WO2015046853A1 - 시스템 정보 송수신 방법 및 그 장치 - Google Patents

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WO2015046853A1
WO2015046853A1 PCT/KR2014/008817 KR2014008817W WO2015046853A1 WO 2015046853 A1 WO2015046853 A1 WO 2015046853A1 KR 2014008817 W KR2014008817 W KR 2014008817W WO 2015046853 A1 WO2015046853 A1 WO 2015046853A1
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WO
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pbch
terminal
system information
transmitted
transmission
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/008817
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
강승현
최우진
Original Assignee
주식회사 케이티
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Publication date
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Priority claimed from KR1020140100793A external-priority patent/KR20150052766A/ko
Priority claimed from KR1020140107136A external-priority patent/KR20150051305A/ko
Priority claimed from KR1020140125326A external-priority patent/KR20150051311A/ko
Application filed by 주식회사 케이티 filed Critical 주식회사 케이티
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    • 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 system information, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a system information channel repeatedly transmitted for a terminal located in enhanced coverage such as an MTC terminal.
  • Machine Type Communication or Machine to Machine (M2M) is communication between devices and things with no or minimal human intervention.
  • Machine may mean an entity that does not require direct human intervention or intervention, and "MTC” may mean a form of data communication that includes one or more such machines.
  • An example of a “machine” may be a smart meter or vending machine equipped with a mobile communication module, and recently, a smartphone that automatically connects to a network and performs communication without user intervention or intervention depending on the location or situation of the user. With the advent of the portable terminal with the MTC function is also considered as a form of machine.
  • the MTC terminal may be installed in a place where the radio environment is worse than that of the general terminal. Therefore, the coverage of the MTC terminal should be improved to 20dB or more compared to the coverage of the general terminal.
  • MIB Master Information Block
  • the present invention provides a method for determining a frame for transmitting a PBCH so that the terminal having extended coverage can receive a master information block (MIB) through a physical broadcast channel (PBCH) allocated to more than four radio frames,
  • MIB master information block
  • PBCH physical broadcast channel
  • the present invention provides a method and apparatus for setting the transmission period in consideration of the transmission period value of the System Information Block (SIB) when periodically transmitting the transmission resources of the PBCH for the terminal located in the enhanced coverage.
  • SIB System Information Block
  • the present invention is transmitted to the coverage-extended terminal without additional downlink control signaling based on at least one or more information of the SIB time-domain resource allocation information and the transmission period setting information of the system information block (SIB) that is intermittently repeatedly transmitted.
  • SIB system information block
  • a method of receiving system information by a terminal located in enhanced coverage in a wireless communication system includes: determining a frame in which a PBCH is transmitted within a physical broadcast channel (PBCH) transmission period; Receiving a signal encoded with control information for a terminal located in the enhanced coverage through the PBCH of the determined frame; And decoding the signal to obtain control information.
  • the present invention also provides a method further comprising determining a PBCH transmission period in which the signal is transmitted among the plurality of PBCH transmission periods when a plurality of PBCH transmission periods exist in the entire system frame.
  • the determining of the PBCH transmission period of the present invention is based on information bits included in the control information obtained by decoding the signal and indicating a PBCH transmission period in which the signal is transmitted among the plurality of PBCH transmission periods. And determining the PBCH transmission period.
  • the determining of the PBCH transmission period of the present invention also includes determining the PBCH transmission period based on the scrambling sequence of the signal.
  • the determining of the frame in which the PBCH is transmitted may include determining the frame in which the PBCH is transmitted based on at least one of a cell ID and the number of frames in which the PBCH is transmitted. It provides a way to.
  • the determining of the frame in which the PBCH is transmitted may include determining a frame in which a downlink signal having a reception strength equal to or greater than a predetermined threshold value is a frame in which the PBCH is transmitted. Provide a method.
  • Another embodiment of the present invention provides a method for transmitting system information to a terminal located in an enhanced coverage area of a base station in a wireless communication system, the method comprising: determining a frame in which a PBCH is transmitted within a physical broadcast channel (PBCH) transmission period; And transmitting a signal encoded with control information for the UE located in the enhanced coverage through the PBCH of the determined frame.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the present invention when a plurality of PBCH transmission period in the entire system frame, the control information, characterized in that the information indicating the PBCH transmission period of the signal transmission of the plurality of PBCH transmission period, characterized in that To provide.
  • the present invention provides a method characterized in that, when there are a plurality of PBCH transmission periods in the entire system frame, signals transmitted in different PBCH transmission periods are scrambled by different scrambling sequences.
  • the determining of the frame in which the PBCH is transmitted may include determining the frame in which the PBCH is transmitted based on at least one of a cell ID and the number of frames in which the PBCH is transmitted. It provides a way to.
  • the present invention also provides a method further comprising transmitting a downlink signal of increased transmission strength in a frame in which the PBCH is transmitted.
  • Another embodiment of the present invention is a terminal located in enhanced coverage in a wireless communication system, comprising: a controller for determining a frame in which a PBCH is transmitted within a physical broadcast channel (PBCH) transmission period; And a receiver configured to receive a signal encoded with control information for the terminal located in the enhanced coverage through the PBCH of the determined frame, wherein the controller decodes the signal to obtain control information. do.
  • the present invention also provides a terminal in which a plurality of PBCH transmission periods exist in an entire system frame, and the controller determines a PBCH transmission period in which the signal is transmitted among the plurality of PBCH transmission periods.
  • the control information may include information indicating a PBCH transmission period during which the signal is transmitted among the plurality of PBCH transmission periods, and the control unit transmits the PBCH transmission period based on information indicating the PBCH transmission period. It provides a terminal, characterized in that for determining.
  • the present invention is characterized in that the signal transmitted in different PBCH transmission period is scrambled by different scrambling sequence, the control unit comprises the step of determining the PBCH transmission period based on the scrambling sequence of the signal Provide a terminal.
  • the present invention also provides a terminal, wherein the control unit determines a frame on which the PBCH is transmitted based on at least one of a cell ID and the number of frames on which the PBCH is transmitted.
  • the control unit of the present invention provides a terminal, characterized in that for determining the frame in which the PBCH is transmitted, the frame receiving the downlink signal having a reception strength of more than a predetermined threshold value.
  • a base station for transmitting system information to a terminal located in enhanced coverage in a wireless communication system, comprising: a controller for determining a frame in which a PBCH is transmitted within a PBCH (Physical Broadcast Channel) transmission period; And a transmitter for transmitting a signal encoded with control information for a terminal located in the enhanced coverage through the PBCH of the determined frame.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the present invention if a plurality of PBCH transmission period in the entire system frame, the control information base station, characterized in that including the information indicating the PBCH transmission period of the signal transmission of the plurality of PBCH transmission periods To provide.
  • the present invention provides a base station characterized in that when there are a plurality of PBCH transmission periods in the entire system frame, signals transmitted in different PBCH transmission periods are scrambled by different scrambling sequences.
  • the present invention also provides a base station characterized in that the frame in which the PBCH of the present invention is transmitted is determined based on at least one of a cell ID and the number of frames in which the PBCH is transmitted.
  • the transmitter of the present invention provides a base station, characterized in that for transmitting a downlink signal of increased transmission strength in the frame in which the PBCH is transmitted.
  • another embodiment of the present invention is a method of receiving system information by a terminal in a wireless communication system according to an intermittent physical broadcast channel (PBCH) transmission period set using a transmission period of a system information block (SIB).
  • PBCH physical broadcast channel
  • SIB system information block
  • the transmission period of the SIB (System Information Block) of the present invention provides a method characterized in that the period is set for the SIBx (natural number of x> 1) transmission.
  • the transmission period of the SIB is a period T 0 , T 1 ,... Where n SIBx are different from each other.
  • T (n-1) if having a value PBCH repeated transmission period n of each SIBx different period T 0, T 1, ... a
  • T max max (T 0 , T 1 ,..., T (n-1) ) or ⁇ T max (a natural number with ⁇ > 0), which is a multiple of T max .
  • the transmission period of the SIB System Information Block
  • the transmission period of the SIB provides a method characterized in that the period of the SIBx separately configured for the terminal located in the enhanced coverage.
  • the intermittent PBCH transmission period is a multiple of m and a divisor of 1024.
  • the present invention also provides a method for a base station to transmit system information to a terminal in a wireless communication system, comprising: encoding the system information for a terminal located in the enhanced coverage; And transmitting a signal encoded with system information for the terminal through the PBCH according to an intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period set using a transmission period of a system information block (SIB). to provide.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • the transmission period of the SIB provides a method characterized in that the period is set for the SIBx (natural number of x> 1) transmission.
  • the transmission period of the SIB (System Information Block) is a period T 0 , T 1 ,... Where n SIBx are different from each other.
  • the transmission period of the SIB System Information Block
  • the intermittent PBCH transmission period is a multiple of m and a divisor of 1024.
  • the present invention is a terminal in a wireless communication system
  • the system information for the terminal is encoded through the PBCH according to the intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period, which is set using the transmission period of the system information block (SIB) Receiving unit for receiving the received signal; And a controller for decoding the received signal to obtain system information.
  • the transmission period of the SIB System Information Block
  • the transmission period of the SIB provides a terminal characterized in that the period is set for the transmission of SIBx (natural number of x> 1).
  • the transmission period of the SIB System Information Block
  • the transmission period of the SIB is a period T 0 , T 1 ,... Where n SIBx are different from each other.
  • the transmission period of the SIB System Information Block
  • the intermittent physical broadcast channel (PBCH) transmission period is a multiple of m and provides a terminal, which is a divisor of 1024.
  • the present invention provides a base station for transmitting system information from a wireless communication system to a terminal, the control unit for encoding the system information for the terminal; And a transmitter configured to transmit a signal encoded with system information for the UE through the PBCH according to an intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period set using a transmission period of a system information block (SIB). to provide.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • the transmission period of the SIB provides a base station characterized in that the period is set for the SIBx (natural number of x> 1) transmission.
  • the transmission period of the SIB (System Information Block) is a period T 0 , T 1 ,... Where n SIBx are different from each other.
  • T (n-1) if having a value PBCH repeated transmission period n of each SIBx different period T 0, T 1, ... a
  • T max max (T 0 , T 1 ,..., T (n-1) ) or ⁇ T max (a natural number with ⁇ > 0), which is a multiple of T max .
  • SIB system information block
  • the intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period is a multiple of m and provides a base station, which is a divisor of 1024.
  • the present invention provides a method for a terminal to receive system information in a wireless communication system, the method comprising the steps of: receiving a signal encoded by the system information for the terminal through the physical downlink shared channel (PDSCH) of a fixed one or more resource blocks; And decoding the signal to obtain system information.
  • the fixed one or more resource blocks provide a method characterized in that the six physical resource blocks in the center of the system band.
  • the fixed one or more resource blocks may include one physical resource block in the center of the system band and two physical resource blocks of an index smaller than the physical resource block; Six physical resource blocks consisting of three physical resource blocks of an index larger than this physical resource block, or one physical resource block in the middle and three physical resource blocks of an index smaller than this physical resource block and this physical resource It provides a method characterized in that the six physical resource blocks consisting of two physical resource blocks of the index larger than the block.
  • SIB System Information Block
  • the system information is SIBx (a natural number of x> 1)
  • some of the subframes defined by the SI window may be a subframe # 5, a TDD special subframe, or a predefined subframe.
  • n (where n is an SI message order) have different periods T 0 , T 1 ,... , T (n-1) , the constant period is a different period of each of the n SIBx T 0 , T 1 ,...
  • T max max (T 0, T 1, ..., T (n-1)), or T is ⁇ T max ( ⁇ > 0 is a natural number) is a multiple of max It provides a way to.
  • the SIBx a natural number of x> 1
  • the SIBx is repeatedly received at a predetermined cycle, and the PDCCH is periodically performed before receiving the signal. It further provides a method comprising the step of repeatedly receiving the control information for the SIBx through.
  • n (where n is an SI message order) have different periods T 0 , T 1 ,...
  • a method of transmitting system information from a base station to a terminal in a wireless communication system of the present invention comprising: encoding the system information for a terminal located in the enhanced coverage; And transmitting a signal encoded with system information for the terminal through a physical downlink shared channel (PDSCH) of at least one fixed resource block.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the fixed one or more resource blocks provide a method characterized in that the six physical resource blocks in the center of the system band.
  • the fixed one or more resource blocks may include one physical resource block in the center of the system band and two physical resource blocks of an index smaller than the physical resource block; Six physical resource blocks consisting of three physical resource blocks of an index larger than this physical resource block, or one physical resource block in the middle and three physical resource blocks of an index smaller than this physical resource block and this physical resource It provides a method characterized in that the six physical resource blocks consisting of two physical resource blocks of the index larger than the block.
  • SIB System Information Block
  • the system information is SIBx (a natural number of x> 1)
  • some of the subframes defined by the SI window may be a subframe # 5, a TDD special subframe, or a predefined subframe.
  • n (where n is an SI message order) have different periods T 0 , T 1 ,... , T (n-1) , the constant period is a different period of each of the n SIBx T 0 , T 1 ,...
  • T max max (T 0, T 1, ..., T (n-1)), or T is ⁇ T max ( ⁇ > 0 is a natural number) is a multiple of max It provides a way to.
  • the SIBx-encoded signal is repeatedly transmitted at a predetermined period and PDCCH is performed at the predetermined period before transmitting the signal. It further provides a method comprising the step of repeatedly transmitting the control information for the SIBx through.
  • n (where n is an SI message order) have different periods T 0 , T 1 ,...
  • a terminal in a wireless communication system of the present invention comprising: a receiver configured to receive a signal encoded with system information for the terminal through a fixed physical downlink shared channel (PDSCH) of at least one resource block; And a controller for decoding the received signal to obtain system information.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a base station for transmitting system information to a terminal in a wireless communication system of the present invention comprising: a control unit encoding the system information for the terminal; And a transmitter for transmitting a signal encoded with system information for the terminal through a physical downlink shared channel (PDSCH) of at least one fixed resource block.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a terminal located in enhanced coverage in a wireless communication system can transmit and receive system information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a MIB.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a PBCH coding process.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource for transmitting a PBCH.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a resource for transmitting a PBCH for a UE having extended coverage.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting / receiving a MIB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a case in which a plurality of PBCH transmission periods exist in an entire frame.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a method of determining a transmission period of a PBCH having a blind decoding success among a plurality of PBCH transmission periods.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of a method of determining a transmission period of a PBCH having blind decoding succeeded among a plurality of PBCH transmission periods.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of receiving a MIB of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a MIB transmission method of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a position at which an SIB is transmitted according to SIB scheduling information transmitted to a terminal through SIB1.
  • FIG. 15 illustrates performing blind decoding on the assumption that PBCH has been repeatedly transmitted for all frames.
  • FIG. 16 illustrates decoding of a coverage-expanded MTC terminal in consideration of a PBCH repeatedly transmitted only for a frame corresponding to a PBCH repetitive transmission period according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a position where an SIB is transmitted when SIBx scheduling information transmitted to a UE through SIB1 is shown in Table 5.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a MIB transmission / reception method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a method of receiving a MIB of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating a MIB transmission method of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • 21 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • 22 is a block diagram showing a configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 illustrates a position at which an SIB is transmitted according to the SIB scheduling information of Table 8 transmitted to the UE through SIB1.
  • 24 is a diagram illustrating another example to which another embodiment of the present invention is applied.
  • 25 is a diagram showing another example to which another embodiment of the present invention is applied.
  • 26 is a flowchart illustrating a SIB transmission / reception method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a SIB transmission / reception method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • 29 is a block diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) or a terminal supporting coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal that supports low cost (or low complexity) and coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal defined in a specific category for supporting low cost (or low complexity) and / or coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a newly defined Release 13 low cost (or low complexity) UE category / type for performing LTE-based MTC related operations.
  • the MTC terminal supports enhanced coverage compared to the existing LTE coverage, or UE category / type defined in the existing rel-12 or less, or newly defined rel-13 low cost (or low) that supports low power consumption. complexity) can mean UE category / type.
  • 1 is a diagram illustrating an initial cell access process of a terminal.
  • a wireless communication system includes uplink communication with a user equipment (UE) 10 and a user equipment 10 (eg, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), Physical Random Access CHannel (PRACH), etc.) and downlink communication (e.g., Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), Physical HARQ Information CHannel) ), A base station (BS) 20 that performs a physical control format information channel (PCFICH), a physical broadcast channel (PBCH), and the like.
  • PCFICH physical control format information channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal 10 is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • a user station (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, etc. as well as a mobile station (MS) and user terminal (UT) in GSM It should be interpreted as a concept including a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
  • SS subscriber station
  • a base station 20 or a cell is generally a station that communicates with the terminal 10, and includes a Node-B, an evolved Node-B, a Sector, and a Site. ), BTS (Base Transceiver System), access point (Access Point), relay node (Relay Node) can be called other terms.
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • Relay Node relay node
  • the base station 20 should be interpreted in a comprehensive sense, indicating some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a NodeB in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
  • BSC base station controller
  • RRH radio resource head
  • 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 base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from a viewpoint of a user terminal or 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
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
  • Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • extended PDCCH 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, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
  • a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the EPDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
  • high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • the base station 20 performs downlink transmission to the 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 base station 20 may be referred to as a transmission point (TP) in terms of transmitting downlink communication to the terminal 10, and a reception point in view of receiving uplink communication from the terminal 10. , RP), or may be called a Point or a Transmission and Reception Point.
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • Point Transmission and Reception Point
  • the terminal 10 receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS), which are synchronization signals transmitted from the base station 20 (S102).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PSS may be transmitted in the last symbol (#n) of the first slot of subframe # 0 and subframe # 5 in one radio frame (10ms)
  • SSS is # 0 and sub It can be transmitted in the previous symbol (# n-1) of the last symbol (#n) of the first slot of the frame # 5.
  • PSS / SSS may be transmitted to a location different from FDD.
  • SSS secondary sync signal
  • the terminal 10 may acquire cell ID and downlink synchronization information, and a cell-specific reference signal (CRS) based on the information obtained based on the PSS / SSS. ) Can perform additional synchronization and existing control channel decoding.
  • CRS cell-specific reference signal
  • the terminal 10 receives a signal from the base station 20 through the PBCH based on the CRS (S104), and extracts a MIB (Master Information Block) transmitted through the PBCH (S106).
  • the MIB may include information indicating a cell bandwidth, information indicating a PHICH configuration, and information indicating a system frame number.
  • the terminal 10 can know the resource to which the PDCCH is allocated based on the information included in the MIB.
  • the terminal 10 receives a signal from the base station 20 through the PDCCH based on the CRS (S108), and extracts downlink control information (DCI) transmitted through the PDCCH (S110).
  • DCI may be control information for a PDSCH through which a System Information Block (SIB) is transmitted, and may be delivered through a common search space. In other words, it decodes the PCFICH and detects how many symbols have been allocated for the PDCCH.
  • SIB1 is decoded from this PDCCH. Decode SIB1 and get time domain scheduling information for other SIBs.
  • the terminal 10 receives a signal from the base station through a PDSCH based on DL (Downlink) RS based on the DCI (S112), and extracts the SIB transmitted through the PDSCH (S114). Decode DCI for SIBs other than SIB1 from the PDCCH. Decode other SIBs.
  • the terminal 10 and the base station 20 perform a random access procedure (S116), and the terminal 10 may be in an RRC connected state from an RRC idle state.
  • the MIB may include a 'dl-Bandwidth' field (BW), a 'phich-Config' field, a 'systemFrameNumber' (or 'SFN') field, and a 'spare' field.
  • BW 'dl-Bandwidth' field
  • 'phich-Config' field a 'phich-Config' field
  • 'systemFrameNumber' or 'SFN'
  • the 'dl-Bandwidth' field may be used to indicate the bandwidth of the cell in units of resource blocks (RBs).
  • RBs resource blocks
  • one cell may be configured with 6, 15, 25, 50, 75, or 100 RBs, and a 3-bit 'dl-Bandwidth' field indicates a value of one of them. Can be used for
  • the 'phich-Config' field may be used to indicate a resource of a PHICH in which Acknowledgment / Negative Acknowledgement (A / N) for a PUSCH is transmitted.
  • the 'phich-Config' field is composed of 3 bits and may include 1 bit for indicating a PHICH duration and 2 bits for indicating a PHICH resource.
  • the PHICH duration may indicate the number of Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols to which the PHICH is allocated, and when the value of the PHICH duration is 0 (Normal), the PHICH may be located in the first 1 OFDM symbol of the subframe, If 1, the PHICH may be located in the first two or three OFDM symbols of the subframe.
  • the PHICH resource may indicate a resource occupancy amount of the PHICH and may indicate a value of 1/6, 1/2, 1, or 2.
  • the 10-bit 'spare' field is reserved.
  • the terminal 10 Since the PDCCH is mapped to a region excluding the PCFICH and the PHICH in the control region, the terminal 10 receiving the information on the resource to which the PHICH is allocated through the MIB can know the resource to which the PDCCH is allocated.
  • the MIB consists of all 24 bits, and undergoes the coding process as shown in FIG. 3 for PBCH transmission.
  • FIG. 3 shows a coding process of a PBCH at a base station.
  • a 16-bit cyclic redundancy check is generated using MIB 24 bits (a 0 , a 1 ,..., A A-1 ).
  • the generated 16-bit CRC is scrambled with a 16-bit CRC mask set according to the number of transmit antennas.
  • a scrambled CRC of 16 bits is added after the MIB of 24 bits to generate a total of 40 bits of information bit blocks (i 0 , i 1 , ... i K-1 ) (S310).
  • the 40-bit information bits are encoded using a tail biting convolutional code (TBCC) (S320).
  • TBCC coded mother code words ( ) Is 120 bits long.
  • the mother code is repeated with a 1920 bit codeword (e 0 , e 1 , ..., e E-1 ) through a rate matching process (S330).
  • FIG. 4 illustrates resources for which a PBCH is transmitted.
  • the PBCH may be located in the first subframe of each frame on the time axis and in 6 resource blocks (RBs) or 72 subcarriers on the frequency axis.
  • the 1920-bit codeword is transmitted in four frames of 480 bits in the first subframe of each frame.
  • a codeword of 480 bits transmitted for each frame is composed of a codeword that can be decoded.
  • the UE may decode the received value of the codewords transmitted in the corresponding period. If the channel condition between the base station and the channel is good, the terminal can successfully decode using the received value of the codeword transmitted in one frame. Otherwise, the terminal combines the received values of the codeword transmitted in up to four frames. By doing so, the probability of success or success in decryption increases.
  • Machine Type Communication is defined as communication between devices and things without human intervention.
  • machine means an entity that does not require human intervention or intervention
  • MTC is defined as a form of data communication in which one or more such machines are included.
  • a machine a form of a smart meter or vending machine equipped with a mobile communication module has been mentioned, but recently, a smartphone that automatically connects to a network and performs communication without user intervention or intervention according to a user's location or situation. With the advent of the portable terminal with the MTC function is also considered as a form of machine.
  • the main standard items related to physical layer specification change currently being discussed in 3GPP may include technologies such as narrowband support, single RF chain, half duplex FDD, and long DRX (Discontinued Reception).
  • technologies such as narrowband support, single RF chain, half duplex FDD, and long DRX (Discontinued Reception).
  • the above methods which are considered to lower the price, may reduce the performance of the MTC terminal compared to the conventional LTE terminal.
  • the coverage of LTE MTC terminals is compared with that of conventional LTE terminals for successful MTC data transmission. 20dB should be improved. In addition, if the performance reduction due to the specification change is further considered, the coverage of the LTE MTC terminal should be improved by 20 dB or more.
  • the requirements of the LTE-based low-cost MTC terminal is as follows.
  • the data rate is the data rate provided by the MTC terminal based on the minimum EGPRS, that is, downward
  • the service area provided shall not be smaller than that provided by the GSM / EGPRS MTC terminal.
  • ⁇ Power consumption should not be greater than GSM / EGPRS MTC terminal.
  • Legacy LTE terminal and LTE MTC terminal must be available in the same frequency.
  • ⁇ Optimization is performed not only in the FDD mode but also in the TDD mode.
  • Low-cost LTE MTC terminals must support limited mobility and low power consumption modules.
  • the PBCH is the first channel for transmitting system information of the base station, and if the terminal does not properly receive the PBCH data, it will not be able to receive any downlink data in the future.
  • the coverage of the PBCH must also be extended.
  • 3GPP TR 36.888 describes a method for improving PBCH coverage as follows.
  • Repetition alone may not meet the coverage target for the current PBCH where the MIB change varies every 40 ms with SFN update (eg many repetitions such as 26-95 of the current PBCH in a radio frame).
  • the new design may consider technologies such as long periods, reduced legacy MIB content, and intermediate delivery. Repetition and / or PSD boosting can help new designs to meet coverage goals.
  • Another low rate coding scheme or spreading may be considered for the new design.
  • -A new design can consider techniques such as: a longer period, reduced legacy MIB content, intermittent transmission. Repetitions and / or PSD boosting may be helpful for new design in order to meet the coverage target.
  • Complementary PBCH decoding techniques eg, correlation decoder or reduced search space decoder.
  • the coverage target for PBCH according to section 9.2 of this TR is 11.7 dB for FDD and 17.7 dB for TDD.
  • a complementary PBCH decoding technique e.g., correlation decoder or reduced search space decoder.
  • the coverage target for PBCH according to subclause 9.2 of this TR is 11.7 dB for FDD and 17.7 dB for TDD.
  • the UE combines only the reception values of the PBCH codewords transmitted within four frames, which are PBCH transmission periods, and cannot receive the reception values of the codewords transmitted in other PBCH transmission periods.
  • the base station In order for the coverage-expanded MTC terminal to receive the PBCH and succeed in blind decoding, the base station should transmit the PBCH repetitively transmitted 36 to 95 times.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a resource for transmitting a PBCH for a UE having extended coverage.
  • a PBCH codeword transmitted using four subframes over four conventional frames must be repeatedly transmitted using 144 to 384 subframes.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • one frame is composed of 10 subframes and all subframes present in one frame are used for PBCH transmission
  • 15 to 39 frames are used for PBCH transmission for an MTC terminal having extended coverage. Should be.
  • TDD since the number of downlink subframes in one frame is less than 10, the number of frames required for PBCH transmission for the coverage-expanded MTC terminal increases according to the TDD configuration.
  • the transmission resources allocated to other terminals existing in the same cell are relatively reduced.
  • the coverage-extended MTC terminal also reduces the transmission resources that can be allocated for other physical channels other than the PBCH.
  • An embodiment of the present invention is a method for transmitting a PBCH for a coverage-enhanced MTC terminal, and more specifically, a method for determining a frame for transmitting a PBCH for the MTC coverage, MTC terminal, a method for configuring the information bits transmitted to the PBCH,
  • the present invention proposes a method for obtaining an SFN by receiving a PBCH.
  • the present invention proposes a method of transmitting a PBCH for coverage-enhanced MTC terminal.
  • the PBCH transmitted for coverage-enhanced MTC terminal is referred to as CE-MTC-PBCH.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting / receiving a MIB according to an embodiment of the present invention.
  • the UE Before receiving the PBCH, the UE receives the PSS and the SSS, synchronizes with the base station in time, and acquires a Cell ID of the base station (S610).
  • transmission subframe numbers or slot numbers of the PSS and the SSS are different and fixed according to FDD or TDD. Accordingly, if the UE successfully detects the PSS and the SSS, the terminal acquires the transmission timing (or frame boundary) of subframe 0, in addition to the duplex scheme.
  • the base station and the terminal may determine a frame used for CE-MTC-PBCH transmission using the Cell ID (S620). More specifically, the CE-MTC-PBCH may be transmitted with a certain transmission period, and a frame in which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be determined according to the Cell ID within one transmission period.
  • the frame on which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be expressed using a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the SFN has a value of 0 to 1023 and the SFN has a value repeated from 0 to 1023 in 1024 frame periods.
  • the base station selects N SFN i 0 , i 1 ,... As a function of Cell ID. , i (N-1) can be selected and the CE-MTC-PBCH can be transmitted through the selected N frames.
  • the base station may select a specific SFN i as a function of Cell ID and transmit CE-MTC-PBCH through N consecutive frames from SFN i to SFN i + (N-1). .
  • the transmission period of the CE-MTC-PBCH and the number N of frames required for the CE-MTC-PBCH transmission may use values promised by the base station and the terminal.
  • the base station transmits the CE-MTC-PBCH through the frame determined by the terminal (S630).
  • the terminal first decodes the conventional PBCH (S640). In this case, even when the PBCH transmitted over the conventional four frames is soft-combined and blind decoded, the UE determines that it is in extended coverage and decodes the CE-MTC-PBCH (S650). . The UE soft combines and blind decodes the received value of the CE-MTC-PBCH transmitted through the previous N frames, starting with the frame receiving the CE-MTC-PBCH. If the blind decoding is successful, the SFN of the base station may be obtained by combining the frame position in which the CE-MTC-PBCH is transmitted, the Cell ID, and the information bits transmitted in the CE-MTC-PBCH (S660).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a case in which a plurality of PBCH transmission periods exist in an entire frame.
  • a transmission period of CE-MTC-PBCH is 512 frames
  • a Cell ID is 200
  • 40 frames are used for CE-MTC-PBCH transmission.
  • the UE cannot distinguish transmission periods between the two CE-MTC-PBCHs, even if the blind decoding of the CE-MTC-PBCH succeeds, the UE cannot determine the transmission period of the last frame in which the CE-MTC-PBCH is transmitted. It is not known whether the SFN is 239 or 751. Therefore, the exact SFN of the base station cannot be obtained.
  • the base station transmits the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods to the UE through the CE-MTC-PBCH information bit. It can be transmitted including the information bits to distinguish the (S810).
  • the UE performs blind decoding of the CE-MTC-PBCH (S820), and when the blind decoding is successful, the UE may distinguish the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods included in the CE-MTC-PBCH information bit.
  • the information bits are extracted (S830), and the SFN is determined based on the extracted information bits (S840). For example, in the example of FIG.
  • the SFN is determined to be 239 when blind decoding succeeds, and the information bits have two CEs.
  • the SFN may be determined to be 751 when the blind decoding succeeds.
  • the base station when there are a plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods in SFN 0 to 1023, the base station different scrambling sequences for CE-MTC-PBCH transmitted in different transmission periods to the UE. Can be transmitted using (S910).
  • the UE performs blind decoding of the CE-MTC-PBCH (S920).
  • the UE determines the CE-MTC-PBCH transmission period when the blind decoding is successful among the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods based on the scrambling sequence of the CE-MTC-PBCH (S930), and based on the SFN Determine (S940).
  • S930 the scrambling sequence of the CE-MTC-PBCH
  • the SFN is determined to be 239 at the time of blind success, and the two based on the scrambling sequence.
  • the SFN may be determined to be 751 when blind decoding succeeds.
  • all base stations may use a fixed value instead of their Cell ID.
  • Power boosting on downlink signals such as PBCH (CE-MTC-PBCH or conventional PBCH), DL RS (Downlink Reference Signal), PSS, SSS, which are transmitted together in a frame in which the base station transmits CE-MTC-PBCH )
  • PSD may be transmitted by boosting power spectral density (PSD).
  • the UE measures the reception strength of the downlink signal, for example, RSRP (Reference Signal Received Power) or RSSI (Received Signal Strength Indication) for a certain frame, and transmits the CE-MTC-PBCH when it exceeds a certain threshold. Can be predicted by the frame.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indication
  • the base station may secure transmission resources allocated to other terminals by adjusting the transmission resources of the PBCH transmitted for the coverage-expanded MTC terminal.
  • the SFN of the frame to which the PBCH transmission resource is proposed in the embodiment of the present invention is determined as a function of the cell ID, the amount of PBCH information bits that the UE should find by blind decoding can be reduced. In other words, it is possible to reduce the amount of information bits that the base station uses for the PBCH to transmit SFN information and to enable more robust PBCH transmission for limited transmission resources.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of receiving a MIB of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the UE before receiving a PBCH, the UE receives a PSS and an SSS, synchronizes with the base station in time, and acquires a Cell ID of the base station (S1010).
  • transmission subframe numbers or slot numbers of the PSS and the SSS are different and fixed according to FDD or TDD. Accordingly, if the UE successfully detects the PSS and the SSS, the terminal acquires the transmission timing (or frame boundary) of subframe 0, in addition to the duplex scheme.
  • the UE may determine a frame used for CE-MTC-PBCH transmission using the Cell ID (S1020). More specifically, the CE-MTC-PBCH may be transmitted with a certain transmission period, and a frame in which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be determined according to the Cell ID within one transmission period.
  • the frame on which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be expressed using a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the SFN has a value of 0 to 1023 and the SFN has a value repeated from 0 to 1023 in 1024 frame periods.
  • the base station selects N SFN i 0 , i 1 ,... As a function of Cell ID. , i (N-1) can be selected and the CE-MTC-PBCH can be transmitted through the selected N frames.
  • the base station may select a specific SFN i as a function of Cell ID and transmit CE-MTC-PBCH through N consecutive frames from SFN i to SFN i + (N-1). .
  • the transmission period of the CE-MTC-PBCH and the number N of frames required for the CE-MTC-PBCH transmission may use values promised by the base station and the terminal.
  • the terminal receives the CE-MTC-PBCH through the determined frame (S1030).
  • the terminal first decodes the conventional PBCH (S1040). In this case, even when the PBCH transmitted over the conventional four frames is soft combined and blind decoded, the UE determines that the UE is in extended coverage and receives the CE-MTC-PBCH. The UE soft combines and blind decodes the received value of the CE-MTC-PBCH transmitted through the previous N frames, starting with the frame receiving the CE-MTC-PBCH (S1050). If the blind decoding is successful, the SFN of the base station may be obtained by combining the frame position in which the CE-MTC-PBCH is transmitted, the Cell ID, and the information bits transmitted in the CE-MTC-PBCH (S1060).
  • the UE blinds based on information bits that can distinguish the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods included in the CE-MTC-PBCH information bits.
  • the CE-MTC-PBCH transmission period when the decoding succeeds may be determined, and the SFN may be determined based on this.
  • the UE may determine the CE-MTC-PBCH transmission period when the blind decoding succeeds based on the scrambling sequence, and determine the SFN based on the scrambling sequence.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a MIB transmission method of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits the PSS and the SSS to the terminal (S1110).
  • the terminal receiving the PSS and the SSS may synchronize with the base station in time and obtain a Cell ID of the base station.
  • transmission subframe numbers or slot numbers of the PSS and the SSS are different and fixed according to FDD or TDD. Accordingly, if the UE successfully detects the PSS and the SSS, the UE may acquire transmission timing (or frame boundary) of subframe 0, in addition to the duplex scheme.
  • the base station may determine a frame used for CE-MTC-PBCH transmission using the Cell ID (S1120). More specifically, the CE-MTC-PBCH may be transmitted with a certain transmission period, and a frame in which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be determined according to the Cell ID within one transmission period.
  • the frame on which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be expressed using a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the SFN has a value of 0 to 1023 and the SFN has a value repeated from 0 to 1023 in 1024 frame periods.
  • the base station selects N SFN i 0 , i 1 ,... As a function of Cell ID. , i (N-1) can be selected and the CE-MTC-PBCH can be transmitted through the selected N frames.
  • the base station may select a specific SFN i as a function of Cell ID and transmit CE-MTC-PBCH through N consecutive frames from SFN i to SFN i + (N-1). .
  • the transmission period of the CE-MTC-PBCH and the number N of frames required for the CE-MTC-PBCH transmission may use values promised by the base station and the terminal.
  • the base station transmits the CE-MTC-PBCH through the frame determined by the terminal (S1130).
  • the base station may include information bits for distinguishing the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods into the CE-MTC-PBCH information bits.
  • the base station may transmit the PBCH using different scrambling sequences for different CE-MTC-PBCH transmission periods.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 1200 may include a controller 1210, a transmitter 1220, and a receiver 1230.
  • the controller 1210 controls the overall operation of the terminal for performing the above-described embodiment.
  • the transmitter 1220 and the receiver 1230 may transmit / receive signals, messages, data, and the like necessary for performing the above-described embodiments with the base station.
  • the receiver 1230 may receive the PSS and the SSS, and the controller 1210 may synchronize time with the base station based on the received PSS and the SSS and acquire a Cell ID of the base station. In addition, the controller 1210 may acquire a transmission timing (or frame boundary) of subframe 0.
  • the controller 1210 may determine a frame used for CE-MTC-PBCH transmission using the Cell ID. More specifically, the CE-MTC-PBCH may be transmitted with a certain transmission period, and a frame in which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be determined according to the Cell ID within one transmission period.
  • the frame on which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be expressed using a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the SFN has a value of 0 to 1023 and the SFN has a value repeated from 0 to 1023 in 1024 frame periods.
  • the base station selects N SFN i 0 , i 1 ,... As a function of Cell ID. , i (N-1) can be selected and the CE-MTC-PBCH can be transmitted through the selected N frames.
  • the base station may select a specific SFN i as a function of Cell ID and transmit CE-MTC-PBCH through N consecutive frames from SFN i to SFN i + (N-1). .
  • the receiver 1230 may receive the CE-MTC-PBCH through the determined frame.
  • the controller 1210 may first decode the conventional PBCH. In this case, even when the PBCH transmitted over the conventional four frames is soft-combined and blind decoded, the controller 1210 may determine that the terminal is in extended coverage. The controller 1210 may soft combine and blind decode a received value of the CE-MTC-PBCH transmitted through the previous N frames, starting with the frame receiving the CE-MTC-PBCH. If the blind decoding is successful, the controller 1210 may acquire the SFN of the base station by combining the frame position in which the CE-MTC-PBCH is transmitted, the Cell ID, and the information bits transmitted in the CE-MTC-PBCH.
  • the control unit 1210 is in an information bit that can distinguish the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods included in the CE-MTC-PBCH information bits.
  • the CE-MTC-PBCH transmission period at the time of blind decoding success may be determined, and the SFN may be determined based on this.
  • the controller 1210 may determine the CE-MTC-PBCH transmission period when the blind decoding succeeds based on the scrambling sequence, and determine the SFN based on the scrambling sequence.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 1300 may include a controller 1310, a transmitter 1320, and a receiver 1330.
  • the controller 1310 controls the overall operation of the base station for performing the above-described embodiment.
  • the transmitter 1320 and the receiver 1330 may transmit and receive signals, messages, data, and the like, necessary for performing the above-described embodiment.
  • the transmitter 1320 may transmit the PSS and the SSS to the terminal.
  • the terminal receiving the PSS and the SSS may synchronize with the base station in time and obtain a Cell ID of the base station.
  • transmission subframe numbers or slot numbers of the PSS and the SSS are different and fixed according to FDD or TDD. Accordingly, if the UE successfully detects the PSS and the SSS, the UE may acquire transmission timing (or frame boundary) of subframe 0, in addition to the duplex scheme.
  • the controller 1310 may determine a frame used for CE-MTC-PBCH transmission using the Cell ID. More specifically, the CE-MTC-PBCH may be transmitted with a certain transmission period, and a frame in which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be determined according to the Cell ID within one transmission period.
  • the frame on which the CE-MTC-PBCH is transmitted may be expressed using a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the SFN has a value of 0 to 1023 and the SFN has a value repeated from 0 to 1023 in 1024 frame periods.
  • the base station selects N SFN i 0 , i 1 ,... As a function of Cell ID. , i (N-1) can be selected and the CE-MTC-PBCH can be transmitted through the selected N frames.
  • the base station may select a specific SFN i as a function of Cell ID and transmit CE-MTC-PBCH through N consecutive frames from SFN i to SFN i + (N-1). .
  • the transmitter 1320 may transmit the CE-MTC-PBCH through the frame determined by the terminal.
  • the base station 1300 may include information bits for distinguishing the plurality of CE-MTC-PBCH transmission periods into the CE-MTC-PBCH information bits. Can be.
  • the base station 1300 may transmit the PBCH using different scrambling sequences for different CE-MTC-PBCH transmission periods.
  • SIB system information block
  • System Information Block Type 2 (SIB2) which includes common and sharedchannel information.
  • SIB9 which is used to signal the name of a Home eNodeB (HeNBs).
  • SIB10-SIB12 which include the Earthquake and Tsunami Warning Service (ETWS) notifications and Commercial Mobile Alert System (CMAS) warning messages SIB13, which includes MBMS related control information SIB14, which contains Extended Access Barring related information.
  • SIB15 which contains the MBMS Service Area Identities (SAI) of the current and / or neighboring carrier frequencies.
  • SIB16 which contains information related to GPS time and Coordinated Universal Time (UTC).
  • SIB1 uses fixed time domain scheduling similar to MIB.
  • the UE decodes the frequency domain scheduling information of the PDSCH through which SIB1 is transmitted by decoding the DCI of the PDCCH transmitted through SF # 5. The UE blindly decodes the DCI using the SI-RNTI.
  • SIB2 to SIB16 The time domain scheduling information information of another SIB described above is transmitted to the terminal through SIB1.
  • the reception is repeated in the next SI window for the associated SI message.
  • the UE decodes the frequency domain scheduling information for SIB2 to SIB16 transmitted in the SI window by decoding the DCI of the PDCCH transmitted together in the subframe in which the corresponding SIB is transmitted.
  • SIB1 informs the UE of the time domain scheduling information through the SI window w
  • subframe information through which the SIB2 to SIB16 are transmitted can be obtained only when the UE successfully decodes the DCI.
  • the si-Periodicity T value is set to one of 8, 16, 32, 64, 128, 256, and 512 with the same value for each SIB (SIB2 to SIB16) or for a plurality of SIBs, and the si-Periodicity T The value means the number of frames.
  • the location where the SIB is transmitted is as shown in FIG.
  • the UE combines only the reception values of the PBCH codewords transmitted in four frames, which are PBCH transmission periods, and cannot combine the reception values of the codewords transmitted in other PBCH transmission periods.
  • the base station In order for the coverage-expanded MTC terminal to receive the PBCH and succeed in blind decoding, the base station must repeatedly transmit the PBCH transmitted 36 to 95 times. In other words, the PBCH codeword transmitted in four subframes over four conventional frames must be repeatedly transmitted using 144 to 384 subframes. In case of FDD, assuming that one frame is composed of 10 subframes and all subframes existing in one frame are used for PBCH transmission, 15 to 39 frames are used for PBCH transmission for an MTC terminal having extended coverage. Should be.
  • the coverage-extended MTC terminal may also reduce the transmission resources that can be allocated for other physical channels other than the PBCH.
  • the SIB must be transmitted in a plurality of subframes as follows to support the coverage-extended MTC terminal.
  • SIB1 For PDSCH transmission of SIB1, if it is assumed that the sizes of the SIBs are 152 bits or less and one receiving antenna is assumed, 80 repetitive transmissions (3dB pilot boosting) or 120 repetitive transmissions (no pilot boosting) This is required to improve 15dB. For larger SIBs greater than 208 bits, 110 repeats (3dB pilot boosting) or 160 repeats (no pilot boosting) are required.
  • PDSCH transmission resources for DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the system information is repeatedly transmitted for the terminal intermittently extended coverage only for a specific transmission period, and the system information is transmitted in the same manner as the conventional method except the specific system information transmission period.
  • This is called an intermittent system information repetitive transmission method or an intermittent PBCH repetitive transmission method.
  • the present invention provides a method and apparatus for setting a period of intermittent PBCH repetitive transmission when an eNB intermittently transmits PBCH repeatedly for a coverage-expanded MTC terminal.
  • the UE acquires the SFN used by the base station after receiving the MIB transmitted through the PBCH.
  • the PBCH transmitted through four frames must be blind decoded.
  • the PBCH is also blindly decoded.
  • the MTC terminal having the extended coverage cannot know which frame the PBCH is repeatedly transmitted, and performs blind decoding on the assumption that the PBCH is repeatedly transmitted for all frames.
  • the coverage-expanded MTC terminal If the coverage-expanded MTC terminal succeeds in PBCH blind decoding in a PBCH repeated transmission frame, the coverage-expanded MTC terminal obtains an SFN. At this time, if the coverage-extended MTC UE does not know the PBCH repetition transmission period even after acquiring the SFN, PBCH decoding (no longer blind decoding) is performed in consideration of PBCH repetition transmission every frame.
  • the base station and the MTC terminal should be aware of the period of intermittent PBCH repetitive transmission promised to each other, and the coverage-expanded MTC terminal may retransmit the PBCH repetitively transmitted only for the frame corresponding to the PBCH repetitive transmission period.
  • the coverage-expanded MTC terminal may retransmit the PBCH repetitively transmitted only for the frame corresponding to the PBCH repetitive transmission period.
  • the periodic value of the intermittent PBCH repetitive transmission may have a predetermined periodic value or a method in which the base station sets the periodic value and informs the terminal.
  • the base station and the terminal has a predetermined interval value of the intermittent PBCH repetitive transmission
  • the setting of the period value P of the intermittent PBCH repetitive transmission, the PBCH repetitive transmission method of the base station in consideration of this, and the PBCH receiving method of the coverage-extended MTC terminal will be described. do.
  • the base station may arbitrarily define the x value and repeatedly transmit the PBCH.
  • the coverage-extended MTC terminal may blindly decode the repeatedly transmitted PBCH, and if successful, may acquire the SFN value of the MIB. After that, the extended MTC terminal recognizes that the PBCH is repeatedly transmitted after P frames and decodes the PBCH repeatedly transmitted in the corresponding frame.
  • the base station may arbitrarily define the x value and repeatedly transmit the PBCH.
  • the coverage-extended MTC terminal may blindly decode the repeatedly transmitted PBCH, and if successful, may acquire the SFN value of the MIB. After that, the extended MTC terminal recognizes that the PBCH is repeatedly transmitted after P frames and decodes the PBCH repeatedly transmitted in the corresponding frame.
  • the base station may set the period of intermittent PBCH repetitive transmission using a period (si-Periodicity) T value set for SIBx (here, x> 1 natural number) transmission.
  • the SIBx must also be repeatedly transmitted.
  • transmission resources used for PBCH repetitive transmission and transmission resources for transmitting SIBx should be shared. In this way, it is possible to set the shared transmission resource to use repeated transmission of the PBCH and SIBx at different times.
  • the SIBx may be periodically transmitted using the si-Periodicity T value, and a relatively short time is allocated to the window length si-WindowLength w as compared to the period T value.
  • the base station sets the T max value so that PBCH, SIB1, and other SIBs can be repeatedly transmitted in the T max , and transmits it to the MTC terminal through SIB1 as one of the si-Periodicity T values.
  • T max is determined first by considering that PBCH, SIB1, and other SIBs can be repeatedly transmitted, and this is used as a period (si-Periodicity) T, which is one transmission period of SIBx, and transmitted to SIB1. .
  • si-Periodicity T for all SIBx is transmitted to SIB1.
  • the MTC terminal may know T max without additional signaling.
  • the SIBx scheduling information transmitted to the terminal through SIB1 is as follows, the position at which the SIB is transmitted is shown in FIG. 17.
  • the PBCH may be repeatedly transmitted using a portion except for a portion in which the SIB is repeatedly transmitted in FIG. 17, that is, a part of the frame filled with gray in FIG. 17. Also, in a frame in which the PBCH is repeatedly transmitted, the PBCH may be repeatedly transmitted after 64 frames having the T max .
  • a plurality of PBCH repetitive transmissions may be considered within a period of one PBCH repetitive transmission defined by T max .
  • T max a plurality of 40 ms frames filled with gray may be selected and used for PBCH repetitive transmission.
  • a plurality of PBCH repetitive transmissions are repeated for each period value T max .
  • the base station and the terminal should use the ⁇ value promised each other.
  • the base station may define a message that can directly transmit the transmission period of the intermittent PBCH repetitive transmission to the coverage-extended MTC terminal in the newly defined SIB.
  • the coverage extended MTC terminal may decode the PBCH for general PBCH transmission (not repeated transmission) in addition to the repeatedly transmitted PBCH.
  • the MTC terminal with extended coverage does not set a different operation according to the PBCH decoding failure because most of the PBCH decoding fails in general PBCH transmission.
  • the coverage-extended MTC terminal changes the base station and channel state. Since it may be assumed that it is in general coverage, it may be fed back to the base station so that the same operation as that of general coverage is possible in the future physical channel transmission.
  • 18 is a flowchart illustrating a MIB transmission / reception method according to another embodiment of the present invention.
  • 19 is a flowchart illustrating a method of receiving a MIB of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • 20 is a flowchart illustrating a MIB transmission method of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station configures a MIB information bit block for a terminal (eg, an MTC terminal) located in enhanced coverage (S1810 and S1910).
  • the MIB information bit block may include the fields described with reference to FIG. 2, but may also be a defined MIB information bit block for a terminal (eg, an MTC terminal) located in enhanced coverage.
  • the base station encodes the MIB information bit block for the terminal located in the enhanced coverage using, for example, TBCC (S1820, S1920).
  • the base station transmits a signal encoded with the MIB information bit block for the terminal located in the enhanced coverage to the terminal through the PBCH (S1830 and S1930).
  • the base station may transmit a signal in which system information for a terminal located in the enhanced coverage is encoded through the PBCH according to an intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period set using a transmission period of a system information block (SIB).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB system information block
  • the terminal receives a signal encoded with a MIB information bit block for a terminal located in enhanced coverage through a PBCH (S1830 and S2010).
  • the UE system information for the terminal located in the enhanced coverage through the PBCH according to the intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period set using the transmission period of the system information block (SIB) Can receive the encoded signal.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the transmission period of the system information block may be a period (si-Periodicity) T value set for transmission of the SIBx (natural number of x> 1).
  • the transmission period of the SIB System Information Block
  • n-si n is the SI message order
  • each of the period (si-Periodicity) T 0 , T 1 is the transmission period of the SIB (System Information Block)
  • the PBCH repetitive transmission period has a si-Periodicity T 0 , T 1 ,...
  • the transmission period of the system information block (SIB) may be a period (si-Periodicity) of the SIBx separately configured for the terminal located in the enhanced coverage.
  • the intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period may be a multiple of m and a divisor of 1024.
  • the terminal decodes the MIB information bit blocks for the terminal located in the coverage from the received signal (S1840 and S2020).
  • the extended MTC terminal is a frame corresponding to the intermittent PBCH repeated transmission period Only the repeated repeated PBCH can be combined and then decoded.
  • the terminal obtains the MIB from the decoded signal (S1850, S2030).
  • the terminal may proceed with an initial cell access procedure of the terminal shown in FIG. 1 based on the obtained MIB.
  • 21 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • a base station 2100 includes a controller 2110, a transmitter 2120, and a receiver 2130.
  • control unit 2110 may determine the overall base station according to the method for setting the transmission period in consideration of the transmission period value of the SIB. Control the operation.
  • the transmitter 2120 and the receiver 2130 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present invention.
  • the controller 2110 encodes the system information for the terminal located in the enhanced coverage.
  • the transmitter 2120 encodes system information for a UE located in enhanced coverage through PBCH according to an intermittent Physical Broadcast Channel (PBCH) transmission period set using a transmission period of a system information block (SIB). You can send a signal.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB system information block
  • 22 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • a user terminal 2200 includes a receiver 2210, a controller 2220, and a transmitter 2230.
  • the receiver 2210 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the controller 2220 is a general terminal according to the method for setting the transmission period in consideration of the transmission period value of the SIB when periodically transmitting the transmission resources of the PBCH for the MTC terminal required to perform the present invention described above To control the operation.
  • the transmitter 2230 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the receiver 2210 has system information for a UE located in the enhanced coverage through the PBCH according to an intermittent physical broadcast channel (PBCH) transmission period set using a transmission period of a system information block (SIB).
  • PBCH physical broadcast channel
  • SIB system information block
  • An encoded signal may be received.
  • the controller 2220 obtains system information by decoding the received signal.
  • the transmission period may be set in consideration of the transmission period value of the SIB, so that the transmission of the PBCH is effectively performed without additional signaling. You can set the repetition period of the resource.
  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting system information for coverage-extended MTC terminal, and more particularly, to a method and apparatus for setting a transmission resource for transmitting system information.
  • the transmission resources in the frequency domain where system information is transmitted are located at the center of the entire system band, for example, six physical resource blocks (PRBs). ) Can only be considered.
  • PRB physical resource block
  • a physical resource block (PRB) will be described as an example in relation to a transmission resource in a frequency domain.
  • the present invention is not limited thereto and may include a virtual resource block (VRB).
  • the terminal decodes and acquires control information for transmitting resource allocation information of the frequency resource on which the SIB is transmitted.
  • the PDCCH in which the control information is transmitted must be repeatedly transmitted in a plurality of subframes. Therefore, in order to reduce the burden on the terminal for decoding the control information, one or more specific physical resource blocks, for example, six physical resource blocks located at the center of the system band may be considered as resource allocation information of frequency resources to which system information is transmitted. .
  • the present invention provides a method and apparatus for scheduling time and frequency transmission resources used by a base station for SIB repeated transmission to a coverage-extended terminal.
  • the frequency resources used for repeated transmission of the SIB for the coverage-extended MTC terminal are 6 PRB pairs located centrally in consideration of the minimum system band of the communication system, eg, LTE, for example, 1.4 MHz. Can be fixed but not limited thereto.
  • the minimum transmission unit is defined as one PRB pair.
  • PSS, SSS, PBCH, RS, and control region OFDM symbols Control PDSCH transmission is performed on all resource elements except for resource element (RE) through which region OFDM symbols are transmitted.
  • the system band consists of an odd number of PRBs as shown in Table 6 below, it becomes ambiguous to select six PRB pairs in the center of the frequency resource of the repeatedly transmitted SIB.
  • use 6 PRB pairs with PRB index Floor (N PRB / 2) -3 to Floor (N PRB / 2) +3, or PRB index Ceil (N PRB / 2) -3 to Ceil (N Six PRB pairs, PRB / 2) +3, can be used.
  • the system band is 3Mhz
  • the frequency resource of the repetitively transmitted SIB consists of six central PRB pairs or odd PRBs for the entire system band, one PRB pair in the center and two PRB indexes smaller than this PRB pair
  • Six PRB pairs consisting of PRB pairs and three PRB pairs with a PRB index greater than this PRB pair, one PRB pair in the center, and three PRB pairs with a PRB index smaller than this PRB pair and this PRB pair
  • Six PRB pairs consisting of two PRB pairs of a large PRB index can be allocated.
  • the present invention is not limited thereto, and the number of PRB pairs may be smaller than six as frequency resources of the repeatedly transmitted SIB.
  • a specific number of adjacent or non-adjacent PRB pairs other than the central PRB pair may be allocated as frequency resources of the repeatedly transmitted SIB.
  • the present invention describes a method for allocating SIB resources without using the PDCCH for the coverage-extended MTC terminal.
  • the information bit size of the SIB transmitted to the coverage-extended MTC terminal may use a fixed value for each SIB or may fix the number of SIBs transmitted to the coverage-extended MTC terminal.
  • only QPSK modulation may be used for the extended UE.
  • SIB1 uses fixed time domain scheduling similar to MIB.
  • the transmission period of SIB1 may be a specific number of frames, and may be used for SIB1 transmission only in one or more specific subframes in a frame in which SIB1 is transmitted.
  • the frequency resource as described above, if the frequency resource of the SIB is repeatedly transmitted as described above, one PRB pair in the center and a PRB smaller than this PRB pair when configured with six PRB pairs in the center or odd PRBs for the entire band 6 PRB pairs consisting of two PRB pairs of the index and three PRB pairs of PRB index larger than this PRB pair, one PRB pair in the center and three PRB pairs of PRB index smaller than this PRB pair
  • Six PRB pairs consisting of two PRB pairs of PRB index larger than this PRB pair can be allocated.
  • the terminal decodes the frequency domain scheduling information through which SIB1 is transmitted by decoding control information of the PDCCH transmitted through SF # 5.
  • the UE blindly decodes the control information by using the SI-RNTI. In the case of SIB1, the central six PRB pairs are transmitted on a fixed frequency resource.
  • an SI window that may be used to transmit one SIBx may be defined as the number w of subframes (where w ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 10, 15, 20, 40 ⁇ ).
  • the transmission resource used for one SIB transmission in the time domain is limited to one subframe, and the base station informs whether the SIB is scheduled in the CSS (Common Search Space) of the PDCCH transmitted every subframe.
  • the UE After blind decoding the PDCCH, the UE recognizes that the SIB is scheduled if the PDCCH succeeds, and checks resource allocation information of the frequency domain included in the PDCCH in a subframe in which the PDCCH is transmitted, and receives the SIB.
  • a time domain transmission resource used for repeated transmission of SIBx uses an SI window.
  • one subframe is used per one SIBx within the SI window w subframes for SIBx transmission.
  • all the w subframes defined by the SI window are all. Or may be transmitted using some subframes of w subframes.
  • the base station may set the SI window size w in consideration of the number of subframes used for repetitive transmission of SIBx.
  • a TDD special subframe in the SI window in which SIBx is repeatedly transmitted may also be used to repeatedly transmit SIBx.
  • an OFDM symbol corresponding to DwPTS capable of downlink transmission in a special subframe is used.
  • a downlink subframe to be used for repeated transmission of SIBx may be defined in advance for each UL / DL configuration in an SI window in which SIBx is repeatedly transmitted.
  • SIBx may be transmitted in a downlink subframe having the smallest number excluding SF # 0 according to UL / DL configuration.
  • different number of downlink subframes to be used for SIBx repetitive transmission and positions corresponding thereto may be defined in consideration of different downlink subframe numbers according to UL / DL configuration.
  • the UE may acquire UL / DL configuration information in advance through SIB1.
  • a si-Periodicity T value may be used for each SIBx. If n (n is SI message order) are each different si-Periodicity T 0 , T 1 ,... In the case of having a value of T (n-1), the repetitive transmission period of the SIBx is a period value allocated for each SIB.
  • the maximum value T max max ( T 0 , T 1 ,..., T (n-1) ) can be set.
  • the si-Periodicity T value of the SIBx may be set to T max , otherwise, one of the conventional si-Periodicity T Ss used in the conventional SIBx may be set. You can consider using the value as T max . Accordingly, the MTC terminal may know T max without additional signaling.
  • SIBx scheduling information transmitted to the UE through SIB1 is shown in Table 8 below, the location where the SIB is transmitted is shown in FIG. 23.
  • the base station may repeatedly transmit the SIBx after 64 frames of Tmax in a frame in which SIBx is repeatedly transmitted.
  • the base station may transmit the SIBx in the conventional method in the remaining SIBx transmission frame other than the portion indicated by hatching in FIG.
  • T max ⁇ ( ⁇ > 0 is a natural number) is a multiple of T max T max instead.
  • the base station and the terminal should use the ⁇ value promised each other.
  • the base station has a period T for each SIBx, and has a plurality of SI windows set for each period T. If the SIBx is transmitted in an arbitrary SI window, the control information used for transmitting the SIBx is repeatedly transmitted to the PDCCH of the previous SI window.
  • the control information used to transmit the SIBx is repeatedly transmitted to the SI window w starting at SFN 0.
  • 24 is a diagram illustrating another example to which another embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 24 illustrates a PDCCH transmission method for transmitting SIBx when the transmission period is T and w is 40ms for SIBx.
  • the base station repeatedly transmits the PDCCH in a first SI window corresponding to SFNs 0 to 3.
  • the base station repeatedly transmits the SIBx through the PDSCH in a second SI window corresponding to SFN T to (T + 3).
  • the PDCCH repeatedly transmitted includes control information corresponding to SIBx repeatedly transmitted through the PDSCH in a second SI window corresponding to SFN T to (T + 3).
  • the control information may be repeatedly transmitted to the same control channel element (CCE) for SIBx, but the present invention is not limited thereto.
  • the UE may blind decode by combining the received values of the repeatedly transmitted PDCCH, and may succeed in the same blind decoding only in the CCE in which control information for the SIBx is transmitted.
  • a si-Periodicity T value is used for each SIBx. If n (n is SI message order) are each si-Periodicity T 0 , T 1 ,... , T (n-1) In case of having a value, the repetitive transmission period of SIBx is a period value allocated for each SIBx.
  • the maximum value T max max ( T 0 , T 1 ,..., T (n-1) ) can be set.
  • the base station repeatedly transmits control information used for transmitting the SIBx to the PDCCH in the SI window corresponding to each SIBx in the first T max period.
  • the base station repeatedly transmits SIBx in the second T max period.
  • the UE decodes the control information by combining the received values of the PDCCH repeatedly transmitted in the first T max period.
  • the UE decodes the SIBx by combining the reception values of the PDSCH repeatedly transmitted in the second T max period.
  • 25 is a diagram showing another example to which another embodiment of the present invention is applied.
  • the SIBx scheduling information transmitted to the UE through SIB1 is shown in Table 9 below, the SI window position where the SIBx can be transmitted is shown in FIG. 25.
  • the base station repeatedly transmits SIB2 to SFN 64 to 67, SIB13 to SFN 68 to 71, and SIB14 to SFN 72 to 75.
  • the base station provides control information for repeatedly transmitting SIB2 to SFN 128 to 131, control information for repeatedly transmitting SIB13 to SFN 132 to 135, and control information for repeatedly transmitting SIB14 to SFN 136 to 139.
  • PDCCH repeat transmission.
  • the base station repeatedly transmits SIB2 to SFNs 192 to 195, SIB13 to SFNs 196 to 199, and SIB14 to SFNs 200 to 203.
  • the base station can repeatedly transmit SIBx in a period of 2 * T max .
  • T max is a multiple of T max.
  • the base station and the terminal should use the ⁇ value promised each other.
  • the base station may repeatedly transmit SIBx in a 2 * ⁇ T max period.
  • the base station may allocate a transmission resource of the SIB transmitted to the coverage-extended MTC terminal without additional downlink control signaling.
  • 26 is a flowchart illustrating a SIB transmission / reception method according to another embodiment of the present invention.
  • the base station 20 transmits system information for the coverage-extended MTC terminal.
  • the base station 20 sets transmission resources for transmitting system information according to the first and second embodiments.
  • the terminal 10 receives system information through a transmission resource set according to the first and second embodiments.
  • the base station 20 encodes SIB, which is system information for a terminal located in enhanced coverage (S2620).
  • the base station 20 transmits a signal encoded with the SIB, which is system information for the terminal located in the enhanced coverage, to the terminal through the PDSCH (S2630).
  • SIB system information for the terminal located in the enhanced coverage
  • the base station 20 transmits a signal encoded with system information for the terminal through the PDSCH of one or more resource blocks fixed as described above in the first embodiment.
  • the terminal receives a signal encoded with the SIB, which is system information for the terminal located in enhanced coverage, through the PDSCH (S2630).
  • the terminal 20 receives a signal encoded with system information for the terminal through the PDSCH of one or more resource blocks fixed as described above in the first embodiment.
  • the fixed one or more resource blocks may be six physical resource blocks in the center of the system band.
  • the fixed one or more resource blocks include one physical resource block in the center of the system band and two physical resource blocks of the index smaller than the physical resource block and this physical resource block. It may be six physical resource blocks composed of three physical resource blocks of an index larger than the resource block.
  • the fixed one or more resource blocks may include one physical resource block in the center and three physical resource blocks of an index smaller than the physical resource block and the physical resource block. There may be six physical resource blocks consisting of two physical resource blocks of a large index.
  • step S2620 when the system information is SIB (System Information Block) 1, the base station 20 can repeatedly transmit the signal encoded by SIB1 to a fixed subframe of a fixed frame at a fixed period. have. Also, in step S2620, the base station 20 encodes the SIBx in all or part of subframes defined by the SI window at regular intervals when the system information is SIBx (a natural number of x> 1) as described above in the second embodiment. The signal may be repeatedly transmitted.
  • SIB System Information Block
  • step S2620 when the system information is SIB (System Information Block) 1, the terminal 10 repeats the signal encoded by the SIB1 in a fixed subframe of a fixed frame at a fixed period. Receive.
  • the terminal 10 when the system information is SIBx (a natural number of x> 1), the terminal 10 encodes the SIBx in all or part of subframes defined by the SI window at regular intervals. Receive the signal repeatedly.
  • some of the subframes defined by the SI window may be subframe # 5, a TDD special subframe, or a predefined subframe.
  • n (where n is an SI message order) have different periods T 0 , T 1 ,...
  • the terminal decodes the SIB, which is system information for the terminal located in the coverage, from the received signal (S2640).
  • the coverage-extended MTC terminal may decode after combining the SIB repeatedly transmitted through the PDSCH.
  • the terminal obtains the SIB from the decoded signal (S2650).
  • the terminal may proceed with an initial cell access procedure of the terminal shown in FIG. 1 based on the obtained MIB.
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a SIB transmission / reception method according to another embodiment of the present invention.
  • the base station 20 repeatedly transmits control information about the SIB, which is system information, through the PDCCH at regular intervals (S2710).
  • SIBx a natural number of x> 1
  • the base station 20 repeatedly transmits control information about SIBx through the PDCCH at a constant period T.
  • step S2710 on the terminal side the terminal 10 repeatedly receives control information on the SIB, which is system information, through the PDCCH at a predetermined cycle as described above in the third embodiment.
  • SIBx a natural number of x> 1
  • the terminal 10 repeatedly receives control information about SIBx through the PDCCH at a predetermined period T.
  • the base station 20 encodes SIB, which is system information for a terminal located in enhanced coverage (S2720).
  • the base station 20 transmits a signal encoded with the SIB, which is system information for the terminal located in the enhanced coverage, to the terminal through the PDSCH (S2730).
  • SIB system information for the terminal located in the enhanced coverage
  • step S2730 the terminal 10 receives a signal encoded with SIB, which is system information for a terminal located in enhanced coverage, through the PPDSCH.
  • SIB system information for a terminal located in enhanced coverage
  • the terminal decodes the SIB, which is system information for the terminal located in the coverage, from the received signal (S2740).
  • the coverage-extended MTC terminal may decode after combining the SIB repeatedly transmitted through the PDSCH.
  • the terminal obtains the SIB from the decoded signal (S2750).
  • the terminal may proceed with an initial cell access procedure of the terminal shown in FIG. 1 based on the obtained MIB.
  • 28 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • a base station 2800 includes a controller 2810, a transmitter 2820, and a receiver 2830.
  • the control unit 2810 controls the overall operation of the base station according to setting the transmission resource for transmitting the system information for the MTC terminal required to perform the above-described present invention.
  • the transmitter 2820 and the receiver 2830 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the controller 2810 encodes the system information for the terminal located in the enhanced coverage.
  • the transmitter 2820 may transmit a signal encoded with system information for the terminal through a physical downlink shared channel (PDSCH) of at least one fixed resource block.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • 29 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • a user terminal 2900 includes a receiver 2910, a controller 2920, and a transmitter 2930.
  • the receiver 2910 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the control unit 2920 controls the overall operation of the terminal according to the setting of the transmission resource for transmitting the system information for the MTC terminal required to perform the above-described present invention.
  • the transmitter 2930 transmits uplink control information, data, and messages to the base station through the corresponding channel.
  • the receiver 2910 may receive a signal in which system information for the UE is encoded through a physical downlink shared channel (PDSCH) of at least one fixed resource block.
  • the controller 2920 obtains system information by decoding the received signal.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the above embodiments are related to a method and apparatus for transmitting system information for an MTC terminal, and are based on at least one of SIB time domain resource allocation information and transmission period setting information of an SIB repeatedly transmitted to the MTC terminal intermittently.
  • the transmission resource of the SIB transmitted to the coverage-extended MTC terminal may be allocated without additional downlink signaling.

Landscapes

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Abstract

본 발명에서는 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서 PBCH를 전송하는 방법으로, 보다 자세하게는, 기지국이 커버리지 향상된 MTC를 위해서 기지국 Cell ID를 이용하여 PBCH 전송하는 프레임을 결정하는 방법, PBCH로 전송하는 정보 비트를 구성하는 방법, 단말이 PBCH를 수신하여 기지국의 SFN를 획득하는 방법 및 그 장치에 대한 것이다. 또한, 본 발명은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 주기적으로 전송될 때, 전송주기를 SIB(System Information Block)의 전송주기 값을 고려하여 설정하는 방법 및 장치를 제공한다. 또한, 본 발명은 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계 및 상기 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법 및 그 장치를 포함한다.

Description

시스템 정보 송수신 방법 및 그 장치
본 발명은 시스템 정보 송수신 방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 특히, MTC 단말과 같이 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 반복적으로 전송되는 시스템 정보 채널의 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
MTC(Machine Type Communication) 또는 M2M(Machine to Machine)은 사람이 개입하지 않거나 최소한으로 개입한 상태에서 기기 및 사물 간에 일어나는 통신이다. "machine"은 사람의 직접적인 조작이나 개입을 필요로 하지 않는 개체를 의미할 수 있고, "MTC"는 이러한 machine이 하나 이상 포함된 데이터 통신의 한 형태를 의미할 수 있다. "machine"의 예로는 이동 통신 모듈이 탑재된 스마트 미터, 자판기 등의 형태일 수 있고, 최근에는 사용자의 위치 또는 상황에 따라 사용자의 조작 또는 개입 없이도 자동으로 네트워크에 접속하여 통신을 수행하는 스마트폰의 등장으로 MTC 기능을 가진 휴대 단말도 machine의 한 형태로 고려되고 있다.
MTC 단말은 일반 단말에 비해 전파 환경이 나쁜 장소에 설치될 수 있다. 따라서, MTC 단말의 커버리지는 일반 단말의 커버리지와 비교하여 20dB 이상으로 향상되어야 한다.
MTC 단말이 일반 단말에 비해 20 dB 이상 향상된 커버리지에서 동작하기 위해서는, 4개 라디오 프레임에서 4회 반복되어 전송되는 MIB(Master Information Block)을 더 많은 라디오 프레임에서 반복하여 전송할 필요가 있을 수 있다.
또한, MTC 단말이 일반 단말에 비해 20 dB 이상 향상된 커버리지에서 동작하기 위해서는, 효율적으로 시스템 정보를 송수신해야 한다. 이때 커버리지 확장된 단말에게 시스템 정보를 전송하기 위해 대부분의 하향링크 전송자원을 사용하는 경우, 각 단말에 전송을 위한 전송자원이 상대적으로 부족하게 된다.
본 발명은 커버리지가 확장된 단말이 4개보다 많은 라디오 프레임에 할당된 PBCH(Physical Broadcast Channel)을 통해 MIB(Master Information Block)를 수신할 수 있도록, PBCH를 전송하는 프레임을 결정하는 방안, PBCH를 통해 전송되는 정보 비트를 구성하는 방안, 및 단말이 PBCH를 수신하여 시스템 프레임 번호를 획득하는 방안을 제안하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 주기적으로 전송될 때, 전송주기를 SIB(System Information Block)의 전송주기 값을 고려하여 설정하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 SIB 시간영역 자원할당 정보 및 간헐적으로 반복 전송되는 SIB(System Information Block)의 전송주기 설정 정보 중 적어도 하나 이상의 정보에 기초하여 별도의 하향링크 제어 시그널링 없이 커버리지 확장된 단말에게 전송되는 SIB의 전송자원을 할당하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예는, 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법으로서, PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계; 상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계; 및 상기 신호를 복호하여 제어 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계를 더 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계는, 상기 신호를 복호하여 획득된 상기 제어 정보에 포함되고 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 지시하는 정보 비트에 기초하여 상기 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계는, 상기 신호의 스크램블링 시퀀스에 기초하여 상기 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계는, 셀 아이디, 및 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 개수 중 적어도 하나에 기초하여 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계는, 수신 강도가 소정의 임계 값 이상인 하향링크 신호가 수신된 프레임을 상기 PBCH가 전송되는 프레임으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 무선 통신 시스템에서 기지국이 향상된 커버리지에 위치한 단말로 시스템 정보를 전송하는 방법으로서, PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 상기 제어 정보는 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 서로 다른 PBCH 전송 주기에 전송되는 신호는 서로 다른 스크램블링 시퀀스에 의해 스크램블링되는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계는, 셀 아이디, 및 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 개수 중 적어도 하나에 기초하여 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 PBCH가 전송되는 프레임에서 송신 강도를 증가시킨 하향링크 신호를 전송하는 단계를 더 포함하는 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말로서, PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 제어부; 및 상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 수신하는 수신부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 신호를 복호하여 제어 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 본 발명은 전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 상기 제어부는 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 결정하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 제어 정보는 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제어부는 상기 PBCH 전송 주기를 지시하는 정보에 기초하여 상기 PBCH 전송 주기를 결정하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 본 발명은 서로 다른 PBCH 전송 주기에 전송되는 신호는 서로 다른 스크램블링 시퀀스에 의해 스크램블링되고, 상기 제어부는 상기 신호의 스크램블링 시퀀스에 기초하여 상기 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 제어부는 셀 아이디, 및 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 개수 중 적어도 하나에 기초하여 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 제어부는 수신 강도가 소정의 임계 값 이상인 하향링크 신호가 수신된 프레임을 상기 PBCH가 전송되는 프레임으로 결정하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말로 시스템 정보를 전송하는 기지국으로서, PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 제어부; 및 상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 전송하는 전송부를 포함하는 기지국을 제공한다. 또한, 본 발명은 전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 상기 제어 정보는 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다. 또한, 본 발명은 전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 서로 다른 PBCH 전송 주기에 전송되는 신호는 서로 다른 스크램블링 시퀀스에 의해 스크램블링되는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다. 또한, 본 발명의 PBCH가 전송되는 프레임은 셀 아이디, 및 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 개수 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 전송부는 상기 PBCH가 전송되는 프레임에서 송신 강도를 증가시킨 하향링크 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시예는 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법으로서, SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계; 및 상기 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명의 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 SIBx(x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값을 갖는 경우 PBCH 반복 전송주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값 중 최대 값 Tmax=max(T0, T1,…,T(n-1)) 또는 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수)으로 설정한 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 별도로 설정된 SIBx의 주기인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기 내에 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 갯수가 m=2(2+β)개(β≥0인 자연수)이고 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023인 경우, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기는 m의 배수이고 1024의 약수인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 시스템 정보를 전송하는 방법으로서, 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 단계; 및 SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 SIBx(x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값을 갖는 경우 PBCH 반복 전송주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 si-Periodicity T0, T1,…,T(n-1)값 중 최대 값 Tmax=max(T0, T1,…,T(n-1)) 또는 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수)으로 설정한 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 별도로 설정된 SIBx의 주기인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기 내에 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 갯수가 m=2(2+β)개(β≥0인 자연수)이고 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023인 경우, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기는 m의 배수이고 1024의 약수인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말로서, SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 수신부; 및 상기 수신한 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 제어부를 포함하는 단말을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 SIBx(x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기인 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값을 갖는 경우 PBCH 반복 전송주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값 중 최대 값 Tmax=max(T0, T1,…,T(n-1)) 또는 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수)으로 설정한 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 별도로 설정된 SIBx의 주기인 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다. 또한, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기 내에 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 갯수가 m=2(2+β)개(β≥0인 자연수)이고 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023인 경우, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기는 m의 배수이고 1024의 약수인 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말로 시스템 정보를 전송하는 기지국으로서, 상기 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 제어부; 및 SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 송신부를 포함하는 기지국을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 SIBx(x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기인 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값을 갖는 경우 PBCH 반복 전송주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T0, T1,…,T(n-1)값 중 최대 값 Tmax=max(T0, T1,…,T(n-1)) 또는 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수)으로 설정한 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다. 또한, 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 별도로 설정된 SIBx의 주기인 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다. 또한, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기 내에 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 갯수가 m=2(2+β)개(β≥0인 자연수)이고 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023인 경우, 상기 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기는 m의 배수이고 1024의 약수인 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
한편, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법으로서, 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계; 및 상기 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은 시스템 대역의 중앙의 6개의 물리적 자원 블록들인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 전체 시스템 대역에 대해서 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우, 고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은, 시스템 대역의 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들이거나, 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 신호를 수신하는 단계에서, 상기 시스템 정보가 SIB(System Information Block)1인 경우 일정한 주기로 고정된 프레임의 고정된 서브프레임으로 상기 SIB1이 부호화된 상기 신호를 반복 수신하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 신호를 수신하는 단계에서, 상기 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 전부 또는 일부로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 수신하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 일부는 서브프레임 #5이거나, TDD 스페셜 서브프레임이거나, 미리 정의된 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우 상기 일정한 주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 신호를 수신하는 단계에서, 상기 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 수신하고, 상기 신호를 수신하는 단계 이전에 상기 일정한 주기로 PDCCH를 통해 상기 SIBx에 대한 제어정보를 반복 수신하는 단계를 추가로 포함하는 방법을 제공한다. 또한, n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우 상기 일정한 주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 시스템 정보를 전송하는 방법으로서, 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 단계; 및 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다. 또한, 고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은 시스템 대역의 중앙의 6개의 물리적 자원 블록들인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 전체 시스템 대역에 대해서 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우, 고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은, 시스템 대역의 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들이거나, 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 신호를 전송하는 단계에서, 상기 시스템 정보가 SIB(System Information Block)1인 경우 일정한 주기로 고정된 프레임의 고정된 서브프레임으로 상기 SIB1이 부호화된 상기 신호를 반복 전송하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 신호를 전송하는 단계에서, 상기 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 전부 또는 일부로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 전송하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 일부는 서브프레임 #5이거나, TDD 스페셜 서브프레임이거나, 미리 정의된 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우 상기 일정한 주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 또한, 상기 신호를 전송하는 단계에서, 상기 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 전송하고, 상기 신호를 전송하는 단계 이전에 상기 일정한 주기로 PDCCH를 통해 상기 SIBx에 대한 제어정보를 반복 전송하는 단계를 추가로 포함하는 방법을 제공한다. 또한, n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우 상기 일정한 주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 단말로서, 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 수신부; 및 상기 수신한 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 제어부를 포함하는 단말을 제공한다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 단말로 시스템 정보를 전송하는 기지국으로서, 상기 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 제어부; 및 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 송신부를 포함하는 기지국을 제공한다.
상술한 본 발명에 따르면, 향상된 커버리지의 PBCH를 제공할 수 있다.
또한, 상술한 본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말이 시스템 정보를 송수신할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 무선 통신 시스템의 예를 도시하는 도면이다.
도 2는 MIB의 구성을 도시하는 도면이다.
도 3은 PBCH 코딩 과정을 도시하는 도면이다.
도 4는 PBCH가 전송되는 자원을 도시하는 도면이다.
도 5는 커버리지가 확장된 단말을 위한 PBCH가 전송되는 자원을 도시하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 MIB를 송수신하는 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 7은 전체 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우를 예시하는 도면이다.
도 8은 복수의 PBCH 전송 주기 중에서 블라인드 디코딩을 성공한 PBCH의 전송 주기를 결정하는 방법의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 9는 복수의 PBCH 전송 주기 중에서 블라인드 디코딩을 성공한 PBCH의 전송 주기를 결정하는 방법의 다른 예를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 MIB 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 MIB 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 14는 SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIB 스케줄링 정보에 따라 SIB가 전송되는 위치를 도시하고 있다.
도 15는 모든 프레임에 대해서 PBCH가 반복전송되었다고 가정하고 블라인드 복호를 수행하는 것을 도시하고 있다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따라 커버리지 확장된 MTC 단말이 PBCH 반복전송주기에 해당하는 프레임에 대해서만 반복전송된 PBCH를 고려하여 복호하는 것을 도시하고 있다.
도 17은 SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIBx scheduling 정보가 표 5와 같을 때 SIB가 전송되는 위치를 도시하고 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 MIB 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 MIB 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 MIB 송신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 23은 SIB1을 통해서 단말에 전송된 표 8의 SIB 스케줄링 정보에 따라 SIB가 전송되는 위치를 도시하고 있다.
도 24는 본 발명의 다른 실시예가 적용되는 다른 예를 도시한 도면이다.
도 25는 본 발명의 다른 실시예가 적용되는 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 26은 본 발명의 다른 실시예에 따른 SIB 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 SIB 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 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 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 본 명에서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해서, 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 Release 13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 혹은 저전력 소모를 지원하는 기존의 rel-12 이하에서 정의된 UE category/type, 혹은 새롭게 정의된 rel-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다.
도 1은 단말의 초기 셀 접속 과정을 예시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(User Equipment, UE)(10) 및 단말(10)과 상향링크 통신(예를 들면, PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel), 등) 및 하향링크 통신(예를 들면, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel), PHICH(Physical HARQ Information CHannel), PCFICH(Physical Control Format Information CHannel), PBCH(Physical Broadcast CHannel) 등을 수행하는 기지국(Base Station, BS)(20)을 포함한다.
본 명세서에서 단말(10)은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적인 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)으로서, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 기지국(20)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, RRH(Radio Resource Head) 및 릴레이 노드 통신 범위 등 다양한 커버리지 영역을 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 무선영역 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 일 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, 수신포인트를 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), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink 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, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 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.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 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 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 EPDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
기지국(20)은 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.
또한, 기지국(20)은 단말(10)로 하향링크 통신을 전송하는 관점에서 전송단(Transmission Point, TP)으로 불릴 수 있고, 단말(10)로부터 상향링크 통신을 수신하는 관점에서 수신단(Reception Point, RP)으로 불릴 수 있으며, 또는 포인트(Point) 또는 송수신단(Transmission and Reception Point)으로 불릴 수 있다.
도 1을 참조하면, 단말의 초기 셀 접속 과정에서, 단말(10)은 기지국(20)이 전송하는 동기화 신호인 PSS(Primary Synchronization Signal) 및 SSS(Secondary Synchronization Signal)를 수신한다(S102). LTE FDD(Frequency Division Duplex)에서 PSS는 하나의 라디오 프레임(10ms)에서 서브프레임#0 및 서브프레임#5의 첫 번째 슬롯의 마지막 심볼(#n)에서 전송될 수 있고, SSS는 #0 및 서브프레임#5의 첫 번째 슬롯의 마지막 심볼(#n)의 이전 심볼(#n-1)에서 전송될 수 있다. LTE TDD에서 PSS/SSS는 FDD와 다른 위치에 전송될 수 있다.
PSS 획득(Primary Sync Signal Acquisition)으로 슬롯 타이밍과 SSS(Secondary Sync Signal) 스크램블링 코드 획득하고 SSS 획득(Secondary Sync Signal Acquisition)을 프레임 타이밍과 셀 그룹 ID 시퀀스(Cell Group ID sequence) 획득한다.
단말(10)이 PSS 및 SSS를 검출하면 셀 아이디 및 다운링크 동기화 정보를 획득할 수 있고, PSS/SSS를 기반으로 획득된 정보를 기반으로 셀에 특정된 기준 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)를 이용하여 추가적인 동기화 및 기존 제어 채널 복호를 수행 수 있다.
단말(10)은 기지국(20)으로부터 CRS에 기반한 PBCH를 통해 신호를 수신하고(S104), PBCH를 통해 전송된 MIB(Master Information Block)를 추출한다(S106). MIB는 셀의 대역폭을 지시하는 정보, PHICH 구성을 지시하는 정보, 및 시스템 프레임 넘버를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 단말(10)은 MIB에 포함된 정보에 기초하여 PDCCH가 할당되는 자원을 알 수 있게 된다.
단말(10)은 기지국(20)으로부터 CRS에 기반한 PDCCH를 통해 신호를 수신하고(S108), PDCCH를 통해 전송된 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 추출한다(S110). DCI는 SIB(System Information Block)가 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보일 수 있고, 공통 검색 공간(common search space)을 통해 전달될 수 있다. 다시 말해 PCFICH를 복호하고 PDCCH를 위해 몇 개의 심볼들이 할당되었는지 검출한다. 이 PDCCH로부터 SIB1에 대한 DCI를 복호한다. SIB1을 복호하고 다른 SIB들에 대한 시간 도메인 스케줄링 정보를 얻는다.
단말(10)은 DCI에 기초하여 기지국으로부터 DL(Downlink) RS에 기반한 PDSCH를 통해 신호를 수신하고(S112), PDSCH를 통해 전송된 SIB를 추출한다(S114). PDCCH로부터 SIB1 이외의 SIB들에 대한 DCI를 복호한다. 다른 SIB들을 복호한다.
이후에 단말(10)과 기지국(20)은 랜덤 액세스 프로시저(random access procedure)를 수행하고(S116), 단말(10)은 RRC idle 상태에서 RRC connected 상태로 될 수 있다.
도 2는 MIB의 구성을 도시한다.
도 2를 참조하면, MIB는 'dl-Bandwidth' 필드(BW), 'phich-Config' 필드, 'systemFrameNumber'(또는 'SFN'이라 함) 필드, 및 'spare' 필드를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2014008817-appb-I000001
'dl-Bandwidth' 필드는 자원 블록(Resource Block, RB) 단위로 셀의 대역폭을 지시하기 위해 사용될 수 있다. LTE 및 LTE-A 시스템에서, 하나의 셀은 6, 15, 25, 50, 75, 또는 100 개의 RB로 구성될 수 있고, 3 비트의 'dl-Bandwidth' 필드는 이들 중 하나의 값을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
'phich-Config' 필드는 PUSCH에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative Acknowledgement)이 전송되는 PHICH의 자원을 지시하기 위해 사용될 수 있다. 'phich-Config' 필드는 3 비트로 구성되고, PHICH duration을 지시하기 위한 1 비트와 PHICH resource를 지시하기 위한 2 비트를 포함할 수 있다. PHICH duration은 PHICH가 할당되는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 심볼의 개수를 지시할 수 있고, PHICH duration의 값이 0인 경우(Normal) PHICH는 서브프레임의 처음 1개 OFDM 심볼에 위치할 수 있고, 1인 경우(Extended) PHICH는 서브프레임의 처음 2개 또는 3개 OFDM 심볼에 위치할 수 있다. PHICH resource는 PHICH의 자원 점유량을 지시할 수 있고, 1/6, 1/2, 1, 또는 2의 값을 지시할 수 있다.
'systemFrameNumber' 필드는 10 비트의 시스템 프레임 번호를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 10 비트의 시스템 프레임 번호 중 8 비트는 'systemFrameNumber' 필드를 통해 지시되고, 2 비트는 4개의 라디오 프레임(40 ms) 주기인 PBCH의 디코딩에서 암시적으로(implicitly) 획득될 수 있다. 따라서, 'systemFrameNumber' 필드는 시스템 프레임 번호 중 최상위 비트(Most Significant Bit, MSB)로부터 8 비트를 포함할 수 있다.
그리고, 10 비트의 'spare' 필드는 예비로 남겨진다.
PDCCH는 제어 영역에서 PCFICH 및 PHICH를 제외한 영역에 매핑되기 때문에, MIB를 통해 PHICH가 할당되는 자원의 정보를 수신한 단말(10)은 PDCCH가 할당되는 자원을 알 수 있게 된다.
MIB는 모두 24 비트로 구성되어 있고, PBCH 전송을 위해 도 3과 같은 코딩 과정을 거친다.
도 3은 기지국에서 PBCH의 코딩 과정을 도시한다.
도 3을 참조하면, 먼저 MIB 24 비트(a0,a1,...,aA-1)를 이용하여 16 비트의 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 생성한다. 이때, 생성된 16 비트의 CRC에는 전송 안테나 개수에 따라서 설정된 16 비트 CRC 마스크가 스크램블링된다. 16 비트의 스크램블된 CRC가 24 비트의 MIB 뒤에 부가되어 총 40 비트의 정보 비트 블록(i0,i1,...iK-1)을 생성한다(S310). 40 비트의 정보 비트는 TBCC(Tail Biting Convolutional Code)를 이용하여 부호화된다(S320). TBCC 부호화된 모부호(mother code)어(
Figure PCTKR2014008817-appb-I000002
)의 길이는 120 비트이다. 모부호는 레이트 매칭(Rate Matching) 과정을 거쳐 1920 비트의 부호어(e0,e1,...,eE-1)로 반복(repetition)된다(S330).
도 4는 PBCH가 전송되는 자원을 도시한다.
도 4를 참조하면, PBCH는 시간 축에서 각 프레임의 첫 번째 서브프레임에, 주파수 축에서 6개 자원 블록(Resource Block, RB) 또는 72개 서브캐리어에 위치할 수 있다. 상기 1920 비트의 부호어는 각 프레임의 첫 번째 서브프레임에서 480 비트씩 4개의 프레임에서 전송된다. 따라서 PBCH로 전송되는 MIB는 SFN(System Frame Number)이 SFN mod 4 = 0 일 때 변경되며, 각각의 프레임 마다 0번 서브프레임 번호(SF#0)만을 사용하여 전송한다. 또한 SF#0의 14개 OFDM 심볼 중에서 OFDM 심볼 인덱스 i(i= 0,1,2,…,13)가 7, 8, 9, 10인 4개의 OFDM 심볼만을 사용하여 전송한다.
각 프레임마다 전송되는 480 비트의 부호어는 각각 복호화가 가능한 부호어로 구성되어 있다. 4개의 프레임 주기로 전송되는 PBCH 부호에 대해, 단말은 해당 주기 내로 전송되는 부호어의 수신 값을 결합(combining)하여 복호화 할 수 있다. 기지국과 채널 간 채널 상황이 좋은 경우에는 단말은 하나의 프레임으로 전송되는 부호어의 수신 값을 사용해도 복호에 성공할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 최대 4개의 프레임으로 전송되는 부호어의 수신 값을 결합하여 복호에 성공할 수 있거나 성공할 확률이 높아진다.
[MTC]
MTC(Machine Type Communication)는 사람이 개입하지 않는 상태에서 기기 및 사물 간에 일어나는 통신이라고 정의하고 있다. 3GPP관점에서 "machine"이란, 사람의 직접적인 조작이나 개입을 필요로 하지 않는 개체를 의미하며, "MTC"는 이러한 machine이 하나 또는 그 이상이 포함된 데이터 통신의 한 형태로 정의된다. Machine의 전형적인 예로는 이동통신 모듈이 탑재된 smart meter, vending machine 등의 형태가 언급되었으나, 최근에는 사용자의 위치 또는 상황에 따라 사용자의 조작이나 개입 없이도 자동으로 네트워크에 접속하여 통신을 수행하는 스마트폰의 등장으로 MTC 기능을 가진 휴대 단말도 machine의 한 형태로 고려되고 있다.
[LTE 기반의 저가형 MTC]
LTE 네트워크가 확산될 수록, 이동통신 사업자는 네트워크의 유지보수 비용 등을 줄이기 위해 RAT(Radio Access Terminals)의 수를 최소화하기를 원하고 있다. 하지만, 종래의 GSM/GPRS 네트워크 기반의 MTC 제품들이 증가하고 있고, 낮은 데이터 전송률을 사용하는 MTC를 저비용으로 제공할 수 있다. 따라서 이동통신 사업자 입장에서 일반 데이터 전송을 위해서는 LTE 네트워크를 사용하고 MTC를 위해서는 GSM/GPRS 네트워크를 사용하므로, 두 개의 RAT을 각각 운영해야 하는 문제가 발생하며, 이는 주파수 대역의 비효율적 활용으로 이동통신 사업자의 수익에 부담이 된다.
이와 같은 문제를 해결하기 위해서, GSM/EGPRS 네트워크를 사용하는 값싼 MTC 단말을 LTE 네트워크를 사용하는 MTC 단말로 대체 해야 하며, 이를 위해서 LTE MTC 단말의 가격을 낮추기 위한 다양한 요구사항들이 3GPP RAN WG1 표준 회의에서 논의되고 있다. 또한, 상기 표준회의에서는 상기 요구사항들을 만족시키기 위해 제공할 수 있는 여러 가지 기능들을 기술한 문서(TR 36.888) 작성을 수행하고 있다.
상기 저가 LTE MTC 단말을 지원하기 위해서 현재 3GPP에서 논의 중인 물리계층 규격 변경 관련 주요 표준아이템은 협대역 지원/ Single RF chain/ Half duplex FDD/ Long DRX(Discontinued Reception) 등의 기술을 예로 들 수 있다. 하지만 가격을 낮추기 위해서 고려되고 있는 상기 방법들은 종래의 LTE 단말과 비교하여 MTC 단말의 성능을 감소시킬 수 있다.
또한 Smart metering과 같은 MTC 서비스를 지원하는 MTC 단말 중 20%정도는 지하실과 같은 'Deep indoor' 환경에 설치되므로, 성공적인 MTC 데이터 전송을 위해서, LTE MTC 단말의 커버리지는 종래 일반 LTE 단말의 커버리지와 비교하여 20dB 정도 향상되어야 한다. 또한 상기 규격 변경으로 인한 성능 감소를 추가적으로 고려한다면 LTE MTC 단말의 커버리지는 20dB 이상 향상되어야 한다.
이와 같이 LTE MTC 단말 가격을 낮추면서 커버리지를 향상시키기 위해서 PSD boosting 또는 Low coding rate 및 Time domain repetition 등과 같은 Robust한 전송을 위한 다양한 방법이 각각의 물리채널 별로 고려되고 있다.
LTE 기반의 저가형 MTC 단말의 요구사항은 다음과 같다.
● 데이터 전송속도는 최소 EGPRS 기반의 MTC 단말에서 제공하는 데이터 전송속도, 즉 하향
링크 118.4kbps, 상향링크 59.2kbps를 만족해야 한다.
● 주파수 효율은 GSM/EGPRS MTC 단말 대비 획기적으로 향상되어야 한다.
● 제공되는 서비스 영역은 GSM/EGPRS MTC 단말에서 제공되는 것보다 작지 않아야 한다.
● 전력 소모량도 GSM/EGPRS MTC 단말보다 크지 않아야 한다.
● Legacy LTE 단말과 LTE MTC 단말은 동일 주파수에서 사용할 수 있어야 한다.
● 기존의 LTE/SAE 네트워크를 재사용한다.
● FDD 모드뿐만 아니라 TDD 모드에서도 최적화를 수행한다.
● 저가 LTE MTC 단말은 제한된 mobility와 저전력 소모 모듈을 지원해야 한다.
LTE 시스템의 다양한 물리채널 중에서, PBCH는 기지국의 시스템 정보를 전송하는 첫 번째 채널로 단말이 PBCH 데이터를 제대로 수신하지 못하는 경우 향후 어떤 하향링크 데이터도 수신할 수 없게 된다. 확장된 커버리지에서 MTC 단말이 동작하기 위해서는 PBCH의 커버리지 또한 확장되어야 한다. 예를 들면, 3GPP TR 36.888에서는 PBCH 커버리지를 향상시키기 위한 방법을 아래와 같이 서술하고 있다.
1) 라디오 프레임의 매 서브프레임으로 라디오 프레임의 서브프레임 #0에서 현재 PBCH의 반복(즉, 새로운 PBCH 구조) 및 40 ms 내에서 PSD 부스팅(예를 들면, 4 dB)의 조합 (FDD 시스템에 대해)
- 반복 단독은 MIB 변경이 SFN 갱신에 따라 매 40ms에 변하는 현재 PBCH에 대해 커버리지 목표를 만족시킬 수 없음(예를 들면, 라디오 프레임에서 현재 PBCH의 26~95와 같은 많은 반복이 필요함).
[1) A combination of repetition of the current PBCH in subframe #0 of a radio frame onto every subframe of that radio frame (i.e., a new PBCH structure) and PSD boosting (e.g., 4 dB) within 40 ms (for FDD systems)
The repetition alone cannot meet the coverage target for the current PBCH where MIB changes every 40ms due to SFN update (e.g., as many as 36~95 repetitions of the current PBCH in a radio frame are needed).]
2) 새로운 PBCH 설계 (TDD 및 FDD 시스템에 대해)
- 새로운 설계는 긴 주기, 감소된 레거시 MIB 콘텐츠, 중간 전송과 같은 기술을 고려할 수 있다. 반복 및/또는 PSD 부스팅은 커버리지 목표를 만족하기 위해 새로운 설계에 도움이 될 수 있다.
- 또한 MIB 콘텐츠에 비해 증강된 커버리지 MTC 단말에 방송될 필요가 있는 다른 시스템 정보는 새로운 PBCH 설계에 고려될 수 있다.
- 다른 낮은 레이트 코딩 스킴 또는 스프레딩은 새로운 설계를 위해 고려될 수 있다.
[2) A new PBCH design (for TDD and FDD systems)
- A new design can consider techniques such as: a longer period, reduced legacy MIB content, intermittent transmission. Repetitions and/or PSD boosting may be helpful for new design in order to meet the coverage target.
- Also other system information that is required to be broadcasted to enhanced coverage MTC UEs beside MIB contents can be considered in the new PBCH design.
- Other low rate coding schemes or spreading can be considered for new design.]
3) 상보적인 PBCH 디코딩 기술(예를 들면, 상관관계 디코더 또는 감소된 서치 스페이스 디코더).
본 TR의 9.2 절에 따른 PBCH를 위한 커버리지 타겟은 FDD에 대해 11.7 dB이고 TDD에 대해 17.7 dB이다.
[3) A complementary PBCH decoding technique (e.g., correlation decoder or reduced search space decoder).
The coverage target for PBCH according to subclause 9.2 of this TR is 11.7 dB for FDD and 17.7 dB for TDD.]
단말은 PBCH 전송주기인 4개 프레임 내에서 전송된 PBCH 부호어의 수신 값만을 결합(combining)하게 되고, 이외의 PBCH 전송 주기에 전송된 부호어의 수신 값은 결합할 수 없다.
커버리지 확장된 MTC 단말이 PBCH를 수신하고 블라인드 디코딩(Blind decoding)에 성공하려면, 기지국은 종래에 전송되는 PBCH를 36~95번 반복(repetition)하여 전송하여야 한다.
도 5는 커버리지가 확장된 단말을 위한 PBCH가 전송되는 자원을 도시하는 도면이다. 도 5를 참조하면, 종래의 4개의 프레임에 거쳐서 4개의 서브프레임을 사용하여 전송하던 PBCH 부호어를 반복하여 144~384개의 서브프레임을 사용하여 전송하여야 한다. FDD의 경우, 한 프레임이 10개의 서브프레임으로 구성되어 있고 한 프레임에 존재하는 모든 서브프레임을 PBCH 전송에 사용한다고 가정할 때, 15~39개의 프레임이 커버리지 확장된 MTC 단말을 위한 PBCH 전송에 사용되어야 한다. 만약 TDD를 고려한다면, 한 프레임 내에 하향링크 서브프레임의 개수는 10개 미만이므로, 상기 커버리지 확장된 MTC 단말을 위한 PBCH 전송에 필요한 프레임 개수는 TDD 구성(TDD configuration)에 따라서 증가한다.
이와 같이 많은 양의 전송 자원이 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 사용된다면 동일 셀에 존재하는 다른 단말들에게 할당되는 전송자원이 상대적을 줄어들게 된다. 또한 주기적으로 전송되는 PBCH의 특성상, 커버리지 확장된 MTC 단말을 위한 PBCH의 전송주기가 너무 짧거나 연속된 프레임에 계속해서 PBCH를 전송하면 최악의 경우 다른 단말들은 전송자원을 할당 받을 수 없게 된다. 커버리지 확장된 MTC 단말도 마찬가지로 PBCH 이외의 다른 물리채널을 위해 할당할 수 있는 전송자원이 상대적으로 줄어들게 된다.
본 발명의 실시예는 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서 PBCH를 전송하는 방법으로, 보다 자세하게는, 기지국이 커버리지 향상된 MTC를 위해서 PBCH 전송하는 프레임을 결정하는 방법, PBCH로 전송하는 정보 비트를 구성하는 방법, 단말이 PBCH를 수신하여 SFN를 획득하는 방법을 제안한다.
본 발명에서는 본 발명에서는 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서 PBCH를 전송하는 방법을 제안한다. 이하 발명내용에서 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서 전송되는 PBCH를 CE-MTC-PBCH라고 표현한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 MIB를 송수신하는 방법을 도시하는 흐름도이다.
단말은 PBCH를 수신하기 이전에 PSS와 SSS를 수신하여 기지국과 시간상의 동기를 맞추고, 상기 기지국의 Cell ID를 획득한다(S610). 또한 상기 PSS와 SSS의 전송 서브프레임 번호(subframe number) 또는 슬롯 번호(slot number)가 FDD 혹은 TDD에 따라서 상이하고 고정되어 있다. 따라서 단말은 PSS와 SSS 검출에 성공하면 상기 듀플렉스 스킴(duplex scheme)의 구별 외에도, 0번 서브프레임의 전송 타이밍(또는 프레임의 경계)을 획득하게 된다.
본 발명에서 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서, 기지국 및 단말은 상기 Cell ID를 이용하여 CE-MTC-PBCH 전송에 사용되는 프레임을 결정할 수 있다(S620). 보다 자세하게는, CE-MTC-PBCH는 일정한 전송 주기를 가지고 전송될 수 있고, 한 전송 주기 내에서 상기 Cell ID에 따라서 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임이 결정될 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임은 SFN(System Frame Number)을 사용하여 표현될 수 있다. (여기서, 상기 SFN은 0~1023의 값을 가지며 1024개의 프레임 주기로 SFN은 0부터 1023까지 반복되는 값을 갖는다.)
만약 CE-MTC-PBCH 전송에 N개의 프레임이 필요하다면, 기지국은 Cell ID의 함수로 N개의 SFN i0, i1, … , i(N-1)를 선택하고 선택된 N 개의 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 상기 N개의 SFN을 선택할 때, Cell ID의 함수로 특정 SFN i를 선택하고 SFN i부터 SFN i+(N-1)까지 N개의 연속된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH의 전송주기 및 CE-MTC-PBCH전송에 필요한 프레임 개수 N은 기지국과 단말이 서로 약속한 값을 사용하여야 할 수 있다.
기지국은 단말로 결정된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송한다(S630).
단말은 먼저 종래의 PBCH를 디코딩한다(S640). 이때 종래의 4개의 프레임에 걸쳐서 전송되는 PBCH를 소프트 컴바이닝하고 블라인드 디코딩한 경우에도 이를 실패하는 경우, 단말은 자신이 확장된 커버리지에 있다고 판단하고, 상기 CE-MTC-PBCH를 디코딩한다(S650). 단말은 CE-MTC-PBCH를 수신한 프레임을 시작으로 이전 N개의 프레임을 통해 전송된 CE-MTC-PBCH의 수신 값을 소프트 컴바이닝하고 블라인드 디코딩한다. 만약 블라인드 디코딩에 성공하면, CE-MTC-PBCH이 전송되는 프레임 위치, Cell ID 그리고 CE-MTC-PBCH로 전송된 정보비트를 조합하여 기지국의 SFN을 획득할 수 있다(S660).
도 7은 전체 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우를 예시하는 도면이다.
일 예로, CE-MTC-PBCH의 전송주기를 512개 프레임, Cell ID가 200, CE-MTC-PBCH 전송에 40개 프레임이 사용된다고 가정한다. 이때, 전체 1024개의 프레임에 2개의 CE-MTC-PBCH 전송주기가 존재하게 된다. 즉, 전체 1024개의 프레임에 SFN i=0~511인 제 1 CE-MTC-PBCH 전송주기와 SFN i=512~1023인 제 2 CE-MTC-PBCH 전송주기가 존재하게 된다. 첫 번째 전송주기인 SFN 0~511 중에서 기지국은 SFN i=200~239을 선택하여 CE-MTC-PBCH를 전송한다. 또한, 기지국은 다음 CE-MTC-PBCH 전송주기인 SFN 512~1023에 대해서 SFN i=712~751을 선택하여 CE-MTC-PBCH를 전송한다.
이때, 상기 SFN 0~1023에 걸쳐서 두 개의 CE-MTC-PBCH 전송주기가 존재한다.
단말은 상기 두 개의 CE-MTC-PBCH로 전송주기를 구별하지 못하므로, CE-MTC-PBCH의 블라인드 디코딩에 성공하여도 단말은 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서 CE-MTC-PBCH가 전송된 마지막 frame의 SFN이 239인지 751인지 알 수 없다. 따라서 기지국의 정확한 SFN을 획득할 수 없다.
도 8을 참조하면, 일 예에서, SFN 0~1023 내에 복수개의 CE-MTC-PBCH 전송주기가 존재할 경우, 기지국은 단말로 CE-MTC-PBCH 정보비트에 상기 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 구별할 수 있는 정보 비트를 포함하여 전송할 수 있다(S810). 이러한 경우, 단말은 CE-MTC-PBCH의 블라인드 디코딩을 수행하고(S820), 블라인드 디코딩을 성공한 때 CE-MTC-PBCH 정보비트에 포함된 상기 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 구별할 수 있는 정보 비트를 추출하고(S830), 추출된 정보 비트에 기초하여 SFN을 결정한다(S840). 예를 들면, 도 7의 예에서, 정보 비트가 두 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기 중 첫 번째 전송 주기를 지시하는 경우 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서 SFN을 239로 판단하고, 정보 비트가 두 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기 중 두 번째 전송 주기를 지시하는 경우 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서 SFN을 751로 판단할 수 있다.
도 9를 참조하면, 다른 예에서, SFN 0~1023 내에 복수개의 CE-MTC-PBCH 전송주기가 존재할 경우, 기지국은 단말로 서로 다른 전송주기에 전송되는 CE-MTC-PBCH에 대해서 서로 다른 스크램블링 시퀀스를 사용하여 전송할 수 있다(S910). 이러한 경우, 단말은 CE-MTC-PBCH의 블라인드 디코딩을 수행한다(S920). 이때, 단말은 CE-MTC-PBCH의 스크램블링 시퀀스에 기초하여 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기 중 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 판단하고(S930), 이에 기초하여 SFN을 결정한다(S940). 예를 들면, 도 7의 예에서, 스크램블링 시퀀스에 기초하여 두 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기 중 첫 번째 전송 주기로 판단되는 경우 블라인드 성공한 시점에서 SFN을 239로 판단하고, 스크램블링 시퀀스에 기초하여 두 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기 중 두 번째 전송 주기로 판단되는 경우 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서 SFN을 751로 판단할 수 있다.
또한 본 발명에서 제안하는 실시예에서, 모든 기지국이 자신의 Cell ID대신 고정된 값을 사용할 수 있다.
상기 기지국이 CE-MTC-PBCH를 전송하는 프레임에 함께 전송되는 PBCH(CE-MTC-PBCH 또는 종래의 PBCH), DL RS(Downlink Reference Signal), PSS, SSS 등 하향링크 신호에 전력 부스팅(Power boosting) 또는 PSD(Power Spectral Density) 부스팅을 수행하여 전송할 수 있다. 단말은 임의의 프레임에 대해서 상기 하향링크 신호에 대한 수신 강도, 예를 들면, RSRP(Reference Signal Received Power) 또는 RSSI(Received Signal Strength Indication)를 측정하여 일정한 임계 값 이상이면 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임으로 예측할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 기지국은 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 조절하여 다른 단말에 할당되는 전송자원을 확보할 수 있다. 또한 본 발명의 실시예에서 제안하는 PBCH 전송 자원이 할당되는 프레임의 SFN은 cell ID의 함수로 결정되므로 단말이 블라인드 디코딩으로 찾아야 하는 PBCH 정보 비트의 양을 줄일 수 있다. 다시 말해서, 기지국이 SFN 정보를 전송하기 위해서 PBCH에 사용하는 정보 비트의 양을 줄일 수 있고 제한된 전송자원에 대해서 보다 로부스트한(robust) PBCH 전송이 가능해진다.
또한, 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 Cell ID가 다른 인접 기지국간에 서로 다른 프레임에 할당하여 셀간(inter cell) PBCH전송으로 발생되는 간섭을 줄일 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 MIB 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 단말은 PBCH를 수신하기 이전에 PSS와 SSS를 수신하여 기지국과 시간상의 동기를 맞추고, 상기 기지국의 Cell ID를 획득한다(S1010). 또한 상기 PSS와 SSS의 전송 서브프레임 번호(subframe number) 또는 슬롯 번호(slot number)가 FDD 혹은 TDD에 따라서 상이하고 고정되어 있다. 따라서 단말은 PSS와 SSS 검출에 성공하면 상기 듀플렉스 스킴(duplex scheme)의 구별 외에도, 0번 서브프레임의 전송 타이밍(또는 프레임의 경계)을 획득하게 된다.
단말은 Cell ID를 이용하여 CE-MTC-PBCH 전송에 사용되는 프레임을 결정할 수 있다(S1020). 보다 자세하게는, CE-MTC-PBCH는 일정한 전송 주기를 가지고 전송될 수 있고, 한 전송 주기 내에서 상기 Cell ID에 따라서 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임이 결정될 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임은 SFN(System Frame Number)을 사용하여 표현될 수 있다. (여기서, 상기 SFN은 0~1023의 값을 가지며 1024개의 프레임 주기로 SFN은 0부터 1023까지 반복되는 값을 갖는다.)
만약 CE-MTC-PBCH 전송에 N개의 프레임이 필요하다면, 기지국은 Cell ID의 함수로 N개의 SFN i0, i1, … , i(N-1)를 선택하고 선택된 N 개의 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 상기 N개의 SFN을 선택할 때, Cell ID의 함수로 특정 SFN i를 선택하고 SFN i부터 SFN i+(N-1)까지 N개의 연속된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH의 전송주기 및 CE-MTC-PBCH전송에 필요한 프레임 개수 N은 기지국과 단말이 서로 약속한 값을 사용하여야 할 수 있다.
단말은 결정된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 수신한다(S1030).
단말은 먼저 종래의 PBCH를 디코딩한다(S1040). 이때 종래의 4개의 프레임에 걸쳐서 전송되는 PBCH를 소프트 컴바이닝하고 블라인드 디코딩한 경우에도 이를 실패하는 경우, 단말은 자신이 확장된 커버리지에 있다고 판단하고, 상기 CE-MTC-PBCH를 수신한다. 단말은 CE-MTC-PBCH를 수신한 프레임을 시작으로 이전 N개의 프레임을 통해 전송된 CE-MTC-PBCH의 수신 값을 소프트 컴바이닝하고 블라인드 디코딩한다(S1050). 만약 블라인드 디코딩에 성공하면, CE-MTC-PBCH이 전송되는 프레임 위치, Cell ID 그리고 CE-MTC-PBCH로 전송된 정보비트를 조합하여 기지국의 SFN을 획득할 수 있다(S1060).
전체 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 일 예에서, 단말은 CE-MTC-PBCH 정보비트에 포함된 상기 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 구별할 수 있는 정보 비트에 기초하여 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 판단하고, 이에 기초하여 SFN을 결정할 수 있다. 다른 예에서, 단말은 스크램블링 시퀀스에 기초하여 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 판단하고, 이에 기초하여 SFN을 결정할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 MIB 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 단말로 PSS와 SSS를 송신한다(S1110). PSS와 SSS를 수신한 단말은 기지국과 시간상의 동기를 맞추고, 상기 기지국의 Cell ID를 획득할 수 있다. 또한 상기 PSS와 SSS의 전송 서브프레임 번호(subframe number) 또는 슬롯 번호(slot number)가 FDD 혹은 TDD에 따라서 상이하고 고정되어 있다. 따라서 단말은 PSS와 SSS 검출에 성공하면 상기 듀플렉스 스킴(duplex scheme)의 구별 외에도, 0번 서브프레임의 전송 타이밍(또는 프레임의 경계)을 획득할 수 있다.
본 발명에서 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서, 기지국은 상기 Cell ID를 이용하여 CE-MTC-PBCH 전송에 사용되는 프레임을 결정할 수 있다(S1120). 보다 자세하게는, CE-MTC-PBCH는 일정한 전송 주기를 가지고 전송될 수 있고, 한 전송 주기 내에서 상기 Cell ID에 따라서 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임이 결정될 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임은 SFN(System Frame Number)을 사용하여 표현될 수 있다. (여기서, 상기 SFN은 0~1023의 값을 가지며 1024개의 프레임 주기로 SFN은 0부터 1023까지 반복되는 값을 갖는다.)
만약 CE-MTC-PBCH 전송에 N개의 프레임이 필요하다면, 기지국은 Cell ID의 함수로 N개의 SFN i0, i1,…, i(N-1)를 선택하고 선택된 N 개의 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 상기 N개의 SFN을 선택할 때, Cell ID의 함수로 특정 SFN i를 선택하고 SFN i부터 SFN i+(N-1)까지 N개의 연속된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH의 전송주기 및 CE-MTC-PBCH전송에 필요한 프레임 개수 N은 기지국과 단말이 서로 약속한 값을 사용하여야 할 수 있다.
기지국은 단말로 결정된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송한다(S1130).
전체 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 일 예에서, 기지국은 상기 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 구별할 수 있는 정보 비트를 CE-MTC-PBCH 정보비트에 포함시킬 수 있다. 다른 예에서, 기지국은 서로 다른 CE-MTC-PBCH 전송 주기에 대하여 서로 다른 스크램블링 시퀀스를 이용하여 PBCH를 전송할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 12를 참조하면, 기지국(1200)은 제어부(1210), 송신부(1220), 및 수신부(1230)를 포함할 수 있다.
제어부(1210)는 상술한 실시예를 수행하기 위한 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(1220) 및 수신부(1230)는 상술한 실시예를 수행하기 위해 필요한 신호, 메시지, 데이터 등을 기지국과 송수신할 수 있다.
수신부(1230)는 PSS와 SSS를 수신할 수 있고, 제어부(1210)는 수신된 PSS와 SSS에 기초하여 기지국과 시간상의 동기를 맞추고 기지국의 Cell ID를 획득할 수 있다. 또한, 제어부(1210)는 0번 서브프레임의 전송 타이밍(또는 프레임의 경계)을 획득할 수 있다.
제어부(1210)는 Cell ID를 이용하여 CE-MTC-PBCH 전송에 사용되는 프레임을 결정할 수 있다. 보다 자세하게는, CE-MTC-PBCH는 일정한 전송 주기를 가지고 전송될 수 있고, 한 전송 주기 내에서 상기 Cell ID에 따라서 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임이 결정될 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임은 SFN(System Frame Number)을 사용하여 표현될 수 있다. (여기서, 상기 SFN은 0~1023의 값을 가지며 1024개의 프레임 주기로 SFN은 0부터 1023까지 반복되는 값을 갖는다.)
만약 CE-MTC-PBCH 전송에 N개의 프레임이 필요하다면, 기지국은 Cell ID의 함수로 N개의 SFN i0, i1, … , i(N-1)를 선택하고 선택된 N 개의 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 상기 N개의 SFN을 선택할 때, Cell ID의 함수로 특정 SFN i를 선택하고 SFN i부터 SFN i+(N-1)까지 N개의 연속된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다.
수신부(1230)는 결정된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 수신할 수 있다.
제어부(1210)는 먼저 종래의 PBCH를 디코딩할 수 있다. 이때 종래의 4개의 프레임에 걸쳐서 전송되는 PBCH를 소프트 컴바이닝하고 블라인드 디코딩한 경우에도 이를 실패하는 경우, 제어부(1210)는 단말이 확장된 커버리지에 있다고 판단할 수 있다. 제어부(1210)는 CE-MTC-PBCH를 수신한 프레임을 시작으로 이전 N개의 프레임을 통해 전송된 CE-MTC-PBCH의 수신 값을 소프트 컴바이닝하고 블라인드 디코딩할 수 있다. 만약 블라인드 디코딩에 성공하면, 제어부(1210)는 CE-MTC-PBCH이 전송되는 프레임 위치, Cell ID 그리고 CE-MTC-PBCH로 전송된 정보비트를 조합하여 기지국의 SFN을 획득할 수 있다.
전체 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 일 예에서, 제어부(1210)는 CE-MTC-PBCH 정보비트에 포함된 상기 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 구별할 수 있는 정보 비트에 기초하여 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 판단하고, 이에 기초하여 SFN을 결정할 수 있다. 다른 예에서, 제어부(1210)는 스크램블링 시퀀스에 기초하여 블라인드 디코딩이 성공한 시점에서의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 판단하고, 이에 기초하여 SFN을 결정할 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 13을 참조하면, 기지국(1300)은 제어부(1310), 송신부(1320), 및 수신부(1330)를 포함할 수 있다.
제어부(1310)는 상술한 실시예를 수행하기 위한 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1320) 및 수신부(1330)는 상술한 실시예를 수행하기 위해 필요한 신호, 메시지, 데이터 등을 단말과 송수신할 수 있다.
송신부(1320)는 단말로 PSS와 SSS를 송신할 수 있다. PSS와 SSS를 수신한 단말은 기지국과 시간상의 동기를 맞추고, 상기 기지국의 Cell ID를 획득할 수 있다. 또한 상기 PSS와 SSS의 전송 서브프레임 번호(subframe number) 또는 슬롯 번호(slot number)가 FDD 혹은 TDD에 따라서 상이하고 고정되어 있다. 따라서 단말은 PSS와 SSS 검출에 성공하면 상기 듀플렉스 스킴(duplex scheme)의 구별 외에도, 0번 서브프레임의 전송 타이밍(또는 프레임의 경계)을 획득할 수 있다.
본 발명에서 커버리지 향상된 MTC 단말을 위해서, 제어부(1310)은 상기 Cell ID를 이용하여 CE-MTC-PBCH 전송에 사용되는 프레임을 결정할 수 있다. 보다 자세하게는, CE-MTC-PBCH는 일정한 전송 주기를 가지고 전송될 수 있고, 한 전송 주기 내에서 상기 Cell ID에 따라서 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임이 결정될 수 있다.
상기 CE-MTC-PBCH가 전송되는 프레임은 SFN(System Frame Number)을 사용하여 표현될 수 있다. (여기서, 상기 SFN은 0~1023의 값을 가지며 1024개의 프레임 주기로 SFN은 0부터 1023까지 반복되는 값을 갖는다.)
만약 CE-MTC-PBCH 전송에 N개의 프레임이 필요하다면, 기지국은 Cell ID의 함수로 N개의 SFN i0, i1, … , i(N-1)를 선택하고 선택된 N 개의 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 상기 N개의 SFN을 선택할 때, Cell ID의 함수로 특정 SFN i를 선택하고 SFN i부터 SFN i+(N-1)까지 N개의 연속된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다.
송신부(1320)는 단말로 결정된 프레임을 통해 CE-MTC-PBCH를 전송할 수 있다.
전체 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 일 예에서, 기지국(1300)은 상기 복수 개의 CE-MTC-PBCH 전송 주기를 구별할 수 있는 정보 비트를 CE-MTC-PBCH 정보비트에 포함시킬 수 있다. 다른 예에서, 기지국(1300)은 서로 다른 CE-MTC-PBCH 전송 주기에 대하여 서로 다른 스크램블링 시퀀스를 이용하여 PBCH를 전송할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예에 따른 MTC 단말의 PBCH 전송자원 할당방법 및 장치에 대해서 설명하였다.
이하에서는 본 발명의 다른 실시예에 따른 MTC 단말의 PBCH 전송주기 할당방법 및 장치에 대해서 설명한다.
PBCH 전송주기 할당방법 및 장치.
PBCH에 전송되는 MIB와 더불어 기지국이 PDSCH로 전송하는 또 다른 시스템 정보(System Information)을 SIB(System Information Block)이라고 한다. SIB는 전달되는 정보의 종류에 따라서 아래와 같이 다양한 SIB 타입이 존재한다.
표 1
SIB 타입 설명
System Information Block Type 1 (SIB1), which contain parameters needed to determine if a cell is suitable for cell selection, as well as information about the timedomainscheduling of the other SIBs.
System Information Block Type 2 (SIB2), which includes common and sharedchannel information.
SIB3-SIB8, which include parameters used to control intra-frequency, inter-frequencyand inter-RAT cell reselection.
SIB9, which is used to signal the name of a Home eNodeB (HeNBs).
SIB10-SIB12, which include the Earthquake and Tsunami Warning Service (ETWS)notifications and Commercial Mobile Alert System (CMAS) warning messages
SIB13, which includes MBMS related control information
SIB14, which contains Extended Access Barring related information.
SIB15, which contains the MBMS Service Area Identities (SAI) of the current and/ orneighboring carrier frequencies.
SIB16, which contains information related to GPS time and Coordinated Universal Time (UTC).
전술한 16가지 타입의 SIB중에서 SIB1은 MIB와 유사한 고정된 시간 도메인 스케줄링(fixed time domain scheduling)을 사용한다. 우선 하나의 SIB1의 전송주기는 8개 프레임(80ms)이며, 이중 SFN mod 2 =0인 4개의 프레임에 거쳐서 전송된다. SIB1이 전송되는 프레임에서 SF#5만 SIB1 전송에 사용한다. 또한 단말은 SIB1이 전송되는 PDSCH의 주파수 도메인 스케줄링 정보는 SF#5에 전송되는 PDCCH의 DCI를 복호하여 획득한다. 단말은 SI-RNTI를 이용하여 DCI를 블라인드 복호한다.
다음으로 SIB1 이외의 다른 SIB(SIB2 내지 SIB16)의 스케줄링 방법에 대하여 설명한다. 전술한 다른 SIB의 시간 도메인 스케줄링 정보 정보는 SIB1을 통해서 단말에 전송된다.
단말(10)은 SI 메시지를 획득하면, 단말은 관련된 SI 메시지들에 대한 SI 윈도우의 시작점(start of SI messages)을 결정한다. 즉 관련된 SI 메시지에 대해 SystemInformationBlockType1에 schedulingInfoList에 의해 구성된 SI 메시지의 리스트에서 엔트리의 오더에 대응하는 번호 n을 결정하고, 정수(integer value) x = (n-1)*w를 결정한다. 이때 w는 윈도우 길이(si-WindowLength)이다.
SI 윈도우는 SFN mod T = FLOOR(x/10)인 무선 프레임의 서브프레임 #a에서 시작한다. 이때 a = x mod 10이고 T는 관련된 SI 메시지의 주기(si-Periodicity)이다.
이때 모든 SI들이 SFN mod 2 = 0인 프레임에서 서브프레임 #5 이전에 스캐줄링될 때에만 1ms의 SI 윈도우가 설정된다.
SI 윈도우의 시작점으로부터 매 서브프레임 마다 SI-RNTI를 사용하여 PDCCH의 DCI를 복호한 후 PDSCH를 수신하고 시간상 절대적 길이가 si-WindowLength인 SI 윈도우의 마지막 시점까지 또는 SI 메시지가 수신될 때까지 계속한다. 다만, SFN mod 2 = 0인 프레임에서 서브프레임 #5, 모든 MBSFN 서브프레임들, TDD에서 모든 상향링크 서브프레임들을 제외한다.
SI 메시지가 SI 윈도우의 마지막 시점까지 수신되지 않으면, 관련된 SI 메시지에 대한 다음 SI 윈도우에서 수신을 반복한다.
상기 방법에서 단말은 SI 윈도우에 전송되는 SIB2 내지 SIB16에 대한 주파수 도메인 스케줄링 정보는 해당 SIB가 전송되는 서브프레임에 함께 전송되는 PDCCH의 DCI를 복호하여 획득한다. 또한 SIB1은 시간 도메인 스케줄링 정보를 SI 윈도우 w로 단말에 알려준 것이므로, 상기 SIB2 내지 SIB16가 전송되는 서브프레임 정보는 단말이 상기 DCI를 블라인드 복호에 성공해야만 획득할 수 있다.
아래 표 2와 표 3은 전술한 바와 같이 주기(si-Periodicity) T 마다 반복적으로 전송되는 SIB에 대해서, SI 윈도우의 시작 서브프레임 번호(SI-window starts at the subframe #a) 및 SIB가 전송되는 프레임의 위치(SI가 전송되는 frame위치, SFN mod T = FLOOR(x/10))를 보여주고 있다.
표 2
Figure PCTKR2014008817-appb-T000001
표 3
Figure PCTKR2014008817-appb-T000002
주기(si-Periodicity) T 값은 SIB(SIB2 내지 SIB16)마다 또는 복수개의 SIB에 대해서 동일한 값으로 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 중 하나로 설정되며, 주기(si-Periodicity) T 값은 프레임 개수를 의미한다.
예를 들어, SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIB 스케줄링 정보가 아래와 같다면, SIB가 전송되는 위치는 도 14와 같다.
표 4
W= 10ms
SIB2: n=1, T= 8, a=0, SFN mod T =0
SIB13: n=2, T=8, a=0, SFN mod T =1
SIB14: n=3, T=16, a=0, SFN mod T =2
단말은 PBCH 전송주기인 4개 프레임 내에서 전송된 PBCH 부호어의 수신 값만을 결합하게 되고, 이외의 PBCH 전송주기에 전송된 부호어의 수신 값은 결합할 수 없다.
커버리지 확장된 MTC 단말이 PBCH를 수신하고 블라인드 복호에 성공하려면, 기지국은 종래에 전송되는 PBCH를 36 내지 95번 반복하여 전송해야 한다. 다시 말해서 종래의 4개의 프레임에 거쳐서 4개의 서브프레임에 전송하던 PBCH 부호어를 반복하여 144 내지 384개의 서브프레임을 사용하여 전송하여야 한다. FDD의 경우, 한 프레임이 10개의 서브프레임으로 구성되어 있고 한 프레임에 존재하는 모든 서브프레임을 PBCH전송에 사용한다고 가정할 때, 15 내지 39개의 프레임이 커버리지 확장된 MTC 단말을 위한 PBCH전송에 사용되어야 한다.
이와 같이 많은 양의 전송자원이 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 사용된다면 동일 셀에 존재하는 다른 단말들에게 할당되는 전송자원이 상대적을 줄어들게 된다. 또한 주기적으로 전송되는 PBCH의 특성상, 커버리지 확장된 MTC 단말을 위한 PBCH의 전송주기가 너무 짧거나 연속된 프레임에 계속해서 PBCH를 전송하면 최악의 경우 다른 단말들은 전송자원을 할당 받을 수 없게 된다. 커버리지 확장된 MTC 단말도 마찬가지로 PBCH이외의 다른 물리채널을 위해 할당할 수 있는 전송자원이 상대적으로 줄어들게 된다.
MIB와 마찬가지로 상기 SIB 또한 커버리지 확장된 MTC 단말을 지원하기 위해서 아래와 같이 반복하여 복수개의 서브프레임으로 전송해야 한다.
SIB1의 PDSCH 전송을 위해, SIB들의 크기가 152 비트 이하인 것을 가정하고 한 개의 수신 안테나를 가정하는 경우, 80번 반복 전송(3dB 파일럿 부스팅(3dB pilot boosting)) 또는 120번 반복 전송(파일럿 부스팅 없음)이 15dB 향상하기 위해 요구된다. 208비트 이상의 보다 큰 SIB에 대해서는 110번 반복 전송(3dB pilot boosting)) 또는 160번 반복 전송(파일럿 부스팅 없음)이 필요하다.
시스템 정보는 매 전송주기마다 커버리지 확장된 단말을 위해서 대부분의 하향링크 전송자원을 사용하는 경우, 각 단말에 전송하는 DTCH(Dedicated Traffic Channel) 전송을 위한 PDSCH 전송자원이 상대적으로 부족하게 된다.
이를 해결하기 위해서 시스템 정보를 간헐적으로 반복하여 전송하는 방법이 제안되고 있다. 보다 자세하게는, 시스템 정보는 특정 전송주기에 대해서만 간헐적으로 커버리지 확장된 단말을 위해서 SI를 반복하여 전송하고, 상기 특정 시스템 정보 전송주기 외에는 종래와 동일한 방법으로 시스템 정보를 전송한다. 이를 '간헐적 시스템 정보 반복 전송 방법' 또는 '간헐적 PBCH 반복 전송 방법'이라고 한다.
본 발명은 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 기지국이 간헐적으로 PBCH 반복 전송할 때, 간헐적 PBCH 반복전송의 주기를 설정하는 방법 및 장치를 제공한다.
일반적으로 단말은 PBCH로 전송되는 MIB를 수신한 후에 기지국이 사용하는 SFN을 획득하게 된다. 하지만, 상기 SFN을 획득하기 전에는 4개 프레임에 거쳐서 전송되는 PBCH를 블라인드 복호해야 한다.
커버리지 확장된 MTC 단말의 경우에도 마찬가지로 PBCH를 블라인드 복호한다. 하지만 도 15에 도시한 바와 같이 커버리지 확장된 MTC 단말은 어떤 프레임에 PBCH가 반복 전송되는지 알 수 없으므로, 모든 프레임에 대해서 PBCH가 반복 전송되었다고 가정하고 블라인드 복호를 수행한다.
커버리지 확장된 MTC 단말이 PBCH 반복 전송된 프레임에서 PBCH 블라인드 복호에 성공한다면 커버리지 확장된 MTC 단말은 SFN을 획득한다. 이때, 만약 커버리지 확장된 MTC 단말이 SFN을 획득한 뒤에도 PBCH 반복전송주기를 모른다면 매 프레임 마다 PBCH 반복전송을 고려하여 PBCH 복호(더 이상 블라인드 복호를 수행하지 않아도 됨)을 수행하게 된다.
따라서, 도 16에 도시한 바와 같이 기지국과 MTC 단말은 서로 약속된 간헐적 PBCH 반복전송의 주기를 알고 있어야 하며, 커버리지 확장된 MTC 단말은 상기 PBCH 반복전송주기에 해당하는 프레임에 대해서만 반복 전송된 PBCH를 고려하여 복호한다.
다음으로 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값을 설정하는 방법을 설명한다. 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값은 미리 정해진 주기 값을 갖거나 기지국이 주기 값을 설정하고 단말에 알려주는 방법을 고려할 수 있다.
이하, 기지국과 단말이 미리 정해진 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값을 가질 때, 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값 P의 설정 및 이를 고려한 기지국의 PBCH 반복 전송방법, 커버리지 확장된 MTC 단말의 PBCH 수신방법을 설명한다.
간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값을 설정할 때에는 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023이고 하나의 MIB가 4개 프레임으로 전송되는 것을 고려하여 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값 P는 4의 배수이고 1024의 약수로 설정할 수 있다. 따라서, P=2 n 개의 프레임을 고려할 수 있다. 여기서 n≥2 인 자연수이다. 따라서 n이 10보다 작은 경우 SFN 값 0 내지 1023에 대해서 복수 개의 PBCH 반복전송이 가능하다. 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값이 P에 대해서, SFN 0 내지 1023 사이에서 1024/P 번의 PBCH 반복전송이 발생한다.
기지국은 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값 P내에서 SFN mod 4 =0 인 어떤 SFN이든지 PBCH 반복전송을 시작할 수 있다. 예를 들어, SFN x에 대해서 x mod 4 =0 이고 x가 SFN 0 내지 (P-1) 사이의 값이라면, SFN x, x+1, x+2, x+3에서 PBCH 반복 전송되고, 또한 다음 PBCH 반복 전송주기의 SFN은 x+P, x+P+1, x+P+2, x+P+3이며 (x+P)mod4=0이 된다. 기지국은 상기 x값을 임의로 정의하고 PBCH 반복 전송할 수 있다. 커버리지 확장된 MTC 단말은 상기 반복 전송된 PBCH를 블라인드 복호하고 이를 성공하면 MIB의 SFN 값을 획득할 수 있게 된다. 이후 커버리지 확장된 MTC 단말은 P개 프레임 이후에는 PBCH가 반복 전송됨을 인지하고 해당 프레임으로 반복 전송되는 PBCH를 복호한다.
간헐적 PBCH 반복전송의 주기 값을 설정할 때에는 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023이고 하나의 MIB가 m=2(2+β)개(β≥0인 자연수) 프레임으로 전송되는 것을 고려하며, 주기 값 P는 m의 배수이고 1024의 약수로 설정할 수 있다. 따라서, P=2n 개의 프레임을 고려할 수 있다. 여기서 n≥(2+β)인 자연수 이다. 따라서 n이 10보다 작은 경우 SFN 값 0 내지 1023에 대해서 복수 개의 PBCH 반복전송이 가능하다. 주기 값 P에 대해서, SFN 0 내지 1023 사이에서 1024/P 번의 PBCH 반복전송이 발생한다.
기지국은 간헐적 PBCH 반복전송의 주기 P내에서 SFN mod m =0 인 어떤 SFN 이든지 PBCH 반복전송을 시작할 수 있다. 예를 들어, SFN x에 대해서 x mod m =0 이고 x가 SFN 0 내지 (P-1) 사이의 값이라면, SFN x, x+1, x+2, … ,x+(m-1)에서 PBCH 반복 전송되고, 또한 다음 PBCH 반복 전송주기의 SFN은 x+P, x+P+1, x+P+2, … ,x+P+(m-1)이며 (x+P) mod m=0이 된다. 기지국은 상기 x값을 임의로 정의하고 PBCH 반복 전송할 수 있다. 커버리지 확장된 MTC 단말은 상기 반복 전송된 PBCH를 블라인드 복호하고 이를 성공하면 MIB의 SFN 값을 획득할 수 있게 된다. 이후 커버리지 확장된 MTC 단말은 P개 프레임 이후에는 PBCH가 반복 전송됨을 인지하고 해당 프레임으로 반복 전송되는 PBCH를 복호한다.
예를 들어, 기지국은 간헐적 PBCH 반복전송의 주기를 SIBx(여기서 x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기(si-Periodicity) T 값을 이용하여 설정할 수 있다. 기지국은 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 PBCH를 반복 전송하듯이 SIBx 또한 반복 전송해야 한다. 하지만 LTE의 최소 대역폭 1.4MHz와 TDD의 부족한 하향링크 서브프레임을 고려하면 PBCH 반복전송에 사용하는 전송자원과 SIBx를 전송하기 위한 전송자원을 공유해야 한다. 이와 같이 공유되는 전송자원을 PBCH와 SIBx의 반복 전송을 서로 다른 시간에 사용하도록 설정하는 것이 가능하다. 또한 SIBx는 상기 주기(si-Periodicity) T 값을 이용하여 주기적인 전송이 가능하며 상기 주기 T값에 비교하여 윈도우 길이(si-WindowLength) w는 비교적 짧은 시간이 할당된다.
다시 말해서, 하나의 SIBx 전송주기 내에서 비교적 짧은 시간(복수개의 서브프레임)이 SIBx 전송에 이용된다. 따라서, 간헐적 PBCH 반복 전송주기를 상기 SIBx 전송주기 주기(si-Periodicity)T 값을 이용할 수 있다. 만약 n개(n은 SI 메시지 오더) 의 SIBx가 각각 서로 다른 주기(si-Periodicity) T0, T1,…,T(n-1)값을 갖는 경우 PBCH 반복 전송주기 P는 상기 SIB 마다 할당된 주기 값 중 최대 값 Tmax=max(T0, T1,…,T(n-1)) 으로 설정할 수 있다.
또한 기지국은 Tmax 내에서 PBCH, SIB1, 그리고 다른 SIB들이 모두 반복전송 될 수 있도록 Tmax 값을 설정하고 이를 주기(si-Periodicity) T 값 중 하나로 SIB1을 통해서 MTC 단말에 전달한다. 이는, PBCH, SIB1, 그리고 다른 SIB들이 모두 반복 전송될 수 있도록 고려하여 먼저 Tmax를 결정하고, 이를 SIBx 중 하나의 전송주기인 주기(si-Periodicity) T로 사용하며 이를 SIB1으로 전달한다는 의미이다. 이때 SIB1으로 모든 SIBx에 대한 주기(si-Periodicity) T를 전송한다.
따라서 MTC 단말을 위한 별도의 SIBx가 설정되는 경우에는 해당 SIBx의 주기(si-Periodicity) T 값을 Tmax로 설정할 수 있고, 그렇지 않은 경우 종래에 사용하던 SIBx중 하나의 주기(si-Periodicity) T 값을 Tmax로 사용하는 것을 고려할 수 있다. 이에 따라 별도의 시그널링 없이 MTC 단말이 Tmax를 알 수 있다.
예를 들어, SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIBx 스케줄링 정보가 아래와 같다면, SIB가 전송되는 위치는 도 17과 같다.
표 5
W= 40ms
SIB2: n=1, T= 16, a=0, SFN mod T =0
SIB13: n=2, T=32, a=0, SFN mod T =4
SIB14: n=3, T=64, a=0, SFN mod T =8
따라서, 도 17에서 SIB가 반복전송 되는 부분을 제외한 부분, 즉 도 17에서 회색으로 채워진 프레임의 일부를 사용하여 PBCH를 반복 전송할 수 있다. 또한 상기 PBCH가 반복 전송되는 프레임 에서 상기 Tmax 인 64 프레임 이후에 PBCH를 반복 전송할 수 있다.
또한, Tmax 로 정의되는 하나의 PBCH 반복전송의 주기 내에 복수개의 PBCH반복 전송을 고려할 수 있다. 예를 들어, 도 17에서 회색으로 채워진 40ms 프레임들 중 복수 개를 선택하여 각각을 PBCH 반복 전송에 사용할 수 있다. 이와 같은 경우에도 마찬가지로 복수개의 PBCH반복 전송은 주기 값 Tmax 마다 반복된다.
본 발명에서 Tmax 대신 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수)를 사용할 수 있다. 단 기지국과 단말은 서로 약속된 α값을 사용해야 한다.
또 다른 방법으로 기지국은 커버리지 확장된 MTC단말을 위해서 새로운 SIB를 정의하는 경우 새롭게 정의되는 SIB에 간헐적 PBCH 반복전송의 전송주기를 커버리지 확장된 MTC단말에 직접 전달할 수 있는 메시지를 정의할 수 있다.
커버리지 확장된 MTC 단말은 SFN을 획득한 이후에, 반복 전송된 PBCH 외에도 (반복 전송이 아닌) 일반 PBCH 전송에 대해서도 PBCH 복호할 수도 있다. 이와 같은 경우, 커버리지 확장된 MTC 단말은 일반 PBCH전송에 대해서는 대부분의 경우 PBCH 복호가 실패하므로 PBCH 복호 실패에 따른 별다른 동작을 설정하지 않는다. 다만, 이 경우에 PBCH 복호에 성공하는 경우, 향후 연속된 복수 개(또는 N>1)의 프레임에서 일반 PBCH 전송에 대한 복호가 성공하는 경우, 커버리지 확장된 MTC단말은 기지국과 채널 상태가 변경되어 자신이 일반 커버리지에 있다고 가정할 수 있으므로, 향후 물리채널 전송에 일반 커버리지와 동일한 동작이 가능하도록 이를 기지국에 피드백할 수 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 MIB 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다. 도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 MIB 수신 방법을 도시하는 흐름도이다. 도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 MIB 송신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 18 및 도 19를 참조하면, 기지국은 향상된 커버리지에 위치한 단말(예를 들면, MTC 단말)을 위한 MIB 정보 비트 블록을 구성한다(S1810, S1910). MIB 정보 비트 블록은 도 2를 참조하여 설명한 필드들을 포함할 수 있으나, 향상된 커버리지에 위치한 단말(예를 들면, MTC 단말)을 위한 정의된 MIB 정보 비트 블록일 수도 있다.
다음으로, 기지국은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 MIB 정보 비트 블록을 예를 들어 TBCC를 이용하여 부호화한다(S1820, S1920).
다음으로, 기지국 측에서 기지국은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 MIB 정보 비트 블록이 부호화된 신호를 PBCH를 통해 단말로 송신한다(S1830, S1930). 이때 기지국은 SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송할 수 있다.
도 18 및 도 20을 참조하면, 단말 측에서 단말은 PBCH를 통해 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 MIB 정보 비트 블록이 부호화된 신호를 수신한다(S1830, S2010). 이 단계(S1830, S2010)에서 단말은 SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신할 수 있다.
이때 SIB(System Information Block)의 전송주기는 SIBx(x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기(si-Periodicity) T 값일 수 있다. 예를 들어 전술한 바와 같이 SIB(System Information Block)의 전송주기는 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기(si-Periodicity) T0, T1,…,T(n-1)값을 갖는 경우 PBCH 반복 전송주기는 n개의 SIBx가 각각 서로 다른 주기(si-Periodicity) T0, T1,…,T(n-1)값 중 최대 값 Tmax=max(T0, T1,…,T(n-1)) 또는 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수)으로 설정할 수 있다. 또한 상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위해 별도로 설정된 SIBx의 주기(si-Periodicity)일 수 있다.
SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIBx 스케줄링 정보가 표 5와 같을 때, 도 17에 도시한 바와 같이 Tmax인 64 프레임의 간헐적 PBCH 반복 주기로 회색으로 채워진 40ms 프레임들 중 복수 개를 선택하여 각각을 PBCH 반복 전송에 사용할 수 있다. 이때 간헐적 PBCH 반복 주기가 Tmax 대신 Tmax 의 배수인 αTmax(α>0인 자연수), 예를 들어 2*64=128 프레임을 사용할 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기 내에 PBCH가 전송되는 프레임의 갯수가 m=2(2+β)개(β≥0인 자연수)이고 SFN의 값의 범위가 0 내지 1023인 경우, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기는 m의 배수이고 1024의 약수일 수 있다.
다음으로 단말은 수신한 신호로부터 커버리지에 위치한 단말을 위한 MIB 정보 비트 블록을 복호한다(S1840, S2020). 이 단계(S1840, S2020)에서 단말은 수신한 신호로부터 커버리지에 위치한 단말을 위한 MIB 정보 비트 블록을 복호할 때 도 16에 도시한 바와 같이 커버리지 확장된 MTC 단말은 간헐적 PBCH 반복전송주기에 해당하는 프레임에 대해서만 반복 전송된 PBCH를 결합한 후 복호할 수 있다.
다음으로, 단말은 복호된 신호로부터 MIB를 획득한다(S1850, S2030). 단말은 획득된 MIB에 기초하여 도 1에 도시한 단말의 초기 셀 접속 과정을 진행할 수 있다.
도 21은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 21을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(2100)은 제어부(2110), 송신부(2120) 및 수신부(2130)을 포함한다.
제어부(2110)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 MTC 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 주기적으로 전송될 때, 전송주기를 SIB의 전송주기 값을 고려하여 설정하는 방법에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(2120)와 수신부(2130)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
제어부(2110)는 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화한다. 송신부(2120)는 전술한 바에 따라 SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 PBCH를 통해 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송할 수 있다.
도 22는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 22를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(2200)은 수신부(2210), 제어부(2220) 및 송신부(2230)를 포함한다.
수신부(2210)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 또한 제어부(2220)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 MTC 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 주기적으로 전송될 때, 전송주기를 SIB의 전송주기 값을 고려하여 설정하는 방법에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(2230)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
수신부(2210)는 전술한 바에 따라 SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신할 수 있다. 제어부(2220)는 수신한 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득한다.
전술한 실시예들을 통해, 기지국은 커버리지 확장된 단말을 위해 전송하는 PBCH의 전송자원을 주기적으로 전송될 때, 전송주기를 SIB의 전송주기 값을 고려하여 설정할 수 있으므로 별도의 시그널링 없이 효과적으로 PBCH의 전송자원의 반복 주기를 설정할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예에 따른 MTC 단말의 PBCH 전송주기 할당방법 및 장치에 대해서 설명하였다.
이하에서는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 MTC 단말의 시스템 정보 전송방법 및 장치에 대해서 설명한다.
시스템 정보 전송방법 및 장치.
본 발명은 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 시스템 정보(System Information)을 전송하는 방법 및 장치로, 보다 자세하게는 시스템 정보를 전송하기 위한 전송자원을 설정하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
실시예1
PBCH 전송과 최소 시스템 대역(system bandwidth)인 1.4MHz를 고려하여, 시스템 정보가 전송되는 주파수 영역의 전송자원은 전체 시스템 대역의 중앙에 위치하는 예를 들어 6개의 물리적 자원블럭(physical resource block, PRB)만을 고려할 수 있다. 전술한 명세서에서 주파수 영역의 전송자원과 관련하여 물리적 자원블럭(PRB)을 예시적으로 설명하나 본 발명은 이에 제한되지 않고 버츄얼 자원블럭(virtual resource block, VRB)을 포함할 수 있다.
또한, 단말은 SIB가 전송되는 주파수 자원의 자원 할당 정보를 전송하는 제어정보를 복호하여 획득한다. 하지만, 확장된 커버리지에서 제어정보 복호에 성공하려면 제어정보가 전송되는 PDCCH 역시 반복하여 복수개의 서브프레임에 전송해야 한다. 따라서 제어정보 복호에 대한 단말의 부담을 줄이기 위해서 시스템 정보가 전송되는 주파수 자원의 자원 할당 정보를 하나 이상의 특정 물리적 자원블럭, 예를 들어 시스템 대역의 중앙에 위치하는 6개의 물리적 자원블럭을 고려할 수 있다.
본 발명은 기지국이 커버리지 확장된 단말에게 SIB 반복전송에 사용하는 시간 및 주파수 전송자원의 스케줄링 방법 및 장치를 제공한다.
먼저 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 SIB의 반복전송에 사용되는 주파수 자원은 통신시스템, 예를 들어 LTE의 최소 시스템 대역, 예를 들어 1.4MHz를 고려하여 중앙에 위치한 6개의 PRB 페어들(pair)로 고정할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. MIB가 전송되는 PBCH와 다르게 SIB는 PDSCH로 전송되므로 최소 전송단위가 하나의 PRB 페어들로 정의되어 있으며, 자원 할당된 모든 PRB에 대해서, PSS, SSS, PBCH, RS 그리고 제어영역 OFDM 심볼들(Control region OFDM symbols)이 전송되는 자원 요소(Resource Element(RE))를 제외한 모든 자원 요소에 대해서 PDSCH 전송이 이루어진다.
이때 만약 시스템 대역이 아래 표 6과 같이 전체 시스템 대역이 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우, 반복 전송되는 SIB의 주파수 자원을 중앙의 6개의 PRB 페어들을 선택하기 모호해진다. 이와 같은 경우, PRB 인덱스 Floor(NPRB/2)-3부터 Floor(NPRB/2)+3 인 6개의 PRB 페어들을 사용하거나, 또는 PRB 인덱스 Ceil(NPRB/2)-3부터 Ceil(NPRB/2)+3인 6개의 PRB 페어들을 사용할 수 있다. 예를 들어 시스템 대역이 3Mhz인 경우 PRB의 총 개수(NPRB)는 15개로 PRB 인덱스 Floor(15/2)-3=4부터 Floor(15/2)+3=10인 6개의 PRB 페어들을 사용하거나, 또는 PRB 인덱스 Ceil(15/2)-3=5부터 Ceil(15/2)+3=11인 6개의 PRB 페어들을 사용할 수 있다.
표 6
Figure PCTKR2014008817-appb-T000003
전술한 바와 같이 반복 전송되는 SIB의 주파수 자원으로 중앙의 6개의 PRB 페어들 또는 전체 시스템 대역에 대해서 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우 중앙의 한 개의 PRB 페어 및 이 PRB 페어보다 작은 PRB 인덱스의 2개의 PRB 페어들과 이 PRB 페어보다 큰 PRB 인덱스의 3개의 PRB 페어들로 구성된 6개의 PRB 페어들, 중앙의 한 개의 PRB 페어 및 이 PRB 페어보다 작은 PRB 인덱스의 3개의 PRB 페어들과 이 PRB 페어보다 큰 PRB 인덱스의 2개의 PRB 페어들로 구성된 6개의 PRB 페어들을 할당할 수 있다.
그러나 본 발명은 이에 제한되지 않고 반복 전송되는 SIB의 주파수 자원으로 PRB 페어들의 개수는 6개보다 작을 수 있다. 또한 반복 전송되는 SIB의 주파수 자원으로 중앙의 PRB 페어 이외의 인접하거나 비인접한 특정 개수의 PRB 페어를 할당할 수 있다.
실시예2
다음으로, 본 발명은 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 상기 PDCCH를 사용하지 않고 SIB 자원을 할당하는 방법을 설명한다. 이를 위해서, 커버리지 확장된 MTC 단말에 전송되는 SIB의 정보비트 크기는 SIB별로 고정된 값을 사용하거나 커버리지 확장된 MTC 단말에 전송되는 SIB의 개수를 고정할 수 있다. 또한, 커버리지 확장된 단말을 위해서는 QPSK 변조만을 사용할 수 있다.
SIB1은 MIB와 유사한 고정된 시간 도메인 스케줄링(fixed time domain scheduling)을 사용한다. SIB1의 전송주기는 특정 개수의 프레임일 수 있고, SIB1이 전송되는 프레임에서 하나 이상의 특정 서브프레임에서만 SIB1 전송에 사용될 수 있다. 주파수 자원과 관련하여, 전술한 바와 같이 반복 전송되는 SIB의 주파수 자원으로 중앙의 6개의 PRB 페어들 또는 전 대역에 대해서 홀수개의 PRB로 구성되는 경우 중앙의 한 개의 PRB 페어 및 이 PRB 페어보다 작은 PRB 인덱스의 2개의 PRB 페어들과 이 PRB 페어보다 큰 PRB 인덱스의 3개의 PRB 페어들로 구성된 6개의 PRB 페어들, 중앙의 한 개의 PRB 페어 및 이 PRB 페어보다 작은 PRB 인덱스의 3개의 PRB 페어들과 이 PRB 페어보다 큰 PRB 인덱스의 2개의 PRB 페어들로 구성된 6개의 PRB 페어들을 할당할 수 있다.
예를 들어 하나의 SIB1의 전송주기는 8개 프레임(80ms)이며, 이중 SFN mod 2 =0인 4개의 프레임에 거쳐서 전송된다. SIB1이 전송되는 프레임에서 SF#5만 SIB1 전송에 사용한다. 또한 단말은 SIB1이 전송되는 주파수 도메인 스케줄링 정보는 SF#5에 전송되는 PDCCH의 제어정보를 복호하여 획득한다. 단말은 SI-RNTI를 이용하여 제어정보를 블라인드 복호한다. SIB1의 경우, 상기 중앙의 6개 PRB 페어들로 고정된 주파수 자원에 전송된다.
다음으로 SIB1 외의 다른 SIBx(여기서 x>1인 자연수)에 대한 시간영역에서의 자원할당 방법을 설명한다.
종래의 SIBx 전송방법은 하나의 SIBx를 전송하기 위해서 사용될 수 있는 SI 윈도우를 서브프레임의 개수 w(여기서w∈{1, 2, 3, 10, 15, 20, 40})로 정의할 수 있다. 하지만 시간영역에서 하나의 SIB 전송에 사용하는 전송자원은 하나의 서브프레임으로 제한되어 있고, 기지국은 매 서브프레임마다 전송되는 PDCCH의 CSS(Common Search Space)에 SIB가 스케줄링되었는지 여부를 알려준다. 단말은 상기 PDCCH를 블라인드 복호한 후, 이를 성공하면 SIB가 스케줄링되었음을 인지하고, PDCCH가 전송된 서브프레임에서 상기 PDCCH에 담긴 주파수 영역의 자원할당 정보를 확인하고 SIB를 수신한다.
커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 SIBx의 반복전송에 사용되는 시간영역의 전송자원은 SI 윈도우를 사용한다. 종래에는 SIBx전송을 위해서 SI 윈도우 w개 서브프레임 내에서 하나의 SIBx당 하나의 서브프레임을 사용하였지만, 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서는 SIBx를 반복 전송해야 하므로 상기 SI 윈도우로 정의된 w개 서브프레임 모두를 사용하거나 또는 w개 서브프레임 중 일부 서브프레임을 사용하여 전송할 수 있다.
먼저 FDD의 경우, 모든 하향링크 서브프레임을 SIBx전송에 사용할 수 있다. 하지만, BW 1.4MHz를 고려하면, 주기적으로 PBCH 및 SIB1 전송에 사용되는 서브프레임은 제외하고 사용할 수 있다. 따라서, 기지국은 SIBx의 반복전송에 사용할 서브프레임 개수를 고려하여 SI 윈도우 크기인 w를 설정할 수 있다.
반면에 TDD의 경우 UL/DL 설정(configuration) 0번은 한 프레임에서 SF#0 와 SF#5인 두 개의 서브프레임만 사용 가능하므로 예를 들어, w=40ms인 경우에도 총 8개의 하향링크 서브프레임을 사용할 수 있다. 하지만, 주기적으로 전송되는 PBCH와 SIB1을 고려하면, w=40ms 내에서 SIBx를 위해서 사용 가능한 서브프레임은 SFN mod 2 =1 일 때 SF#5 이므로, w=40ms 내에서 총 두 개의 서브프레임만 SIBx 전송에 사용이 가능하다.
따라서, 커버리지 확장된 MTC 단말에 반복 전송되는 SIBx의 시간영역 자원할당은 TDD 또는 FDD에 상관 없이 또한 UL/DL 설정에 상관없이 TDD SFN mod 2 =1 일 때 SF#5으로 고정할 수 있다.
또한, SIBx가 반복 전송되는 SI 윈도우 안에 있는 TDD 스페셜 서브프레임(special subframe) 또한 SIBx를 반복전송하기 위해서 사용할 수 있다. 이때, 스페셜 서브프레임에서 하향링크 전송이 가능한 DwPTS에 해당하는 OFDM 심볼을 사용한다.
또한, 상기 UL/DL 설정에 따라서 하향링크 서브프레임 개수 및 위치가 달라질 수 있으므로, SIBx가 반복 전송되는 SI 윈도우 안에 UL/DL 설정마다 SIBx 반복전송에 사용할 하향링크 서브프레임을 미리 정의할 수 있다. 예를 들어 아래 표 7에서, UL/DL 설정에 따라서 SF#0를 제외한 가장 작은 번호를 갖는 하향링크 서브프레임에 SIBx를 전송하도록 설정할 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2014008817-appb-I000003
또는, UL/DL 설정에 따라서 서로 다른 하향링크 서브프레임 개수를 고려하여, SIBx 반복전송에 사용할 서로 다른 개수의 하향링크 서브프레임 및 그에 따르는 위치를 미리 정의할 수 있다.
이때 단말은 SIB1을 통해서 UL/DL 설정정보를 미리 획득할 수 있다.
상기 SIBx의 반복전송을 위해서 SIB1에 복수개의 SIB의 시간영역의 자원할당 정보가 있다고 가정할 때, 상기 각 SIBx마다 전송주기(si-Periodicity) T값을 사용할 수 있다. 만약 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기(si-Periodicity) T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우 SIBx의 반복 전송주기는 상기 SIB 마다 할당된 주기 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 으로 설정할 수 있다.
따라서 MTC 단말을 위한 별도의 SIBx가 설정되는 경우에는 해당 SIBx의 주기(si-Periodicity) T 값을 Tmax로 설정할 수 있고, 그렇지 않은 경우 종래에 사용하던 SIBx중 하나의 주기(si-Periodicity) T 값을 Tmax로 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 이에 따라 별도의 시그널링 없이 MTC 단말이 Tmax를 알 수 있다.
예를 들어, SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIBx 스케줄링 정보가 아래 표 8과 같다면, SIB가 전송되는 위치는 도 23과 같다.
표 8
W= 40ms
SIB2: n=1, T= 16, a=0, SFN mod T =0
SIB13: n=2, T=32, a=0, SFN mod T =4
SIB14: n=3, T=64, a=0, SFN mod T =8
따라서, 도 23에서 Tmax= 64 이므로, 기지국은 SFN mod 64 =0인 프레임에서 각 SIBx마다 할당된 SI 윈도우(도 6에서 빗금으로 표시된 부분)에서만 SIBx를 반복 전송한다. 또한 SIBx가 반복 전송되는 프레임에서 Tmax 인 64 프레임 이후에 기지국은 다시 SIBx를 반복 전송할 수 있다. 기지국은 도 23에서 빗금으로 표시된 부분 외 나머지 SIBx 전송 프레임에서는 종래의 방법으로 SIBx를 전송할 수 있다.
본 발명에서 T max 대신 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)를 사용할 수 있다. 단 기지국과 단말은 서로 약속된 α 값을 사용해야 한다.
실시예3
다음으로, 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 PDCCH를 전송하고 이에 따르는 SIB 자원할당 하는 방법을 설명한다.
먼저, 기지국은 SIBx마다 주기 T를 가지며, 주기 T마다 설정되는 복수개의 SI 윈도우를 갖는다. 만약 임의의 SI 윈도우에 SIBx를 전송하기 위해서는, SIBx를 전송하기 위해서 사용되는 제어정보를 이전 SI 윈도우의 PDCCH에 반복 전송한다.
다시 말해서, SFN T에서 시작되는 SI 윈도우에 SIBx를 전송하기 위해서는, SIBx를 전송하기 위해서 사용되는 제어정보를 SFN 0에서 시작되는 SI 윈도우 w에 PDCCH 반복 전송한다.
도 24는 본 발명의 다른 실시예가 적용되는 다른 예를 도시한 도면이다.
도 24는 SIBx에 대해서 전송주기가 T이고 w가 40ms인 경우, SIBx를 전송하기 위한 PDCCH 전송방법을 나타내고 있다.
기지국은 먼저, SFN 0 내지 3에 해당하는 제1 SI 윈도우(first SI-window)에서 PDCCH를 반복 전송한다. 기지국은 SFN T 내지 (T+3)에 해당하는 제2 SI 윈도우(second SI-window)에서 PDSCH를 통해 SIBx를 반복 전송한다. 이때 반복 전송되는 PDCCH는 SFN T 내지 (T+3)에 해당하는 제2 SI 윈도우(second SI-window)에서 PDSCH를 통해 반복 전송되는 SIBx에 해당하는 제어정보를 담고 있다.
이때, 기지국이 PDCCH 반복 전송할 때에는 SIBx에 해당 제어정보에 대해서는 항상 동일한 CCE(Control Channel Element)에 반복 전송할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 단말은 반복 전송되는 PDCCH의 수신 값을 결합하여 블라인드 복호하며 SIBx에 대한 제어정보가 전송되는 CCE에서만 동일한 블라인드 복호에 성공할 수 있다.
SIBx의 반복 전송을 위해서 SIB1에 복수개의 SIB의 시간영역의 자원할당 정보가 있다고 가정할 때, 상기 각 SIBx마다 전송주기(si-Periodicity) T 값을 사용한다. 만약 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기(si-Periodicity) T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우, SIBx의 반복전송주기는 SIBx 마다 할당된 주기 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 으로 설정할 수 있다.
이때, 기지국은 첫 번째 T max 주기에는 SIBx를 전송하기 위해서 사용되는 제어정보를 각 SIBx에 해당하는 SI 윈도우에 PDCCH에 반복 전송한다. 그리고 기지국은 두 번째 T max 주기에는 SIBx를 반복 전송한다.
단말은 첫 번째 T max 주기에 반복 전송되는 PDCCH의 수신 값을 결합하여 제어정보를 복호한다. 단말은 두 번째 T max 주기에서 반복 전송되는 PDSCH의 수신 값을 결합하여 SIBx를 복호한다.
도 25는 본 발명의 다른 실시예가 적용되는 또 다른 예를 도시한 도면이다.
예를 들어, SIB1을 통해서 단말에 전송된 SIBx 스케줄링 정보가 아래 표 9와 같다면, SIBx가 전송될 수 있는 SI 윈도우 위치는 도 25와 같다.
표 9
W= 40ms
SIB2: n=1, T= 16, a=0, SFN mod T =0
SIB13: n=2, T=32, a=0, SFN mod T =4
SIB14: n=3, T=64, a=0, SFN mod T =8
따라서, 도 25에서 T max = 64이므로, 기지국은 SFN 0 내지 3에는 SIB2를 반복전송하기 위한 제어정보, SFN 4 내지 7에는 SIB13를 반복전송하기 위한 제어정보 그리고 SFN 8 내지 11에는 SIB14를 반복전송하기 위한 제어정보를 PDCCH 반복 전송한다.
또한, 기지국은 SFN 64 내지 67에는 SIB2를, SFN 68 내지 71에는 SIB13를 그리고 SFN 72 내지 75에는 SIB14를 반복 전송한다.
상기 과정을 반복하여, 기지국은 SFN 128 내지 131에는 SIB2를 반복전송하기 위한 제어정보, SFN 132 내지 135에는 SIB13를 반복전송하기 위한 제어정보 그리고 SFN 136 내지 139에는 SIB14를 반복전송하기 위한 제어정보를 PDCCH 반복 전송한다.
또한, 기지국은 SFN 192 내지 195에는 SIB2를, SFN 196 내지 199에는 SIB13를 그리고 SFN 200 내지 203에는 SIB14를 반복 전송한다.
상기 과정을 반복하면, 결과적으로 기지국은 2*T max 주기로 SIBx를 반복 전송할 수 있다.
전술한 실시예에서 T max 대신 T max 의 배수인 αT max 를 사용할 수 있다. 단 기지국과 단말은 서로 약속된 α 값을 사용해야 한다. 이 경우에 기지국은 2*αT max 주기로 SIBx를 반복 전송할 수 있다.
본 발명에 따르면, 기지국은 별도의 하향링크 제어 시그널링 없이 커버리지 확장된 MTC 단말에게 전송되는 SIB의 전송자원을 할당할 수 있다.
도 26은 본 발명의 다른 실시예에 따른 SIB 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 26을 참조하면, 기지국(20)은 커버리지 확장된 MTC 단말을 위해서 시스템 정보(System Information)을 전송한다. 보다 자세하게 기지국(20)은 전술한 실시예1 및 실시예2에 따라 시스템 정보를 전송하기 위한 전송자원을 설정한다. 또한 단말(10)은 실시예1 및 실시예2에 따라 설정된 전송자원을 통해 시스템 정보를 수신한다.
구체적으로, 기지국(20)은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB를 부호화한다(S2620).
다음으로, 기지국 측에서 기지국(20)은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB가 부호화된 신호를 PDSCH를 통해 단말로 송신한다(S2630).
이때 기지국(20)은 실시예1에서 전술한 바와 같이 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH를 통해 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송한다.
단말 측에서 단말은 PDSCH를 통해 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB가 부호화된 신호를 수신한다(S2630). 단말(20)은 실시예1에서 전술한 바와 같이 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신한다.
예를 들어 고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은 시스템 대역의 중앙의 6개의 물리적 자원 블록들일 수 있다. 또한, 전체 시스템 대역에 대해서 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우, 고정된 하나 이상의 자원 블록은 시스템 대역의 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들일 수 있다. 또한 전체 시스템 대역에 대해서 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우, 고정된 하나 이상의 자원 블록은 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들일 수 있다.
한편 S2620단계에서, 기지국(20)은 실시예2에서 전술한 바와 같이 시스템 정보가 SIB(System Information Block)1인 경우 일정한 주기로 고정된 프레임의 고정된 서브프레임으로 SIB1이 부호화된 신호를 반복 전송할 수 있다. 또한 S2620단계에서, 기지국(20)은 실시예2에서 전술한 바와 같이 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 전부 또는 일부로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 전송할 수 있다.
한편 S2620단계에서, 단말(10)은 실시예 2에서 전술한 바와 같이 시스템 정보가 SIB(System Information Block)1인 경우 일정한 주기로 고정된 프레임의 고정된 서브프레임으로 상기 SIB1이 부호화된 상기 신호를 반복 수신한다. 또한 S2620단계에서, 단말(10)은 실시예2에서 전술한 바와 같이 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 전부 또는 일부로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 수신한다.
이때 예를 들어 SI 윈도우로 정의된 서브프레임들 중 일부는 서브프레임 #5이거나, TDD 스페셜 서브프레임이거나, 미리 정의된 서브프레임일 수 있다.
한편, n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n- 1)값을 갖는 경우 상기 일정한 주기는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)일 수 있다.
다음으로 단말은 수신한 신호로부터 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB를 복호한다(S2640). 이 단계(S2640)에서 커버리지 확장된 MTC 단말은 PDSCH를 통해 반복 전송된 SIB를 결합한 후 복호할 수 있다.
다음으로, 단말은 복호된 신호로부터 SIB를 획득한다(S2650). 단말은 획득된 MIB에 기초하여 도 1에 도시한 단말의 초기 셀 접속 과정을 진행할 수 있다.
도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 SIB 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 27을 참조하면, 기지국(20)은 실시예3에서 전술한 바와 같이 일정한 주기로 PDCCH를 통해 시스템 정보인 SIB에 대한 제어정보를 반복 전송한다(S2710). 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 기지국(20)은 일정한 주기 T로 PDCCH를 통해 SIBx에 대한 제어정보를 반복 전송한다.
단말 측에서 S2710단계에서 단말(10)은 실시예 3에서 전술한 바와 같이 일정한 주기로 PDCCH를 통해 시스템 정보인 SIB에 대한 제어정보를 반복 수신한다. 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 단말(10)은 일정한 주기 T로 PDCCH를 통해 SIBx에 대한 제어정보를 반복 수신한다.
예를 들어 도 24 및 도 25를 참조하여 설명한 바와 같이 n개(n은 SI 메시지 오더)의 SIBx가 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값을 갖는 경우 상기 일정한 주기 T는 n개의 SIBx의 각각 서로 다른 주기 T 0 , T 1 ,…,T (n-1) 값 중 최대 값 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)일 수 있다.
기지국(20)은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB를 부호화한다(S2720).
다음으로, 기지국 측에서 기지국(20)은 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB가 부호화된 신호를 PDSCH를 통해 단말로 송신한다(S2730).
예를 들어 도 24 및 도 25를 참조하여 설명한 바와 같이 기지국(20)은 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)로 PDCCH를 통해 SIBx에 대한 제어정보를 반복 전송하고, T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)로 SIBx가 부호화된 신호를 반복 전송한다.
단말 측에서 S2730단계에 단말(10)은 PPDSCH를 통해 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB가 부호화된 신호를 수신한다.
예를 들어 도 24 및 도 25를 참조하여 설명한 바와 같이 단말(10)은 T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)로 PDCCH를 통해 SIBx에 대한 제어정보를 반복 전송하고, T max =max(T 0 , T 1 ,…,T (n-1) ) 또는 T max 의 배수인 αT max (α>0인 자연수)로 SIBx가 부호화된 신호를 반복 수신한다.
다음으로 단말은 수신한 신호로부터 커버리지에 위치한 단말을 위한 시스템 정보인 SIB를 복호한다(S2740). 이 단계(S2740)에서 커버리지 확장된 MTC 단말은 PDSCH를 통해 반복 전송된 SIB를 결합한 후 복호할 수 있다.
다음으로, 단말은 복호된 신호로부터 SIB를 획득한다(S2750). 단말은 획득된 MIB에 기초하여 도 1에 도시한 단말의 초기 셀 접속 과정을 진행할 수 있다.
도 28은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 28을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(2800)은 제어부(2810), 송신부(2820) 및 수신부(2830)을 포함한다.
제어부(2810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 MTC 단말을 위한 시스템 정보를 전송하기 위한 전송자원을 설정하는 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(2820)와 수신부(2830)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
제어부(2810)는 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화한다. 송신부(2820)는 전술한 바에 따라 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송할 수 있다.
도 29는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 29를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(2900)은 수신부(2910), 제어부(2920) 및 송신부(2930)를 포함한다.
수신부(2910)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 또한 제어부(2920)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 MTC 단말을 위한 시스템 정보를 전송하기 위한 전송자원을 설정하는 데에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(2930)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
수신부(2910)는 전술한 바에 따라 고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신할 수 있다. 제어부(2920)는 수신한 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득한다.
이상 전술한 실시예들은 MTC 단말을 위한 시스템 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, SIB 시간영역 자원할당 정보 및 MTC 단말에게 간헐적으로 반복 전송되는 SIB의 전송주기 설정 정보 중 적어도 하나 이상의 정보에 기초하여 별도의 하향링크 시그널링 없이 커버리지 확장된 MTC 단말에게 전송되는 SIB의 전송자원을 할당할 수 있다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
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 기술사상의 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 09월 27일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0115726 호 및 2013년 11월 01일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0132557 호 및 2013년 11월 01일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0132561 호 및 2013년 11월 08일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0135709 호 및 2013년 11월 08일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0135816 호 및 2014년 06월 02일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0067023 호 및 2014년 08월 06일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0100793 호 및 2014년 08월 18일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0107136 호 및 2014년 09월 19일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0125326 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. 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법으로서,
    PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계;
    상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 신호를 복호하여 제어 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    전체 시스템 프레임 내에 복수의 PBCH 전송 주기가 존재하는 경우, 상기 복수의 PBCH 전송 주기 중 상기 신호가 전송된 PBCH 전송 주기를 결정하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계는, 셀 아이디, 및 상기 PBCH가 전송되는 프레임의 개수 중 적어도 하나에 기초하여 상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계는, 수신 강도가 소정의 임계값 이상인 하향링크 신호가 수신된 프레임을 상기 PBCH가 전송되는 프레임으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 기지국이 향상된 커버리지에 위치한 단말로 시스템 정보를 전송하는 방법으로서,
    PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 단계; 및
    상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말로서,
    PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 제어부; 및
    상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 수신하는 수신부를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 신호를 복호하여 제어 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단말.
  7. 무선 통신 시스템에서 향상된 커버리지에 위치한 단말로 시스템 정보를 전송하는 기지국으로서,
    PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 주기 내에서 PBCH가 전송되는 프레임을 결정하는 제어부; 및
    상기 결정된 프레임의 PBCH를 통해 상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 제어 정보가 부호화된 신호를 전송하는 전송부를 포함하는 기지국.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법으로서,
    SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 SIB(System Information Block)의 전송주기는 SIBx(x>1인 자연수) 전송을 위해서 설정되는 주기인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 시스템 정보를 전송하는 방법으로서,
    상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 단계; 및
    SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 단말로서,
    SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 수신부; 및
    상기 수신한 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 제어부를 포함하는 단말.
  12. 무선 통신 시스템에서 단말로 시스템 정보를 전송하는 기지국으로서,
    상기 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 제어부; 및
    SIB(System Information Block)의 전송주기를 이용하여 설정한, 간헐적 PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송주기에 따라 상기 PBCH를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 송신부를 포함하는 기지국.
  13. 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법으로서,
    고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은 시스템 대역의 중앙의 6개의 물리적 자원 블록들인 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    전체 시스템 대역에 대해서 홀수개의 PRB들로 구성되는 경우,
    고정된 상기 하나 이상의 자원 블록은,
    시스템 대역의 중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들이거나,
    중앙의 한 개의 물리적 자원 블록 및 이 물리적 자원 블록보다 작은 인덱스의 3개의 물리적 자원 블록들과 이 물리적 자원 블록보다 큰 인덱스의 2개의 물리적 자원 블록들로 구성된 6개의 물리적 자원 블록들인 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 신호를 수신하는 단계에서,
    상기 시스템 정보가 SIB(System Information Block)1인 경우 일정한 주기로 고정된 프레임의 고정된 서브프레임으로 상기 SIB1이 부호화된 상기 신호를 반복 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 신호를 수신하는 단계에서,
    상기 시스템 정보가 SIBx(x>1인 자연수)인 경우 일정한 주기로 상기 SIBx가 부호화된 상기 신호를 반복 수신하고,
    상기 신호를 수신하는 단계 이전에 상기 일정한 주기로 PDCCH를 통해 상기 SIBx에 대한 제어정보를 반복 수신하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 시스템 정보를 전송하는 방법으로서,
    상기 향상된 커버리지에 위치한 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 단계; 및
    고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  19. 무선 통신 시스템에서 단말로서,
    고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 수신하는 수신부; 및
    상기 수신한 신호를 복호하여 시스템 정보를 획득하는 제어부를 포함하는 단말.
  20. 무선 통신 시스템에서 단말로 시스템 정보를 전송하는 기지국으로서,
    상기 단말을 위한 상기 시스템 정보를 부호화하는 제어부; 및
    고정된 하나 이상의 자원 블록의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)를 통해 상기 단말을 위한 시스템 정보가 부호화된 신호를 전송하는 송신부를 포함하는 기지국.
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