base stations. do.
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Uplink and downlink transmit control information through control channels such as Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
  • a data channel is configured such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) and the like to transmit data.
  • control information can also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink refers to a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
  • transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through a PDCCH may be used to mean transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through an EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean a PDCCH or an EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the PDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH.
  • high layer signaling described in the present specification includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • An eNB which is an embodiment of a base station, performs downlink transmission to terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first terminal UE1 may transmit an uplink signal to the eNB and the second terminal may transmit an uplink signal to the RRH.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating small cell deployment according to an embodiment.
  • FIG. 1 illustrates a configuration in which a small cell and a macro cell coexist, and in FIGS. 2 to 3 below, whether macro coverage is present and whether the small cell is for outdoor or indoor.
  • the deployment of the small cell is divided in more detail according to whether or not to use the same frequency spectrum as the macro in terms of spectrum.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a small cell deployment scenario.
  • FIG. 2 shows a typical representative configuration for the scenario of FIG. 3.
  • 2 illustrates a small cell deployment scenario and includes scenarios # 1, # 2a, # 2b and # 3.
  • 200 denotes a macro cell
  • 210 and 220 denote small cells.
  • the overlapping macro cell may or may not exist.
  • Coordination may be performed between the macro cell 200 and the small cells 210 and 220, and coordination may also be performed between the small cells 210 and 220.
  • the overlapped areas of 200, 210, and 220 may be bundled into clusters.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a detailed scenario in small cell deployment.
  • the solid lines connecting the small cells in the small cells 312, 322, 332, and 342 refer to backhaul link within clusters.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 1 is a co-channel deployment scenario of a small cell and a macro cell in the presence of an overhead macro and an outdoor small cell scenario.
  • 310 denotes a case where both the macro cell 311 and the small cell are outdoors, and 312 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Scenario 2a is an deployment scenario in which the small cell and the macro use different frequency spectrums in the presence of an overlay macro and an outdoor small cell scenario. Both macro cell 321 and small cells are outdoors and 322 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Scenario 2b is a deployment scenario in which the small cell and the macro use different frequency spectrums in the presence of an overlay macro and an indoor small cell scenario.
  • Macro cell 331 is outdoors, small cells are all indoors, and 332 denotes a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Scenario 3 is an indoor small cell scenario in the absence of coverage of macros.
  • 342 indicates a small cell cluster.
  • small cells are all indoors, and users are distributed both indoors and outdoors.
  • the control region 410 includes transmission of PHICH, PCFICH, and PDCCH.
  • the control region may be configured with 1 to 3 OFDM symbols, but is not limited thereto.
  • the control region may be increased or decreased according to the situation of the system.
  • the PDCCH is spread evenly allocated to the number of OFDM symbols in which the PDCCH indicated by the PCFICH is transmitted, except for the resources used for the PHICH and the PCFICH, and then transmitted. Control signaling and a cell-specific reference symbol are distributed in a subframe.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating transmission of a control region for transmitting a control channel in one subframe.
  • 510 and 520 are examples of transmission of a PDSCH indicated by a control channel transmitted in every subframe upon transmission of a PDSCH on multiple carriers.
  • CC # 1, # 2 and # 3 of 510 and 520 mean a 1st component carrier, a 2nd component carrier, and a 3rd component carrier, respectively.
  • 5 is a diagram illustrating transmission of a PDSCH indicated by a control channel transmitted in every subframe when a PDSCH is transmitted on a multiple carrier
  • 510 is an embodiment without cross carrier scheduling (No cross-carrier scheduling).
  • the carrier indicator is not included in the downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • self-carrier scheduling is performed on multiple carriers, and a PDCCH exists in each carrier independently in each carrier to schedule a corresponding PDSCH.
  • 520 represents cross carrier scheduling on multiple carriers and includes a carrier indicator in DCI.
  • the present invention relates to a case in which a PDSCH can be scheduled to a plurality of carriers in one carrier.
  • a PDCCH existing in one carrier schedules a PDSCH that can be transmitted on a plurality of carriers.
  • data is transmitted in multiple carriers by a control channel transmitted every subframe within a 1 ms subframe.
  • Table 1 is a DCI format indicating a scheduling grant for uplink / downlink transmission. DCI formats are separately transmitted according to each uplink / downlink transmission method and usage.
  • the present invention provides multiple sub-frame scheduling of uplink / downlink when transmitting a scheduling grant for uplink / downlink transmission to a UE belonging to a small cell environment and a cell / base station / RRH / antenna / RU.
  • a method of transmitting a control signal of uplink / downlink transmission to support scheduling, multiple transmission time interval scheduling, or cross sub-frame scheduling is proposed.
  • the present invention reduces the data rate by a certain ratio in the case of transmitting a control channel for every subframe transmitted to a UE belonging to a small cell environment and a cell / base station / RRH / antenna / RU.
  • the present invention relates to a method for supporting multiple subframe scheduling in a standard for reducing control signal transmission to improve. More specifically, the present invention relates to a UE belonging to a small cell environment and a terminal belonging to a cell / base station / RRH / antenna / RU.
  • the present invention When transmitting a scheduling grant for / downlink transmission, the present invention relates to a method for transmitting a control signal of uplink / downlink transmission to support multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling, or cross subframe scheduling of uplink and downlink. .
  • the present invention when transmitting a scheduling grant for uplink / downlink transmission to a UE belonging to a small cell environment and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU, uplink / downlink multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling, or crossover
  • the present invention relates to a method for transmitting a control signal of uplink / downlink transmission to support subframe scheduling, which is backward compatible even when the terminal operates with a single subframe scheduling in an existing macro base station.
  • the present invention also relates to a method for transmitting or allowing a terminal to transmit multiple subframe scheduling.
  • the present invention provides for coverage of small cells and any cells / base stations / RRH / antennas / RUs that can be deployed independently and for coverage with macro cells / base stations / RRHs / antennas / RUs.
  • the terminal can support the backward compatibility.
  • the present patent set forth below describes a method and apparatus for transmitting downlink control signals in a small cell environment.
  • multi-TTI multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling to a small cell environment and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU
  • a method of informing scheduling information for each subframe should be considered.
  • the present invention proposes a signaling method for informing corresponding scheduling information as follows.
  • the methods herein can be considered as methods that can be applied to both up and down, respectively.
  • the 1-bit indicator indicating that the downlink DCI format, DCI format 1a / 1b / 1c / 1d / 2 / 2b / 2c / 2d, performs multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling.
  • a method of adding is proposed.
  • the indicator may be 1 bit and multiple bits may also be considered. It may also be considered a method of indicating that the multi-subframe scheduling or the cross-subframe scheduling is performed using only a subset of the downlink DCI format.
  • the configuration of multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling is possible in the RRC parameter, and multi-TTI, multi-sub on the downlink and uplink DCI formats according to whether the corresponding RRC parameter is configured.
  • a method of determining the existence and validity of 1 bit or multiple bits indicating size of frame scheduling or cross subframe scheduling may be considered.
  • the RRC may be information required for setting any one of multi-TTI, multi-subframe scheduling, or cross-subframe scheduling, and the necessary information indicates setting of any of multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling. May be information.
  • the RRC parameter may be considered as UE dedicated signaling, and as another example, the RRC parameter may be considered as a method for configuring common signaling. That is, whether all of the UEs belonging to one eNB or cell are configured to enable multi-TTI, multi-subframe scheduling, or cross-subframe scheduling with common signaling according to characteristics of the corresponding cell, and indicate downlink and uplink DCI formats indicated to the UE. Multi-TTI, multi-subframe scheduling for the transmission of the PDSCH and the transmission of the PUSCH according to 1 bit or more bits indicating that the multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling is performed on A method of performing cross subframe scheduling may be applied.
  • a method of adding to an existing RRC parameter set may be considered.
  • a method of including in a configuration for cross-carrier scheduling may be considered.
  • a method of indicating the number of subframes for multi-TTI (or subframe) scheduling may be considered.
  • the present invention relates to a method of indicating the number of subframes in multi-TTI (or subframe) scheduling.
  • the number of subframes used by or used in each cell may be fixed, or semi-static RRC may indicate the number of subframes for multiple TTI (or subframe) scheduling. Can be considered. For example, there may be a case where the number of subframes is fixed to one, and a method of indicating one of the sets with a set of the number of subframes may be considered.
  • the number of subframes to be scheduled through the PDCCH / EPDCCH may be dynamically indicated.
  • another method that can be further considered is semi-statically indicating the number of subframes for multiple TTI (or subframe) scheduling with RRC and dynamically indicating the number of subframes used through PDCCH / EPDCCH.
  • Mixed methods of mixing possible ways can be considered. That is, the number of subframes for scheduling multiple TTIs (or subframes), which are semi-statically set to RRC, is designated as the number of subframes capable of scheduling maximum TTI (or subframes), and the actual scheduling is performed through PDCCH / EPDCCH.
  • the number of subframes used depends on the maximum number of subframes defined in RRC.
  • the size of bits for indicating the number of subframes dynamically specified from PDCCH / EPDCCH It is possible to perform scheduling for the number of subframes according to (bit width). That is, when the bit size is set to 1 bit, one of the candidate groups of ⁇ 1,4 ⁇ may be indicated, and when the bit size is set to 2 bits, the ⁇ 1,2,3,4 ⁇ value is set. It may be possible to indicate one of the candidate groups.
  • the number of subframes to be scheduled is indicated as ⁇ 1,2,4,8 ⁇ . You can do it.
  • a method of configuring the number of subframes according to the maximum number of subframes may be considered as a method of setting the number of subframes up to the maximum number of subframes.
  • a method of designating all of the candidate groups may be considered.
  • a hybrid scheme indicating the number of subframes is based on a range of the number of subframes included in the downlink channel or included in the RRC parameter of the downlink channel transmitted before transmission of the downlink channel. The number of subframes required for multiple TTI, multiple subframe scheduling, or cross subframe scheduling can be indicated.
  • scheduling of the corresponding multiple subframes can always be fixedly determined as continuous multiple subframe scheduling.
  • the UE downlinks the downlink and downlink control channels, that is, when the BDC decoding of the PDCCH / EPDCCH is performed.
  • a procedure of a terminal for detecting a grant and an uplink grant will be described as follows.
  • DCI format 1a and uplink which are DL grants containing downlink scheduling information for the corresponding UE in a dedicated UE search space rather than a UE common search space
  • the operation of the terminal is defined to find DCI format 0, which is an UL grant containing scheduling information.
  • a terminal to which multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling is applicable may be configured to always search for a grant containing relevant downlink scheduling information and uplink scheduling information in a UE-specific search space when performing a related operation. Can be.
  • intra and inter frequency hopping or "inter-frequency hopping” for PUSCH transmission may be turned off.
  • a frequency hopping flag is not necessary in this case.
  • a method of indicating that subframe scheduling or cross subframe scheduling is performed may be considered.
  • an instruction for multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling is performed by using a code point remaining in information used for uplink DCI format 0 or 4.
  • the implicit indication method of performing the indication for the multi-TTI, the multi-subframe scheduling or the cross-subframe scheduling for the downlink is performed in the downlink DCI format 1a / 1b / 1c / 1d / 2 / 2b / 2c / 2d.
  • a method of using the remaining code point among the included information elements may be considered.
  • CIF carrier indicator field
  • PDCCH / EPDCCH a value called a carrier indicator field
  • uplink and A carrier indicator is included as 0 or 3 bits in the DCI format 0/4 and the DCI format 1 / 1A / 1B / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C / 2D, which are downlink scheduling grants.
  • CIF ie, cross carrier scheduling is not set to RRC, it means that cross carrier scheduling cannot be used. If CIF is set, cross carrier scheduling is enabled with 3 bits. will be.
  • the number of component carriers that can be supported by the standard is limited to 5 downlink and 5 uplink.
  • the number of cases that can be indicated by 3bits as a carrier indicator may be able to indicate eight of the component carriers 0-7, but currently only supports five of the uplink and downlink supported by the current standard
  • the method may be considered to use the number of such cases as self-carrier scheduling and use it as signaling for multiple subframe scheduling or multiple TTI scheduling or cross subframe scheduling.
  • the carrier indicator uses the value 0-4 indicated by the carrier indicator as the cross carrier scheduling, and the multi-subframe scheduling, the multi-TTI scheduling, or the crossover for the 5-7 values that the remaining carrier indicators may have. It is used as signaling for subframe scheduling.
  • This may be considered as a method that can be mainly applied in a scenario in which CA is enabled by adding a carrier in a small cell to a macro cell carrier under various scenarios of the small cell described in the background of the present invention. In other scenarios, the technique may be applicable.
  • scheduling of the corresponding multiple subframes can always be fixedly determined as continuous multiple subframe scheduling, and scheduling of the corresponding multiple subframes is Explicit / implicit signaling may be further considered as a way to indicate whether it is continuous or discontinuous. This may be a method of indicating whether it is continuous or discontinuous (an example of distinguishing between even and odd subframes). Therefore, explicit signaling of a bit for performing the indication may be considered, and there may be a method in which the explicit signaling is indicated together with an indicator for scheduling multiple subframes (or TTIs), and multiple subframes (or TTIs). ) May be considered a method of indicating independently from the indicator for scheduling.
  • Implicit signaling that can indicate whether scheduling of multiple subframes is continuous or discontinuous can be considered.
  • There may be a method of using a code point on the DCI format and one specific embodiment may include a code point for a continuous subframe and a code point for a discontinuous subframe, respectively, among three code points remaining in the CIF. It may be considered a method of designating one by specifying one.
  • the base station By allowing the base station to control the flexibility of resource allocation for the amount of data to be transmitted by the terminal at the same time as the frequency unit, the UE experience is improved due to the increase in data traffic.
  • the UE experience is improved due to the increase in data traffic.
  • PDCCH / EPDCCH for allocating scheduling grant when UE receives / transmits uplink PDSCH / PUSCH transmission for each subframe, data throughput for uplink / downlink can be improved. have.
  • uplink / downlink multiple subframe scheduling when transmitting a scheduling grant for uplink / downlink transmission to a UE belonging to a small cell environment and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU, uplink / downlink multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling or cross subframe
  • a process of transmitting and receiving a downlink control signal between a base station and a terminal for transmitting a control signal of uplink / downlink transmission to support scheduling will be described.
  • FIG. 6 is a view showing the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives a downlink control channel including indication information signaling the type of scheduling and a downlink signal including scheduling information related to scheduling from the base station (S610).
  • One embodiment of the scheduling information refers to an RRC parameter for performing multiple subframe scheduling or cross subframe.
  • the terminal performs one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling according to the indication information (S620).
  • Performing scheduling means controlling to transmit and receive a signal according to the scheduling.
  • the indication information having a size of 1 bit or more may be included in the DCI format of the control channel.
  • the terminal may search for DCI format 0 or DCI format 1a / 1b / 1c / 1d / 2 / 2b / 2c / 2d in the dedicated search space of the terminal.
  • the DCI includes indication information having a size of 1 bit or more, and scheduling information related to scheduling included in the downlink signal is required to configure any one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling. It may include a Radio Resource Control (RRC) parameter including information.
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC parameter included in the indication information or the downlink signal may include information indicating the number of subframes required for multi-TTI, multi-subframe scheduling, or cross-subframe scheduling, and the number of subframes in a hybrid manner.
  • the terminal may transmit multiple TTIs by the indication information based on a range of the number of subframes included in the downlink signal or included in the RRC parameter of the downlink signal received before the downlink signal is received. The number of subframes required for multiple subframe scheduling or cross subframe scheduling can be checked.
  • a frequency hopping flag of the downlink signal may include the indication information
  • the downlink control channel may have a remaining code in DCI format.
  • the point may include the indication information.
  • the downlink control channel may include any one of values not used as a carrier indicator of the CIF field as the indication information. For example, if a value of 0 to 4 is used as a carrier indicator, any one of 5, 6, and 7 may be included as indication information.
  • the downlink signal includes continuous information of a plurality of subframes in the multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling by a second indicator distinguished from the indication information or the indication information.
  • the indication information or the second indication information may use a code point on a DCI format or a code point of a CIF.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station generates a downlink signal including the downlink control channel including the indication information signaling the type of scheduling and scheduling information related to the scheduling (S710), and transmits the generated downlink control channel and the downlink signal to the terminal It transmits (S720).
  • the indication information indicates any one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling.
  • One embodiment of the scheduling information refers to an RRC parameter for performing multiple subframe scheduling or cross subframe.
  • the base station includes the indication information having a size of 1 bit or more in the DCI format when generating the downlink signal.
  • DCI format 0 or DCI format 1a / 1b / 1c / 1d / 2 / 2b / 2c / 2d is included in the dedicated search space of the terminal so that the terminal can search in the dedicated search space.
  • detailed information may be included through RRC.
  • the base station includes indication information having a size of 1 bit or more in the DCI when the downlink is generated, and scheduling information related to scheduling included in the downlink signal is multi-TTI, multi-sub.
  • a radio resource control (RRC) parameter including information necessary for setting one of frame scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling may be included.
  • the BS In order to indicate the number of subframes, the BS generates a downlink signal, and the indication information or the RRC parameter included in the downlink signal indicates the number of subframes required for multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling. Information can be included.
  • the indication information is multi-TTI, based on the range of the number of subframes included in the downlink signal or included in the RRC parameter of the downlink signal transmitted before the transmission of the downlink signal to indicate a hybrid scheme.
  • a downlink signal may be generated to indicate the number of subframes required for multiple subframe scheduling or cross subframe scheduling.
  • the base station may include the indication information in a frequency hopping flag when frequency hopping in the uplink signal is deactivated when generating the downlink signal.
  • the indication information may be included in the remaining code point of the DCI format.
  • the base station may generate the downlink signal such that any one of values not used as carrier indicators of the CIF field becomes the indication information. For example, if a value of 0 to 4 is used as a carrier indicator, any one of 5, 6, and 7 may be included as indication information.
  • the base station determines that the downlink signal is continuous information of a plurality of subframes in the multi-TTI, multi-subframe scheduling, or cross-subframe scheduling in which a second indication distinguished from the indication information or the indication information
  • the downlink signal may be generated to include a.
  • the indication information or the second indication information may use a code point on a DCI format or a code point of a CIF.
  • the present invention relates to a method for transmitting a downlink control signal for a UE belonging to a small cell and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU in a multi-layer cell structure. More specifically, a grant for scheduling of multiple subframes is provided.
  • the method for transmitting the base station to the terminal has been described.
  • a terminal device using the method and a base station device for transmitting corresponding scheduling information will be described.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • the user terminal 800 includes a receiver 830, a controller 810, and a transmitter 820.
  • the receiver 830 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • control unit 810 is a small cell environment required to carry out the above-described present invention and when a terminal belonging to any cell / base station / RRH / antenna / RU receives a scheduling grant for uplink / downlink transmission. Controls the overall operation of the UE according to receiving a control signal of uplink / downlink transmission for performing downlink multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling, or cross subframe scheduling.
  • the transmitter 820 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the receiving unit 830 receives a downlink control channel including the downlink control channel including the indication information signaling the type of scheduling from the base station and the downlink signal including the scheduling information related to the scheduling, and the control unit 810 indicates the indication.
  • the information any one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling is performed.
  • Performing scheduling means controlling to transmit and receive a signal according to the scheduling.
  • One embodiment of the scheduling information refers to an RRC parameter for performing multiple subframe scheduling or cross subframe.
  • the indication information having a size of 1 bit or more may be included in the DCI format of the control channel.
  • the controller 810 may search for DCI format 0 or DCI format 1a / 1b / 1c / 1d / 2 / 2b / 2c / 2d in a dedicated search space of the terminal.
  • the DCI includes indication information having a size of 1 bit or more, and scheduling information related to scheduling included in the downlink signal is required to configure any one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling. It may include a Radio Resource Control (RRC) parameter including information.
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC parameter included in the indication information or the downlink signal may include information indicating the number of subframes required for multi-TTI, multi-subframe scheduling, or cross-subframe scheduling, and the number of subframes in a hybrid manner. If indicated, the control unit 810 is configured to multiply the indication information based on the range of the number of subframes included in the downlink signal or included in the RRC parameter of the downlink signal received before the downlink signal is received. The number of subframes required for TTI, multiple subframe scheduling, or cross subframe scheduling can be checked.
  • a frequency hopping flag of the downlink signal may include the indication information
  • the downlink control channel may have a remaining code in DCI format.
  • the point may include the indication information.
  • the downlink control channel may include any one of values not used as a carrier indicator of the CIF field as the indication information. For example, if a value of 0 to 4 is used as a carrier indicator, any one of 5, 6, and 7 may be included as indication information.
  • the downlink signal includes continuous information of a plurality of subframes in the multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling in which the indication information or a second indication distinguished from the indication information is included.
  • the indication information or the second indication information may use a code point on a DCI format or a code point of a CIF.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • the base station 900 includes a control unit 910, a transmitter 920, and a receiver 930.
  • the uplink / downlink Controls the overall operation of the base station according to the transmission of the control signal of the uplink / downlink transmission to support multiple subframe scheduling, multiple TTI scheduling or cross-subframe scheduling.
  • the transmitter 920 and the receiver 930 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present invention.
  • the controller 910 generates a downlink signal including a downlink control channel including indication information signaling a type of scheduling and scheduling information related to scheduling, and the transmitter 920 generates the downlink signal to the terminal.
  • the downlink control channel and the downlink signal is transmitted.
  • the indication information indicates one of multiple TTI, multiple subframe scheduling, cross subframe scheduling, or single subframe scheduling.
  • One embodiment of the scheduling information means an RRC parameter for performing multiple subframe scheduling or cross subframe.
  • the controller 910 includes the indication information having a size of 1 bit or more in the DCI format when generating the downlink signal.
  • DCI format DCI format 0 or DCI format 1a / 1b / 1c / 1d / 2 / 2b / 2c / 2d is included in the dedicated search space of the terminal so that the terminal can search in the dedicated search space.
  • the RRC may include detailed information.
  • the control unit 910 includes indication information having a size of 1 bit or more in the DCI, and scheduling information related to scheduling included in the downlink signal includes multiple TTIs.
  • Radio Resource Control (RRC) parameter including information required to configure any one of the multiple subframe scheduling, the cross subframe scheduling, or the single subframe scheduling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 910 In order to indicate the number of subframes, the control unit 910 generates the downlink signal, and the indication information or the RRC parameter included in the downlink signal includes a subframe required for multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling. Information indicating the number may be included.
  • the indication information is multi-TTI, based on the range of the number of subframes included in the downlink signal or included in the RRC parameter of the downlink signal transmitted before the transmission of the downlink signal to indicate a hybrid scheme.
  • a downlink signal may be generated to indicate the number of subframes required for multiple subframe scheduling or cross subframe scheduling.
  • the controller 910 may include the indication information in a frequency hopping flag when frequency hopping in the uplink signal is deactivated when generating the downlink signal.
  • the indication information may be included in the remaining code point of the DCI format.
  • the controller 910 may generate the downlink signal such that any one of values not used as carrier indicators of the CIF field becomes the indication information. For example, if a value of 0 to 4 is used as a carrier indicator, any one of 5, 6, and 7 may be included as indication information.
  • the control unit 910 determines that the downlink signal has a plurality of subframes in the multi-TTI, multi-subframe scheduling or cross-subframe scheduling.
  • the downlink signal may be generated to include continuous information of and in another manner, the indication information or the second indication information may use a code point on a DCI format or a code point of a CIF.
  • the method and apparatus described so far include multiple subframe scheduling of multiple uplink / downlink when transmitting scheduling grant for uplink / downlink transmission to a UE belonging to a small cell environment and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control signal that is, a downlink control channel for transmitting a control signal of uplink / downlink transmission for supporting TTI scheduling or cross subframe scheduling.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 발명은 하향링크 제어채널의 전송 및 수신 방법과 그 장치에 관한 것으로 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 하향링크 제어채널을 수신하는 방법은 상기 단말이 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행하는 단계를 포함한다.

Description

하향링크 제어채널의 전송 및 수신 방법과 그 장치
본 발명은 하향링크 제어채널의 전송 및 수신 방법과 그 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는 다층 셀 구조 하에서 다중 서브프레임의 스케줄링을 지시하기 위한 기지국과 단말간의 하향링크 제어채널의 전송 및 수신에 관한 기술이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템은 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 한편, 다수의 셀 또는 스몰 셀(small cell)에서 상향 링크 전송 및 참조신호를 전송함에 있어서 기존의 단일 셀 방식을 적용할 수 없으므로 새로운 기술과 방법이 필요하다.
본 발명은 단말이 다중 서브프레임 스케줄링(multiple sub-frame scheduling), 다중 TTI 스케줄링(multiple Transmission Time Interval scheduling) 또는 크로스 서브프레임 스케줄링(cross sub-frame scheduling)을 수행하도록 기지국이 지시할 수 있도록 하며, 현재의 신호 또는 채널 구조를 변화시키지 않도록 하여 레가시 단말의 동작을 유지하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 하향링크 제어채널을 수신하는 방법은 상기 단말이 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국이 하향링크 제어채널을 전송하는 방법은 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 신호를 생성하는 단계, 및 단말에게 상기 생성된 하향링크 제어채널과 상기 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 지시 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 지시하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 단말은 기지국으로 신호를 송신하는 송신부, 상기 기지국으로부터 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 수신하는 수신부, 및 상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행하는 제어부를 포함하는 하향링크 제어채널을 수신한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 기지국은 단말로부터 신호를 수신하는 수신부, 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널을 생성하는 제어부, 및 상기 단말에게 상기 생성된 하향링크 제어채널과 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 신호를 전송하는 송신부를 포함하며, 상기 지시 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 하향링크 제어채널을 전송한다.
본 발명을 적용할 경우 기지국의 지시에 의해 단말이 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링을 수행할 수 있다. 특히, 스몰 셀 환경 또는 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU 등에 속한 단말은 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링을 수행하여 데이터 쓰루풋을 향상시킬 수 있다.
도 1은 일 실시예에 의한 스몰 셀 전개를 도시하는 도면이다.
도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 3은 스몰 셀 전개에서의 세부적인 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 4는 하향링크 제어채널을 전송하기 위한 제어 영역에 관한 도면이다.
도 5는 하나의 서브프레임 내에서의 제어채널의 전송을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 9는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하, 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다. 이하 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 송신 포인트(Transmission Point, TP), 수신 포인트(Reception point, RP) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 실시예가 된다. ii)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-Advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다. 한편, EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한, 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
이하에서 기재하는 물리 하향 링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다. 또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 PDCCH를 적용할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국의 일 실시예인 eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제1단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
아래는 본 발명에서 설명하고 있는 제안들의 적용이 가능한 스몰 셀 전개(small cell deployment) 시나리오를 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 스몰 셀 전개를 도시하는 도면이다.
도 1에서는 스몰 셀과 매크로 셀이 공존하는 상황에서의 구성을 나타내며, 아래 도 2 내지 도 3에서는 매크로 커버리지(macro coverage)의 유무와 해당 스몰 셀이 실외(outdoor)를 위한 것인지, 실내(indoor)를 위한 것인지, 해당 스몰 셀의 전개가 산재(sparse)한 상황인지 밀집(dense)한 상황인지, 스펙트럼의 관점에서 매크로와 동일한 주파수 스펙트럼을 사용하는지 그렇지 않은지에 따라 좀 더 상세하게 구분한다.
도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하는 도면이다. 도 2는 도 3의 시나리오에 대한 일반적인 대표 구성을 나타낸다. 도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하고 있으며 시나리오 #1, #2a, #2b, #3을 포함한다. 200은 매크로 셀을 나타내며, 210과 220은 스몰 셀을 나타낸다. 도 2에서 중첩하는 매크로 셀은 존재할 수도 존재하지 않을 수도 있다. 매크로 셀(200)과 스몰 셀(210, 220) 간에 조정(coordination)이 이루어질 수 있고, 스몰 셀(210, 220) 간에도 조정이 이루어질 수 있다. 그리고 200, 210, 220의 중첩된 영역은 클러스터로 묶일 수 있다.
도 3은 스몰 셀 전개에서의 세부적인 시나리오를 도시하는 도면이다.
스몰 셀 (312, 322, 332, 342) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
310은 스몰 셀 전개 시나리오 #1를 도시하고 있다. 시나리오 1은 오버헤드 매크로의 존재 하에 스몰 셀과 매크로 셀의 동일 채널 전개(co-channel deployment) 시나리오이며 실외 스몰 셀 시나리오이다. 310은 매크로 셀(311) 및 스몰 셀이 모두 실외인 경우로, 312는 스몰 셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
320은 스몰 셀 전개 시나리오 #2a를 도시하고 있다. 시나리오 2a는 오버레이 매크로(overlaid macro)의 존재 하에 스몰 셀과 매크로가 서로 다른 주파수 스펙트럼을 사용하는 전개 시나리오이며 실외 스몰 셀 시나리오이다. 매크로 셀(321) 및 스몰 셀들 모두 실외이며 322는 스몰 셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
330은 스몰 셀 전개 시나리오 #2b를 도시하고 있다. 시나리오 2b는 오버레이 매크로의 존재 하에 스몰 셀과 매크로가 서로 다른 주파수 스펙트럼을 사용하는 전개 시나리오이며 실내 스몰 셀 시나리오이다. 매크로 셀(331)은 실외이며 스몰 셀들은 모두 실내이며 332는 스몰 셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
340은 스몰 셀 전개 시나리오 #3을 도시하고 있다. 시나리오 3은 매크로의 커버리지(coverage)가 존재하지 않는 상황하에 실내 스몰 셀 시나리오이다. 342는 스몰 셀 클러스터를 지시한다. 또한 스몰 셀은 모두 실내이며 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
이하 하향링크 PDCCH와 DCI 포맷에 대해 살펴본다. 도 4는 하향링크 제어채널을 전송하기 위한 제어 영역에 관한 도면이다. 도 4에서 해당 제어 영역(control region)(410)에는 PHICH, PCFICH, PDCCH의 전송이 포함된다. 상기 제어 영역은 1 내지 3 OFDM 심볼(1~3 OFDM symbol)로 구성될 수 있으나 이에 한정되지 않고 시스템의 상황에 따라 증감할 수 있다. 여기서 PDCCH는 PCFICH에 의해 지시된 PDCCH가 전송되는 OFDM 심볼의 수에 PHICH와 PCFICH가 사용된 리소스를 제외한 영역에 고루 퍼져서 할당되며 전송된다. 제어 시그널링(control signaling)과 셀 특이적 참조 심볼(Cell-Specific Reference symbol)이 서브프레임 내에 분포되어 있다.
도 5는 하나의 서브프레임 내에서의 제어채널(control channel을 전송하기 위한 control region)의 전송을 도시한 도면이다.
510 및 520은 다중 캐리어 상으로 PDSCH의 전송 시 매 서브프레임에서 전송되는 제어채널에 의해 지시되는 PDSCH의 전송의 예시이다. 510, 520의 CC #1, #2, #3은 각각 제 1 요소 반송파, 제 2 요소 반송파, 제 3 요소 반송파를 의미한다. 도 5는 다중 캐리어(Multiple carrier)상으로 PDSCH의 전송 시 매 서브프레임에서 전송되는 제어채널에 의해 지시되는 PDSCH의 전송에 관한 도면으로, 510은 크로스 캐리어 스케줄링이 없는 실시예(No cross-carrier scheduling)으로 캐리어 지시자(carrier indicator)가 DCI(Downlink control information) 에 포함되지 않는다. 510은 다중 캐리어 상에서 셀프 캐리어 스케줄링(self-carrier scheduling)으로 각각의 캐리어에서 독립적으로 각각의 캐리어에 별도로 PDCCH가 존재하여 해당 PDSCH를 스케줄링한다. 이는 1ms 서브프레임 내에서 매 서브프레임 마다 전송되는 제어채널에 의해 각각의 캐리어 에서의 데이터 전송이 이루어지게 된다. 520은 다중 캐리어 상에서의 크로스 캐리어 스케줄링(cross carrier scheduling)을 나타내며 DCI 내에 캐리어 지시자가 포함된다. 하나의 캐리어에서 여러 개의 캐리어에 PDSCH를 스케줄링할 수 있도록 설정되는 경우에 관한 것으로 하나의 캐리어에 존재하는 PDCCH가 여러 개의 캐리어 상으로 전송이 가능한 PDSCH를 스케줄링한다. 520의 실시예 역시 510과 같이 1ms 서브프레임 내에서 매 서브프레임 마다 전송되는 제어채널에 의해 다중 캐리어에서의 데이터 전송이 이루어지게 된다.
표 1은 상/하향링크의 전송을 위한 스케줄링 그랜트를 의미하는 DCI 포맷이다. 각각의 상/하향링크 전송방법과 사용처에 따라 DCI 포맷들이 각각 구분되어 전송하게 된다.
[표 1] DCI 포맷
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종래의 기술로부터 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU 혹은 스몰 셀에 속한 단말이 수신하는 하향링크 전송과 단말이 전송해야 하는 상향링크 전송을 위한 제어신호의 전송 시, 상/하향링크 스케줄링 정보를 가지는 제어신호가 포함된 PDCCH/EPDCCH의 전송을 매 서브프레임마다 일정 심볼수(ex. 1개의 심볼 내지 4개의 OFDM 심볼)만큼 전송해야 하므로 해당 제어채널의 오버헤드로 인하여 상/하향링크의 데이터 율(data rate)을 감소시킬 수 있다. 이에 따라 다중 서브프레임을 스케줄링 하기 위한 방법이 요구되며 다중 서브프레임의 전송을 수행하기 위한 스케줄링 정보의 전송방법에 대해서는 정의된 바가 없다. 따라서 본 발명은 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 전송할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링(multiple sub-frame scheduling), 다중 TTI 스케줄링(multiple Transmission Time Interval scheduling) 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링(cross sub-frame scheduling)을 지원하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 전달하는 방법에 대해서 제안한다.
본 발명은 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 전송되는 매 서브프레임 마다의 제어채널을 전송하는 경우에 있어서의 일정 비율만큼의 데이터 율을 감소시키게 되는데, 이를 개선하기 위해 제어신호의 전송을 줄이기 위한 다중 서브프레임 스케줄링을 표준에서 지원하기 위한 방법에 관한 것으로 보다 상세하게 본 발명은 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 전송할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 지원하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 전달하는 방법에 관한 것이다.
본 발명은 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 전송할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 지원하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 전달하는 방법에 관한 것으로 이는 단말에 기존 매크로 기지국에서 단말이 단일 서브프레임 스케줄링으로 동작하는 경우도 백워드 컴패터블(backward compatible)하게 지원하면서 다중 서브프레임 스케줄링도 단말에게 전송하거나 단말이 전송하도록 하게 하는 방법에 관한 것이다. 또한 본 발명은 독립적으로 전개(deploy)될 수 있는 스몰 셀 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 전개(deployment)에서와 매크로 셀/기지국/RRH/안테나/RU과 커버리지(coverage)가 중첩(overlaid)된 전개에서도 단말이 백워드 컴패터빌리티를 지원할 수 있도록 하게 한다.
아래에 제시된 본 특허는 스몰 셀 환경에서의 하향제어신호 전송방법 및 그 장치에 관한 것에 대하여 설명한다. 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 적용하는 경우에 있어서 각각의 서브프레임에 대한 스케줄링 정보를 알려주는 방법이 고려되어야 한다. 따라서 본 발명은 해당 스케줄링 정보를 알려주는 시그널링 방법에 관하여 아래와 같이 제안한다. 여기에서의 방법들은 상향 및 하향에 각각 모두 적용할 수 있는 방법으로 고려될 수 있다.
- 명시적 시그널링(Explicit signaling)으로서 관련 정보를 직접 지시하는 방법
이는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행임을 지시하는 1bit을 스케줄링 그랜트 DCI에 추가하는 방법이다. 즉 상향링크에 대한 전송 시 상향링크 스케줄링 그랜트인 UL DCI 포맷 0나 DCI 포맷 4 혹은 새로운 DCI 포맷(new DCI format)에 포함시켜서 다중 TTI 또는 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하는 방법이다. 하향링크에 대한 전송 시에는 하향링크 DCI 포맷인 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d에 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행임을 지시하는 1bit을 지시자를 추가하는 방법이 제안된다. 해당 지시자는 1bit 일 수 있으며 다수의 비트들(multiple bits)도 고려될 수 있다. 하향링크 DCI 포맷 중 일부의 서브셋(subset)만을 사용하여 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행임을 지시하는 방법도 고려될 수 있을 것이다.
다른 방법으로는 RRC 파라미터에 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 가능 여부의 설정을 수행해놓고, 해당 RRC 파라미터의 설정여부에 따라 하향링크 및 상향링크 DCI 포맷 상에 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행임을 지시하는 1bit 또는 그 이상의 크기의 비트들(multiple bits)의 존재 여부 및 유효성의 여부를 결정하는 방법이 고려될 수 있다. RRC에는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보가 될 수 있으며, 상기 필요한 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나의 설정을 지시하는 정보가 될 수도 있다.
해당 RRC 파라미터는 하나의 예로 UE 전용 시그널링(dedicated signaling)으로 고려될 수 있으며, 또 다른 예로는 공통 시그널링(Common signaling)으로 설정하는 방법으로 고려될 수 있다. 즉 하나의 eNB 혹은 셀에 속한 단말 모두에게는 해당 셀의 특징에 따라 공통 시그널링으로 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링의 가능여부를 설정해 놓고, 단말에게 지시되는 하향링크 및 상향링크 DCI 포맷 상에 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행임을 지시하는 1bit 또는 그 이상의 크기의 비트들(multiple bits)에 따라 PDSCH의 전송 및 PUSCH의 전송에 대한 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하게 하는 방법을 적용할 수 있다.
혹은 하나의 다른 예로서 기존 RRC 파라미터 셋(parameter set)에 추가하는 방법도 고려될 수 있다. 예를 들면 크로스 캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)을 위한 설정(configuration)에 포함시키는 방법이 고려될 수 있다.
또한 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링을 위한 서브프레임의 수를 지시하는 방법도 고려될 수 있는데, 이는 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링 시 서브프레임의 수를 지시해 줄 수 있는 방법에 관한 것으로 시스템에서 사용하는 혹은 각 셀에서 사용되는 서브프레임의 수를 고정해놓는 방법이 있을 수 있으며, 혹은 반 정적으로(semi-static) RRC로 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링을 위한 서브프레임의 수를 지시하는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어 서브프레임의 수를 하나로 고정하는 경우가 있을 수 있으며, 서브프레임의 수의 세트(set)를 가지고 그 세트 중의 하나를 지시해 줄 수 있는 방법이 고려될 수 있다. 반 정적으로 지시하는 경우, 서브프레임의 수가 RRC 파라미터에 의해 한번 지시되면 이후 계속 지시된 서브프레임의 수를 적용하고, 이후 RRC 재구성에 따라 새로이 지시되면 다시 RRC 파라미터에 의해 지시된 서브프레임의 수를 재적용할 수 있다.
혹은 PDCCH/EPDCCH를 통해서 스케줄링하고자 하는 서브프레임의 수를 동적으로 지시해 줄 수 있다.
또한 추가로 고려할 수 있는 또 다른 방법으로는 반 정적으로 RRC로 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링을 위한 서브프레임의 수를 지시하는 방법과 PDCCH/EPDCCH를 통해서 사용되는 서브프레임의 수를 동적으로 지시해 줄 수 있는 방법을 혼합하는 혼합된 방법이 고려될 수 있다. 즉 반 정적으로 RRC로 설정된 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링을 위한 서브프레임의 수를 최대(maximum) 다중 TTI(또는 서브프레임) 스케줄링이 가능한 서브프레임의 수로 지정해 놓고, PDCCH/EPDCCH를 통해서 실제 스케줄링되는 서브프레임의 수를 RRC에 정의된 최대 서브프레임의 수에 의존적으로(dependant) 설정해주는 방법이다. 예를 들면, RRC로 설정된 서브프레임의 수에 관한 세트 중에 하나 혹은 고정된 서브프레임의 수에 의해 4라고 설정이 되면, PDCCH/EPDCCH로부터 동적으로 지정되는 서브프레임의 수를 지시하기 위한 비트의 크기(bit width)에 따라 서브프레임의 수에 대한 스케줄링을 수행할 수 있게 한다. 즉, 비트의 크기가 1bits로 설정이 되는 경우에 대해서는 {1,4}의 후보군들 중에 하나를 지시하게 할 수 있으며, 2 bits로 설정이 되는 경우에 대해서는 {1,2,3,4}의 후보군들 중에 하나를 지시할 수 있게 할 수 있다. 다른 예로 RRC에 의해 설정된 최대 서브프레임의 수를 8이라고 설정하게 되면 비트의 크기가 2bit인 경우에 있어서는 하나의 실시예로서 {1,2,4,8}으로 스케줄링하고자 하는 서브프레임의 수를 지시할 수 있게 할 수 있다. 하나의 실시 예로 최대 서브프레임의 수에 의존하도록 설정해주는 방법으로는 해당 최대 서브프레임의 수의 약수로 지정하는 방법이 고려될 수 있으며, 또 다른 방법으로 하나의 서브프레임부터 최대 서브프레임의 수까지를 모두 후보군으로 지정해주는 방법이 고려될 수 있다. 정리하면, 서브프레임의 수를 지시하는 하이브리드 방식으로는 상기 하향링크 채널에 포함되거나 또는 상기 하향링크 채널의 전송 이전에 전송된 하향링크 채널의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시할 수 있다.
각각의 명시적 시그널링에 따라 다중 서브프레임 (또는 TTI) 스케줄링 및 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행 시, 해당 다중 서브프레임의 스케줄링이 항상 연속적인(consecutive) 다중 서브프레임 스케줄링으로 고정적으로 정해 놓을 수 있으며, 해당 다중 서브프레임의 스케줄링이 연속적인지 비연속적인지(non-consecutive)인지를 지시해 줄 수 있는 방법이 있을 수 있다. 이러한 경우에는 연속적인지 비연속적인지(하나의 예로는 짝수 서브프레임과 홀수 서브프레임의 구분)인지를 알려주는 방법이 고려되어야 한다. 따라서 해당 지시를 수행하기 위한 bit의 명시적 시그널링이 고려될 수 있으며, 해당 명시적 시그널링은 다중 서브프레임 (또는 TTI) 스케줄링을 위한 지시자와 함께 지시되는 방법이 있을 수 있으며, 다중 서브프레임 (또는 TTI) 스케줄링을 위한 지시자와는 독립적으로 지시하는 방법도 고려될 수 있다.
그리고, PDCCH 또는 EPDCCH에 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링 관련 지시 정보를 포함시키는 경우 단말이 하향 및 상향링크 컨트롤 채널 즉, PDCCH/EPDCCH의 블라인드 디코딩(blind decoding) 시에 해당 하향링크 그랜트 및 상향링크 그랜트를 감지하기 위한 단말의 프로시저에 대해 다음과 같이 설명한다.
PDCCH 또는 EPDCCH에 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링 관련 지시를 포함시키는 경우 및 RRC를 통하여 미리 정의된 RRC 파라미터를 PDCCH 또는 EPDCCH에 포함된 1bit 동적 지시를 통하여 지시하는 방법의 경우에 단말은 PDCCH/EPDCCH에 대한 감지 시에 UE 공통 검색 공간(common search space)이 아닌 UE 전용 검색 공간(dedicated search space)에서 해당 단말에 대한 하향링크 스케줄링 정보를 담고 있는 DL 그랜트인 DCI 포맷 1a 및 상향링크 스케줄링 정보를 담고 있는 UL 그랜트인 DCI 포맷 0를 찾도록 단말의 동작을 정의하게 한다. 다른 DCI 포맷의 경우에는 UE 공통 검색 공간이 아닌 UE 전용 검색 공간에서 기본적으로 찾게 되므로 단말의 동작이 기존 방법과 동일하도록 구현될 수 있다. 따라서 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링이 적용 가능한 단말은 관련 동작의 수행 시에 항상 UE 전용 검색 공간에서 관련 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보를 담고 있는 그랜트를 찾도록 설정하게 할 수 있다.
- 묵시적 시그널링(Implicit signaling)으로서 관련 정보를 묵시적(암묵적)으로 지시하는 방법
상향링크에서 PUSCH 전송을 수행할 때, 다중 서브프레임 스케줄링이 수행되는 경우에는 PUSCH 전송을 위한 "intra and inter frequency hopping" 또는 "inter-frequency hopping"이 오프(off) 될 수 있다. 상향링크 DCI 포맷 0를 사용한 단일 레이어(single layer) 전송의 경우에 있어서는 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)가 이러한 경우에 필요가 없게 되므로 해당 주파수 호핑(frequency hopping) 1 bit을 이용하여 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행임을 지시하도록 하는 방법이 고려될 수 있다. 혹은 상향링크 DCI 포맷 0 혹은 4에 사용되는 정보 중에 남는 코드 포인트(code-point)를 이용하여 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 위한 지시를 수행 하도록 하게 한다. 상향링크과 유사하게 하향링크에 대해서도 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 위한 지시를 수행하는 암묵적 지시 방법으로 하향링크 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d에 포함된 정보 엘리먼트(information element)들 중에 남는 코드 포인트를 이용하는 방법이 고려될 수 있다.
또 다른 실시예로 상/하향링크에 모두 적용할 수 있는 묵시적 시그널링 방식이다. CA(Carrier aggregation)를 고려하는 경우에는 CIF(carrier indicator field)라는 값을 사용하여 크로스 캐리어(cross-carrier) 스케줄링을 수행하게 되는데 CIF는 PDCCH/EPDCCH에 포함이 되어있으며 보다 상세하게는 상향링크 및 하향링크의 스케줄링 그랜트인 DCI 포맷 0/4 및 DCI 포맷 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C/2D에 캐리어 지시자(carrier indicator)가 0 또는 3bits 로 포함되어 있다. 0bit에 대해서는 CIF, 즉 크로스 캐리어 스케줄링이 RRC로 설정되어 있지 않는 경우에는 해당 크로스 캐리어 스케줄링을 사용할 수 없도록 하게 하는 의미이며, CIF가 설정되어 있는 경우에는 해당 3bits을 가지고 크로스 캐리어 스케줄링이 가능하도록 하게 하는 것이다. Rel-11까지의 CA의 경우에는 표준에서 지원가능 할 수 있는 요소 반송파(component carrier)의 수는 최대 하향링크 5개, 상향링크 5개로 한정이 되어 있다. 그리고 캐리어 지시자로서 3bits로 지시될 수 있는 경우의 수는 요소 반송파 0~7까지의 8개를 지시할 수 있게 할 수 있지만, 현재 표준에서 지원되는 상향링크 및 하향링크 각각 5개만을 지원하게 함으로 현재는 CIF가 설정되어 있는 경우에 있어서 3개의 남는 코드 포인트가 생기게 된다. 따라서 본 방법은 이러한 경우의 수를 셀프 캐리어(self-carrier) 스케줄링으로 하면서 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 위한 시그널링으로 사용하는 방법이 고려될 수 있다. 즉 CIF가 설정되어 있는 경우에 캐리어 지시자가 지시하는 0-4의 값에 대해서는 크로스 캐리어 스케줄링으로 사용하도록 하고 나머지 캐리어 지시자가 가질 수 있는 5-7값에 대해서는 다중 서브프레임 스케줄링 혹은 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 위한 시그널링으로 사용하게 하는 것이다. 이는 본 발명의 배경기술에서 설명된 스몰 셀의 다양한 시나리오 하에서 매크로 셀 캐리어(macro cell carrier)에 스몰 셀에서의 캐리어를 추가하여 CA를 가능하게 하는 시나리오에서 주로 적용할 수 있는 방법으로 고려될 수 있으며, 그 외의 다른 시나리오 하에서도 해당 기술의 적용이 가능할 수 있다.
묵시적 시그널링에 따라 다중 서브프레임 (또는 TTI) 스케줄링 및 크로스 서브프레임 스케줄링의 수행 시, 해당 다중 서브프레임의 스케줄링이 항상 연속적인 다중 서브프레임 스케줄링으로 고정적으로 정해 놓을 수 있으며, 해당 다중 서브프레임의 스케줄링이 연속적인지 비연속적인지를 지시해 줄 수 있는 방법으로 명시적/묵시적 시그널링이 추가로 고려될 수 있다. 이는 연속적인지 비연속적인지(하나의 예로는 짝수 서브프레임과 홀수 서브프레임의 구분)인지를 알려주는 방법일 것이다. 따라서 해당 지시를 수행하기 위한 bit의 명시적 시그널링이 고려될 수 있으며, 해당 명시적 시그널링은 다중 서브프레임 (또는 TTI) 스케줄링을 위한 지시자와 함께 지시되는 방법이 있을 수 있으며, 다중 서브프레임 (또는 TTI) 스케줄링을 위한 지시자와는 독립적으로 지시하는 방법도 고려될 수 있다. 다중 서브프레임의 스케줄링이 연속적인지 비연속적인지를 지시해 줄 수 있는 묵시적 시그널링이 고려될 수 있다. DCI 포맷 상에 코드 포인트를 이용하는 방법이 있을 수 있으며, 하나의 구체적인 실시 예로는 CIF에 남는 3개의 코드 포인트들 중에 연속적인 서브프레임을 위한 코드 포인트와 비연속적인 서브프레임을 위한 위한 코드 포인트를 각각 하나로 지정하여 구분하여 지시하는 방법이 고려될 수 있다.
단말이 전송하고자 하는 데이터 양에 대한 리소스 할당의 유연성을 주파수 단위와 동시에 시간 단위에서도 기지국이 컨트롤 할 수 있도록 하게 함으로써 데이터 트래픽의 증가에 따른 UE 경험을 개선한다. 또한 서브프레임 마다 각각 상향링크 PDSCH/PUSCH 전송을 단말이 수신/송신 시 스케줄링 그랜트의 할당을 위한 하향링크 컨트롤 채널 PDCCH/EPDCCH의 오버헤드를 줄임으로써, 상/하향링크에 대한 데이터 쓰루풋을 향상시킬 수 있다. 이하 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 전송할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 지원하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 전달하는 하향제어신호를 기지국과 단말 간에 전송 및 수신하는 과정에 대해 살펴본다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
단말은 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신한다(S610). 상기 스케줄링 정보의 일 실시예는 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 수행을 위한 RRC 파라미터를 의미한다. 그리고 단말은 상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행한다(S620). 스케줄링을 수행한다는 의미는 스케줄링에 따라 신호를 송수신하도록 제어하는 것을 의미한다. 앞서 살펴본 명시적 시그널링에서 살펴본 바와 같이 상기 제어채널의 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보가 포함될 수 있다. 이 경우 상기 단말은 상기 단말의 전용 검색 공간에서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d를 검색할 수 있다. 또한 상기 DCI는 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함하며 상기 하향링크 신호에 포함된 스케줄링에 관련된 스케줄링정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함할 수 있다. 한편 상기 지시 정보 또는 상기 하향링크 신호에 포함된 RRC 파라미터는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하는 정보를 포함할 수 있으며, 하이브리드 방식으로 서브프레임의 수가 지시된 경우 상기 단말은 상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 수신 이전에 수신된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보에 의해 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 확인할 수 있다.
묵시적 시그널링에서, 상기 상향링크 신호에서의 주파수 호핑이 비활성화된 경우 상기 하향링크 신호의 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)가 상기 지시 정보를 포함할 수 있으며, 상기 하향링크 제어채널은 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함할 수 있다. CIF 사용과 관련하여 상기 하향링크 제어채널은 CIF 필드의 캐리어 지시자(Carrier Indicator)로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값을 상기 지시 정보로 포함할 수 있다. 예를 들어 캐리어 지시자로 0~4의 값이 사용된다면, 5, 6, 7 중 어느 하나의 값을 지시정보로 포함할 수 있다. 서브프레임의 연속성을 지시하기 위해 상기 하향링크 신호는 상기 지시 정보 또는 상기 지시 정보와 구별되는 제 2 지시자가 상기 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에서의 다수 서브프레임의 연속 정보를 포함할 수 있으며, 또 다른 방식으로 상기 지시 정보 또는 상기 제 2 지시 정보는 DCI 포맷 상의 코드 포인트 또는 CIF의 코드 포인트를 이용할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
기지국은 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링정보를 포함하는 하향링크 신호를 생성하며(S710), 상기 생성된 하향링크 제어채널 및 하향링크 신호를 단말에게 전송한다(S720). 여기서 상기 지시 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 지시한다. 상기 스케줄링 정보의 일 실시예는 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 수행을 위한 RRC 파라미터를 의미한다.
앞서 살펴본 명시적 시그널링에서 살펴본 바와 같이 기지국은 상기 하향링크 신호를 생성 시 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보를 포함시킨다. 또한 상기 DCI 포맷에 있어서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d는 상기 단말의 전용 검색 공간에 포함되도록 하여 단말이 전용 검색 공간에서 검색할 수 있도록 한다. 또한 RRC를 통해 세부적인 정보를 포함할 수 있는데, 기지국은 상기 하향링크 생성 시 상기 DCI에 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함시키고 상기 하향링크 신호에 포함된 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링, 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함시킬 수 있다. 서브프레임의 수를 지시하기 위해 기지국은 하향링크 신호를 생성 시 상기 지시 정보 또는 상기 하향링크 신호에 포함된 RRC 파라미터는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하는 정보를 포함시킬 수 있다. 또한 하이브리드 방식으로 지시하기 위하여 상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 전송 이전에 전송된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하도록 하향링크 신호를 생성할 수 있다.
묵시적 시그널링의 세부적인 구현 방식으로 기지국은 상기 하향링크 신호를 생성 시 상기 상향링크 신호에서의 주파수 호핑이 비활성화된 경우 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)에 상기 지시 정보를 포함시킬 수 있으며, 다른 실시예로 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함시킬 수도 있다. 또한 CIF를 사용하여 기지국은 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값이 상기 지시 정보가 되도록 상기 하향링크 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어 캐리어 지시자로 0~4의 값이 사용된다면, 5, 6, 7중 어느 하나의 값을 지시정보로 포함할 수 있다. 서브프레임의 연속성을 지시하기 위하여 기지국은 상기 하향링크 신호는 상기 지시 정보 또는 상기 지시 정보와 구별되는 제 2 지시가 상기 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에서의 다수 서브프레임의 연속 정보를 포함하도록 상기 하향링크 신호를 생성할 수 있으며 또 다른 방식으로 상기 지시 정보 또는 상기 제 2 지시 정보는 DCI 포맷 상의 코드 포인트 또는 CIF의 코드 포인트를 이용할 수 있다.
지금까지 다층 셀 구조하에서 스몰 셀 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말을 위한 하향링크 제어신호를 전송하기 위한 방법에 관한 것으로 좀 더 상세하게는 다중 서브프레임의 스케줄링을 위한 그랜트를 기지국이 단말에게 전송하기 위한 방법에 대해 살펴보았다. 이하 그 방법을 사용하는 단말 장치와 해당 스케줄링 정보를 전송하는 기지국 장치에 관하여 살펴본다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(800)은 수신부(830) 및 제어부(810), 송신부(820)을 포함한다.
수신부(830)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말이 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 수신할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 수신하는 데에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(820)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다. 보다 상세히 살펴보면, 수신부(830)는 상기 기지국으로부터 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널과 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 신호를 수신하며, 제어부(810)는 상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행한다. 스케줄링을 수행한다는 의미는 스케줄링에 따라 신호를 송수신하도록 제어하는 것을 의미한다. 상기 스케줄링 정보의 일 실시예는 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 수행을 위한 RRC 파라미터를 의미한다.
앞서 살펴본 명시적 시그널링에서 살펴본 바와 같이 상기 제어채널의 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보가 포함될 수 있다. 이 경우 상기 제어부(810)는 상기 단말의 전용 검색 공간에서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d를 검색할 수 있다. 또한 상기 DCI는 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함하며 상기 하향링크 신호에 포함된 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함할 수 있다. 한편 상기 지시 정보 또는 상기 하향링크 신호에 포함된 RRC 파라미터는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하는 정보를 포함할 수 있으며, 하이브리드 방식으로 서브프레임의 수가 지시된 경우 상기 제어부(810)는 상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 수신 이전에 수신된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 확인할 수 있다.
묵시적 시그널링에서, 상기 상향링크 신호에서의 주파수 호핑이 비활성화된 경우 상기 하향링크 신호의 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)가 상기 지시 정보를 포함할 수 있으며, 상기 하향링크 제어채널은 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함할 수 있다. CIF 사용과 관련하여 상기 하향링크 제어채널은 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값을 상기 지시 정보로 포함할 수 있다. 예를 들어 캐리어 지시자로 0~4의 값이 사용된다면, 5, 6, 7중 어느 하나의 값을 지시정보로 포함할 수 있다. 서브프레임의 연속성을 지시하기 위해 상기 하향링크 신호는 상기 지시 정보 또는 상기 지시 정보와 구별되는 제 2 지시가 상기 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에서의 다수 서브프레임의 연속 정보를 포함할 수 있으며, 또 다른 방식으로 상기 지시 정보 또는 상기 제 2 지시 정보는 DCI 포맷 상의 코드 포인트 또는 CIF의 코드 포인트를 이용할 수 있다.
도 9는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 9를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(900)은 제어부(910)와 송신부(920), 수신부(930)을 포함한다.
제어부(910)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 전송할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 지원하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 전달하는 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(920)와 수신부(930)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다. 보다 상세히 살펴보면, 제어부(910)는 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널과 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 신호를 생성하며, 송신부(920)는 상기 단말에게 상기 생성된 하향링크 제어채널과 하향링크 신호를 전송한다. 여기서 상기 지시 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 지시하게 된다. 상기 스케줄링 정보의 일 실시예는 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 수행을 위한 RRC 파라미터를 의미한다
앞서 살펴본 명시적 시그널링에서 살펴본 바와 같이 제어부(910)는 상기 하향링크 신호를 생성 시 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보를 포함시킨다. 또한 상기 DCI 포맷에 있어서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d는 상기 단말의 전용 검색 공간에 포함되도록 하여 단말이 전용 검색 공간에서 검색할 수 있도록 한다. 또한 RRC를 통해 세부적인 정보를 포함할 수 있는데, 제어부(910)는 상기 하향링크 생성 시 상기 DCI에 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함시키고 상기 하향링크 신호에 포함된 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링, 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함시킬 수 있다. 서브프레임의 수를 지시하기 위해 제어부(910)는 하향링크 신호를 생성 시 상기 지시 정보 또는 상기 하향링크 신호에 포함된 RRC 파라미터는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하는 정보를 포함시킬 수 있다. 또한 하이브리드 방식으로 지시하기 위하여 상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 전송 이전에 전송된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하도록 하향링크 신호를 생성할 수 있다.
묵시적 시그널링의 세부적인 구현 방식으로 제어부(910)는 상기 하향링크 신호를 생성 시 상기 상향링크 신호에서의 주파수 호핑이 비활성화된 경우 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)에 상기 지시 정보를 포함시킬 수 있으며, 다른 실시예로 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함시킬 수도 있다. 또한 CIF를 사용하여 제어부(910)는 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값이 상기 지시 정보가 되도록 상기 하향링크 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어 캐리어 지시자로 0~4의 값이 사용된다면, 5, 6, 7중 어느 하나의 값을 지시정보로 포함할 수 있다. 서브프레임의 연속성을 지시하기 위하여 제어부(910)는 상기 하향링크 신호는 상기 지시 정보 또는 상기 지시 정보와 구별되는 제 2 지시가 상기 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에서의 다수 서브프레임의 연속 정보를 포함하도록 상기 하향링크 신호를 생성할 수 있으며 또 다른 방식으로 상기 지시 정보 또는 상기 제 2 지시 정보는 DCI 포맷 상의 코드 포인트 또는 CIF의 코드 포인트를 이용할 수 있다.
지금까지 살펴본 방법 및 장치는 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 상/하향링크 전송을 위해 스케줄링 그랜트를 전송할 때, 상/하향링크의 다중 서브프레임 스케줄링, 다중 TTI 스케줄링 혹은 크로스 서브프레임 스케줄링을 지원하도록 하기 위한 상/하향링크 전송의 제어신호를 전달하는 하향제어신호, 즉 하향링크 제어채널을 전송하고 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2013년 04월 02일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0035618 호 및 2013년 04월 04일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0037066 호 및 2013년 10월 28일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0128220 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (20)

  1. 단말이 하향링크 제어채널을 수신하는 방법에 있어서,
    상기 단말이 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링, 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제어채널의 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보가 포함되며,
    상기 단말의 전용 검색 공간에서 상기 단말이 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d를 검색하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제어채널의 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함하며 상기 하향링크 신호는 상기 스케줄링 정보로 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은 상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 수신 이전에 수신된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 확인하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 하향링크 제어채널은 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함하거나 또는 상기 하향링크 제어채널은 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값을 상기 지시 정보로 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 기지국이 하향링크 제어채널을 전송하는 방법에 있어서,
    스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 신호를 생성하는 단계; 및
    단말에게 상기 생성된 하향링크 제어채널과 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 지시 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링, 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보를 포함시키는 단계인 것을 특징으로 하며,
    상기 DCI 포맷에 있어서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d는 상기 단말의 전용 검색 공간에 포함된 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 DCI에 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함시키고 상기 하향링크 신호에 상기 스케줄링 정보로 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함시키는 단계를 더 포함하는 방법.
  9. 제 6항에 있어서,
    상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 전송 이전에 전송된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 6항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함시키는 단계이거나 또는 상기 생성하는 단계는 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값이 상기 지시 정보가 되도록 생성하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 기지국으로 신호를 송신하는 송신부;
    상기 기지국으로부터 스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 수신하는 수신부; 및
    상기 지시 정보에 따라 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링, 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 수행하는 제어부를 포함하는 하향링크 제어채널을 수신하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제어채널의 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보가 포함된 것을 특징으로 하며,
    상기 제어부는 상기 단말의 전용 검색 공간에서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d 를 검색하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 제어채널의 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함하며 상기 하향링크 신호는 상기 스케줄링 정보로 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 수신 이전에 수신된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 확인하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 하향링크 제어채널은 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함하거나, 또는 상기 하향링크 제어채널은 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값을 상기 지시 정보로 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 단말로부터 신호를 수신하는 수신부;
    스케줄링의 종류를 시그널링하는 지시 정보를 포함하는 하향링크 제어채널 및 스케줄링에 관련된 스케줄링 정보가 포함된 하향링크 신호를 생성하는 제어부; 및
    상기 단말에게 상기 생성된 하향링크 제어채널 및 하향링크 신호를 전송하는 송심부를 포함하며,
    상기 지시 정보는 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링, 크로스 서브프레임 스케줄링, 또는 단일 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 하향링크 제어채널을 전송하는 기지국.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 제어부는 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 상기 지시 정보를 포함시키는 단계인 것을 특징으로 하며,
    상기 DCI 포맷에 있어서 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1a/1b/1c/1d/2/2b/2c/2d는 상기 단말의 전용 검색 공간에 포함된 것을 특징으로 하는 기지국.
  18. 제 16항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 DCI 포맷에 1bit 이상의 크기의 지시 정보를 포함시키고 상기 하향링크 신호에 상기 스케줄링 정보로 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링 중 어느 하나를 설정하는데 필요한 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함시키는 것을 특징으로 하는 기지국.
  19. 제 16항에 있어서,
    상기 하향링크 신호에 포함되거나 또는 상기 하향링크 신호의 전송 이전에 전송된 하향링크 신호의 RRC 파라미터에 포함된 서브프레임의 수의 범위를 기준으로 상기 지시 정보가 다중 TTI, 다중 서브프레임 스케줄링 또는 크로스 서브프레임 스케줄링에 필요한 서브프레임의 수를 지시하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  20. 제 16항에 있어서,
    상기 제어부는 DCI 포맷의 남는 코드 포인트에 상기 지시 정보를 포함시키거나 또는 상기 제어부는 CIF 필드의 캐리어 지시자로 사용되지 않는 값 중 어느 하나의 값이 상기 지시 정보가 되도록 생성하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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