WO2015060639A1 - 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 물리하향링크제어채널 전송 방법 및 장치 - Google Patents

기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 물리하향링크제어채널 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015060639A1
WO2015060639A1 PCT/KR2014/009949 KR2014009949W WO2015060639A1 WO 2015060639 A1 WO2015060639 A1 WO 2015060639A1 KR 2014009949 W KR2014009949 W KR 2014009949W WO 2015060639 A1 WO2015060639 A1 WO 2015060639A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdcch
transmitted
bits
subframe
base station
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/009949
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김봉회
서동연
양석철
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to EP14855276.3A priority Critical patent/EP3062452B1/en
Priority to US15/031,189 priority patent/US10034280B2/en
Publication of WO2015060639A1 publication Critical patent/WO2015060639A1/ko

Links

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system that supports Machine Type Communication (MTC), and in particular, to repeatedly transmit a physical downlink control channel (PDCCH) to an MTC terminal. It relates to a method and a device supporting the same.
  • MTC Machine Type Communication
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method for configuring a PDCCH for an MTC terminal.
  • Another object of the present invention is to provide a method for transmitting a downlink signal transmitted through a PDCCH for an MTC terminal.
  • Another object of the present invention is to provide apparatuses supporting these methods.
  • the present invention relates to a wireless access system supporting Machine Type Communication (MTC), and in particular, a method for repeatedly transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) to an MTC terminal and a method for supporting the same. Provide the device.
  • MTC Machine Type Communication
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a method for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) by a base station in a wireless access system supporting machine type communication (MTC) includes encoding of control information included in a PDCCH. And performing parity bits on the parity bits to generate PDCCH encoded bits and repeatedly transmitting the PDCCH encoded bits in two or more subframes.
  • the PDCCH may be transmitted for the MTC terminal.
  • the PDCCH encoding bits immediately after the last portion of the PDCCH encoding bits transmitted in the previous subframe are to be transmitted in the current subframe. Can be.
  • the PDCCH encoding bits in the step of repeatedly transmitting PDCCH encoding bits in two or more subframes, have two or more transmission positions specified, and in the first subframe, the first transmission position starts from the first transmission position. PDCCH encoding bits are transmitted, and PDCCH encoding bits may be transmitted from a second transmission position in a second subframe.
  • coding bits in the same PDCCH may be repeatedly transmitted in two or more subframes.
  • rate matching may be performed by puncturing or repeating PDCCH encoding bits evenly for each parity group.
  • information on a resource region in which PDCCH encoding bits are repeatedly transmitted may be previously transmitted to the MTC terminal through higher layer signaling.
  • a base station for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) in a radio access system supporting machine type communication (MTC) includes a transmitter and a processor for controlling the transmitter to support PDCCH transmission. can do.
  • the processor encodes the control information included in the PDCCH to generate a parity bit.
  • the PDCCH encoding bits may be generated by performing rate matching on the parity bits, generating PDCCH encoding bits, and controlling the transmitter to repeatedly transmit the PDCCH encoding bits in two or more subframes.
  • the PDCCH may be transmitted for the MTC terminal.
  • the processor transmits in a previous subframe of the PDCCH encoding bits. It can be configured to transmit in the current subframe from the PDCCH encoding bit immediately after the last portion of the PDCCH encoding bit.
  • the PDCCH encoding bits have two or more transmission positions specified, PDCCH encoding bits are transmitted from the first transmission position in the first subframe, and PDCCH encoding bits are transmitted from the second transmission position in the second subframe. Can be.
  • the same PDCCH encoding bits may be repeatedly transmitted in two or more subframes.
  • Rate matching may be performed by puncturing or repeating PDCCH encoding bits evenly for each parity group.
  • the base station may transmit information on a resource region in which PDCCH encoding bits are repeatedly transmitted to the MTC terminal in advance through higher layer signaling.
  • the environment in which the MTC terminals are arranged may be a very poor environment.
  • the PDCCH transmission yield for the MTC terminal may be very low when transmitting by a method of transmitting a general PDCCH.
  • it is in a poor environment.
  • the PDCCH can also be reliably transmitted to the MTC terminal.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a wireless frame.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink pilot.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system.
  • CC component carrier
  • LTE_A LTE_A
  • FIG. 7 shows a subframe structure of an LTE-A system based on cross carrier scheduling.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating one method of repeatedly transmitting a PDCCH for an MTC terminal.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another method of repeatedly transmitting a PDCCH for an MTC terminal.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating still another method of repeatedly transmitting a PDCCH for an MTC terminal.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating one method of performing rate matching for PDCCH repeated transmission for an MTC terminal.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a PDCCH repetitive transmission method for an MTC terminal.
  • FIG. 14 is a means in which the methods described in FIGS. 1 to 13 can be implemented.
  • Embodiments of the present invention described in detail below are a method for repeatedly transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) to an MTC terminal in a wireless access system supporting machine type communication (MTC), and an apparatus for supporting the same To start.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MTC wireless access system supporting machine type communication
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention have been described with reference to data transmission / reception relations between a base station and a mobile station.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS) It may be replaced with terms such as Subscriber Station, Mobile Terminal, or Advanced Mobile Station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802.xx systems, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) systems, 3GPP LTE systems, and 3GPP2 systems, which are wireless access systems.
  • Embodiments of the present invention may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 and 3GPP TS 36.321 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • the MTC terminal may mean a terminal supporting the MTC.
  • 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • 3GPP It mainly focuses on LTE / LTE-A system but can be applied to IEEE 802.16e / m system.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to a base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the terminal In the state in which the power is turned off, the terminal is powered on again or enters a new cell, and performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S11.
  • the UE receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a floating 7) channel (S-SCH: Secondary Synchronization Channel) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. do.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH floating 7) channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S12. By doing so, more specific system information can be obtained. Subsequently, the terminal may perform a random access procedure such as step S 13 to step S16 to complete the access to the base station. To this end, the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel. Can be received (S14). In case of contention-based random access, the UE may perform contention resolution such as transmitting additional physical random access channel signals (S15) and receiving physical downlink control channel signals and corresponding physical downlink shared channel signals (S16). Procedure).
  • PRACH physical random access channel
  • S15 transmitting additional physical random access channel signals
  • S16 physical downlink shared channel signals
  • the UE may receive a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S) and a physical uplink shared channel (A) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a PUSCH (physical uplink shared channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control jumbo and traffic data are to be transmitted simultaneously.
  • the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 2 shows the structure of a wireless frame used in embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 (a) shows a frame structure type 1.
  • the type 1 frame structure can be applied to both a fUll duplex Frequency Division Duplex (FDD) system and a half duplex FDD system.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe includes slots corresponding to 2i and 2i + l. That is, a radio frame is composed of 10 subframes.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One pilot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. An OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or a symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10 ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot simultaneously transmit and receive.
  • the structure of the above-described radio frame is just one example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of ⁇ DM symbols included in the slot are variously changed.
  • Can be. 2 (b) shows a frame structure type 2.
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • Each half frame consists of five subframes having a length of 30720 ⁇ 7;
  • the i th subframe consists of two slots each having a length of ⁇ ! corresponding to 2i and 2 i + 1 .
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard interval is an interval for removing interference from uplink due to the multipath delay of the downlink signal between uplink and downlink.
  • Table 1 shows the configuration of a special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that may be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink pilot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 X 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • the data area is allocated a PUSCH carrying user data.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. data region).
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE is a PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • PHICH is a male answer channel for the uplink, and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • Tx uplink transmission
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format (ie, DL-Grant) of downlink shared channel (DL-SCH) and resource allocation information (ie, uplink grant of uplink shared channel) of UL-SCH.
  • DL-Grant resource allocation and transmission format
  • resource allocation information ie, uplink grant of uplink shared channel
  • UL-Grant upper-layer control such as paging information in paging channel (PCH), system information in DL-SCH, and random access response transmitted in PDSCH
  • PCH paging information in paging channel
  • It may carry resource allocation for a message, a set of transmission power control commands for individual terminals in a certain terminal group, information on whether voice over IP (VoIP) is activated or the like.
  • VoIP voice over IP
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of an aggregation of one or several consecutive CCEs (control channel elements).
  • the PDCCH composed of one or several consecutive CCEs may be transmitted through the control region after subblock interleaving.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of possible bits of the PDCCH are determined by the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • a plurality of multiplexed PDCCHs for a plurality of UEs may be transmitted in a control region.
  • a PDCCH is a collection of one or more consecutive CCEs (CCE aggregation). It consists of. CCE refers to a unit corresponding to nine sets of REGs consisting of four resource elements. Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols are mapped to each REG. Resource elements occupied by a reference signal (RS) are not included in the REG. That is, the total number of REGs in the OFDM symbol may vary depending on whether a cell specific reference signal exists.
  • the concept of REG which maps four resource elements to one group, may be applied to another downlink control channel (eg, PCFICH or PHICH). If N is in PCFICH or PHICH, the number of CCEs available in the system is 02.
  • Each CCE has an index from 0 to ⁇ CCE 1 .
  • the base station may use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to configure one PDCCH signal. In this case, ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ are called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state.
  • One CCE may be sufficient for a PDCCH for a UE having a downlink channel state (when it is close to the base station), whereas 8 for a UE having a bad channel state (when at a boundary of a sal)
  • CCEs may be required for robust robustness.
  • the power level of the PDCCH may also be adjusted to match the channel state.
  • Table 2 below shows the PDCCH format, and four PDCCH formats are supported as shown in Table 2 according to the CCE aggregation level.
  • the reason why the CCE aggregation level is different for each UE is because the format of the control information carried on the PDCCH or the modulation and coding scheme (MCS) level are different.
  • MCS level depends on the code rate and the modulation order used to code the data. I mean.
  • the depressive MCS level is used for link adaptation. In general, three to four MCS levels may be considered in a control channel for transmitting control information.
  • control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the configuration of information carried in the PDCCH payload may vary depending on the DCI format.
  • the PDCCH payload means an information bit. Table 3 below shows DCI according to DCI format.
  • the DCI format includes format 0 for PUSCH scheduling, format 1 for scheduling one PDSCH codeword, format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword, and DL-.
  • Format 1C for very simple scheduling of SCH
  • format 2 for PDSCH scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode
  • format 2A for PDSCH scheduling in open-loop spatial multiplexing mode
  • formats 3 and 3A for the transmission of Transmission Power Control (TPC) commands for the uplink channel.
  • DCI format 1A may be used for PDSCH scheduling regardless of any transmission mode configured in the terminal.
  • the PDCCH payload length may vary depending on the DCI format.
  • the type and length thereof according to the PDCCH payload may vary depending on whether it is a simple scheduling or a transmission mode configured in the terminal.
  • the transmission mode may be configured for the UE to receive downlink data through the PDSCH.
  • downlink data through PDSCH includes scheduled data, paging, random access response, or broadcast information through BCCH.
  • Downlink data through PDSCH uses PDCCH. It is related to the DCI format signaled.
  • the transmission mode may be set semi-statically to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or multi-antenna transmission.
  • the terminal sets a transmission mode semi-statically through higher layer signaling.
  • multi-antenna transmissions include transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user-multiple input multiple outputs.
  • beamforming Transmit diversity is a technique of increasing transmission reliability by transmitting the same data in multiple transmit antennas.
  • Spatial multiplexing is a technique that allows high-speed data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data from multiple transmit antennas.
  • Beamforming is a technique of increasing the signal to interference plus noise ratio (SINR) of a signal by applying weights according to channel conditions in multiple antennas.
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the DCI format is dependent on a transmission mode configured in a terminal (depend on).
  • the UE has a reference DCI format for monitoring according to a transmission mode configured for the UE.
  • the transmission mode set in the terminal may have ten transmission modes as follows.
  • transmission mode 1 a single antenna port; Port 0
  • Transmission mode 7 precoding supporting single layer transmission, not based on codebook
  • Transport mode 8 Precoding supporting up to two layers, not based on codebook
  • Transmission mode 10 precoding supporting up to eight layers, used for CoMP, not based on codebook [112] 1.2.3 PDCCH Transmission
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (eg, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) according to the owner or usage of the PDCCH. If it is a PDCCH for a specific terminal, a unique identifier (eg, C-RNTI (Cell-RNTI)) of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier eg, P-RNTI (Paging-RNTI)
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • a system information identifier eg, a System Information RNTI (SI-RNTI)
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the base station performs channel coding on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • channel coding may be performed at a code rate according to the MCS level.
  • the base station performs rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format, and modulates coded data to generate modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level may be used.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one, two, four, or eight CCE aggregation levels.
  • the base station maps modulation symbols to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe has indexes 0 to N ccn. It consists of a plurality of CCEs having k -1. Here, denotes the total number of CCEs in the control region of the kth subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe. Here, monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC portion and then checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the UE monitors the PDCCH of every subframe in order to receive data transmitted to the UE.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and monitors the PDCCH in the subframe corresponding to the monitoring interval.
  • the subframe in which PDCCH monitoring is performed is called a non-DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE should perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non-DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the CCE aggregation level possible until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses, it should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH is successful.
  • a concept of search space is defined for blind decoding of a terminal.
  • the search space means a PDCCH candidate set for the UE to monitor and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may be configured as a common search space (CSS) and a UE-specific / dedicated search space (USS).
  • the UE In the case of the common search space, all terminals can know the size of the common search space, but the terminal specific search space can be set individually for each terminal. Accordingly, the UE must monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to decode the PDCCH, thus performing a maximum of 44 blind decoding (BD) in one subframe. This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI).
  • CRC values eg C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI.
  • the base station transmits a CCE resource for transmitting the PDCCH to all of the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. It may happen that this cannot be secured. This is because resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE. In order to minimize this barrier that may continue in the next subframe, a UE-specific hopping sequence may be applied to the start point of the terminal specific search space.
  • Table 4 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space.
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats. Specifically, the terminal always performs a search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space. At this time, the DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE can distinguish the DCI format by using a flag used for distinguishing DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH. In addition, a DCI format other than DCI format 0 and DCI format 1A may be required for the UE. Examples of the DCI formats include 1, 18, and 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the terminal may use the CRC scrambled by another identifier other than the UE-specific identifier. DCI format can be distinguished by using.
  • the search space means a pDccH candidate set according to aggregation levels ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the CCE according to the PDCCH candidate set ⁇ "of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇
  • the UE-specific search space (USS) supports all PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4 8 ⁇ .
  • Table 5 shows PDCCH candidates monitored by the terminal.
  • L ⁇ is defined as in Equation 2.
  • LTE system 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (Rel-8 or Rel-9) system
  • MCM Multi-Carrier Modulation
  • LTE-A system a method such as Carrier Aggregation (CA), which combines one or more component carriers to support a wider system bandwidth than the LTE system, may be used.
  • CA Carrier Aggregation
  • Multi-CC multi-component carrier environment
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), and the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between noncontiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • 'DL CC' the number of downlink component carriers
  • 'UL CC' the number of uplink component carriers
  • Such carrier aggregation may be used interchangeably with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in an LTE-A system.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the carrier aggregation may be divided into an intra-band CA and an inter-band CA.
  • Intra-band carrier aggregation means that a plurality of DL CCs and / or UL CCs are located adjacent to or in proximity to frequency.
  • the terminal may use a plurality of RF (di 0 frequency) stages to perform communication in a carrier aggregation environment.
  • LTE-A system uses the concept of a cell (cell) to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • a sal is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources, or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE when a specific UE has only one configured serving cell, it may have one DL CC and one UL CC. However, when a specific terminal has two or more configured serving cells, it may have as many DL CCs as the number of cells and the number of UL CCs may be the same or smaller than that. Alternatively, the DL CC and the UL CC may be configured on the contrary. That is, when a specific terminal has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which more UL CCs than the number of DL CCs may be supported.
  • Carrier coupling may also be understood as the merging of two or more cells, each of which differs from the carrier frequency (center frequency of the cell).
  • the term 'cell' in carrier combining is described in terms of frequency, and should be distinguished from a 'cell' as a geographic area covered by a commonly used base station.
  • intra-manual multi cell and inter-bend carrier merging is referred to as an inter-band multi cell.
  • a cell used in the LTE-A system includes a primary cell (PCell) and a secondary cell (SCell). P cells and S cells may be used as a serving cell.
  • the carrier aggregation In the case of the UE which is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell composed of P cells. On the other hand, in case of a UE in RRC_CONNECTED state and carrier aggregation is configured, one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a P cell and one or more SCells.
  • the serving cells may be configured through an RRC parameter.
  • PhysCellld is the cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCelllndex is a short identifier used to identify an S cell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCelllndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7.
  • a value of zero applies to P cells, and SCelllndex is pre-assigned to apply to S cells. That is, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCelllndex becomes a Pcell.
  • a P cell refers to a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the UE may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process, and may also refer to a cell indicated in a handover process.
  • the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the UE may transmit a PUCCH by being allocated only from its own P cell, and may use only the P cell to acquire system information or change a monitoring procedure.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • mobilityControllnfo mobility control information
  • the S sal may mean a sal operating on the secondary frequency (or, secondary CC). Only one P cell is allocated to a specific terminal, and one or more S cells may be allocated. S cell After the RRC connection is established, it is configurable and can be used to provide additional radio resources. PUCCH does not exist in the remaining cells except the P cell, that is, the S cell, among serving cells configured in the carrier aggregation environment.
  • the E-UTRAN may provide all system information related to the operation of the related cell in the RRC_CONNECTED state through a dedicated signal.
  • the change of the system information can be controlled by the release and addition of the related S cells, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer can be used.
  • the E-UTRAN may perform dedicated signaling with different parameters for each terminal, rather than broadcasting in a related S cell.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more cells in addition to the P cells initially configured in the connection establishment process.
  • the P cell and the S cell may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the P cell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same meaning as the S cell.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system used in embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 (a) shows a single carrier structure used in an LTE system.
  • Component carriers include E> L CC and UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • 6 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • 6 (b) shows a case where three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined. There are three DL CCs and three UL CCs, but the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • the UE simultaneously transmits three CCs. It can monitor, receive downlink signal / data and transmit uplink signal / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • M M ⁇ N
  • the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to allocate a primary DL CC to the UE. In this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the [155J downlink resource and the carrier frequency (or, UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by SIB2 (System Information Block Type2).
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC through which a PDCCH carrying an UL grant is transmitted and an UL CC using the UL grant, and an E> L CC (or UL CC) through which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which HARQ ACK / NACK signals are transmitted.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as cross component carrier scheduling (Cross Component Carrier Scheduling) or cross cell scheduling (Cross Cell Scheduling).
  • the self-scheduling is performed by a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH transmitted on the same DL CC, or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted on a DL CC is linked to a DL CC receiving the UL Grant. Means to be transmitted through the CC.
  • a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted to different DL CCs, or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted from a DL CC is linked to a DL CC having received an UL grant. This means that it is transmitted through a UL CC other than the UL CC.
  • cross-carrier scheduling may be activated or deactivated UE-specifically and may be known for each UE semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling). .
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may allocate PDSCH resource or PUSCH resource to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DIJUL CCs, CIF is set.
  • the DCI format of LTE Release-8 may be extended according to CIF.
  • the configured CIF may be fixed as a 3 bit field or the position of the configured CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) of LTE Release-8 may be reused.
  • the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on a single linked UL CC, CIF is not configured.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as in LTE Release-8 may be used.
  • the UE When cross carrier scheduling is possible, the UE needs to monitor PDCCHs for a plurality of DCIs in a control region of the monitoring CC according to a transmission mode and / or bandwidth for each CC. Therefore, it is necessary to configure the search space and PDCCH monitoring that can support this.
  • the terminal DL CC set indicates a set of DL CCs scheduled for the UE to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set indicates a set of UL CCs scheduled for the UE to transmit a PUSCH.
  • the PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC that performs PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set may be the same as the UE DL CC set or a subset of the UE DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the UE DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set may be configured to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • the PDCCH monitoring set When cross carrier scheduling is deactivated, it means that the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, an indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is not necessary.
  • the PDCCH monitoring set when cross-carrier scheduling is activated, is preferably defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule PDSCH or PUSCH for the UE, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set.
  • FIG. 7 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • DL CC 'A' represents a case in which a PDCCH monitoring DL CC is configured.
  • each DL CC may transmit a PDCCH scheduling its PDSCH without CIF.
  • CIF is used through higher layer signaling
  • only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using CIF.
  • PDCCH monitoring DL CCs ' ⁇ ' and 'C' that are not configured as DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • a base station and / or terminals may be configured with one or more serving cells.
  • the base station can support a total of four serving cells, such as A cell, B cell, C cell, and D cell, and terminal A is composed of A cell, B cell, and C cell, and terminal B is B cell, C cell, and C cell. It is assumed that the cell is configured with a D cell and the terminal C is configured with a B cell.
  • at least one of the cells configured in each terminal may be configured as a P cell. In this case, the P cell is always activated, and the S cell may be activated or deactivated by the base station and / or the terminal.
  • the cell configured in FIG. 8 is a cell capable of adding a cell to a CA based on a measurement report message from a terminal among cells of a base station, and may be configured for each terminal.
  • the configured cell reserves the resources for the ACK / NACK message transmission for the PDSCH signal transmission in advance.
  • An activated cell is a cell configured to transmit a real PDSCH signal and / or a PUSCH signal among configured shells, and performs CSI reporting and SRS (Sounding Reference Signal) transmission.
  • a deactivated cell is a cell configured not to transmit or receive a PDSCH / PUSCH signal by a command or timer operation of a base station, and also stops CSI reporting and SRS transmission.
  • the LTE-A system is considering the construction of a low cost / low specification terminal for data communication such as meter reading, water level measurement, surveillance camera utilization, and vending machine inventory reporting as the next wireless communication system.
  • a low cost / low specification terminal for data communication such as meter reading, water level measurement, surveillance camera utilization, and vending machine inventory reporting as the next wireless communication system.
  • MTC machine type communication
  • the MTC terminal since the amount of transmission data is small and up / down link data transmission and reception occur occasionally, it is efficient to lower the unit cost and enjoy battery consumption in accordance with such low data transmission.
  • the MTC terminal is characterized by low mobility, and thus has a characteristic that the channel environment is hardly changed.
  • LTE-A considers such an MTC terminal to have wider coverage than the conventional one, and various coverage enhancement techniques for the MTC terminal are discussed for this purpose.
  • the MTC terminal may access the corresponding cell through a physical broadcast channel (PBCH) from an eNodeB (eNB) that operates / controls the corresponding cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • eNB eNodeB
  • MIB master information block
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • the MTC terminal since the MTC terminal may be installed in an area (eg, basement, etc.) in which the transmission environment is worse than that of the legacy UE (ie, the general terminal), the eNodeB may transmit the SIB to the MTC terminal in the same manner as the legacy terminal.
  • the MTC terminal When transmitting, the MTC terminal may have difficulty receiving it.
  • an MTC terminal in order for an MTC terminal to receive an SIB or PDSCH signal, it must acquire control information through a PDCCH.
  • the acquisition of control information through the PDCCH for the MTC terminal that is expected to be poor deployment environment is also very unlikely compared to the general terminal.
  • the eNodeB may repeatedly transmit the PDCCH to the MTC terminal to increase the transmission performance of the PDCCH. That is, the present invention proposes a repetitive transmission method of the PDCCH.
  • the PDCCH will be described.
  • an iterative transmission scheme similar to the PDCCH can be applied to the EPDCCH (En- anced-PDCCH).
  • the payload of the PDCCH carries control information for transmission of the PDSCH or the PUSCH.
  • Control information transmitted through the PDCCH is composed of information fields according to a downlink transmission mode and an uplink transmission mode.
  • the eNB performs 1/3 tail-biting convolutional coding by adding CRC to the PDCCH payload including downlink / uplink control information transmitted through the PDCCH. Rate matching is performed through subblock interleaving and then transmitted to the UE.
  • the PDCCH when repeatedly transmitting the PDCCH, the PDCCH may be transmitted in a plurality of consecutive downlink subframes.
  • the time / frequency resource element on which the PDCCH is repeatedly transmitted may be predetermined and known to the UE.
  • REs reserved for repeatedly transmitting the PDCCH may have the same size for each subframe. For example, if 4 CCEs are allocated to the PDCCH transmitted first in subframe i, 4 CCEs may be allocated to the PDCCH repeatedly transmitted in subframe i + k (k, i is a natural number). At this time, the position of the repeatedly transmitted PDCCH can be transmitted using the position of the CCE used to transmit the first PDCCH.
  • the resource allocation situation for the PDCCH may be different for each subframe. That is, unlike the above-described method, REs of different sizes may be reserved for each subframe for the PDCCH that is repeatedly transmitted.
  • the base station may transmit immediately after the last part of the encoded bit transmitted on the PDCCH transmitted in the previous subframe (first subframe).
  • 9 is a diagram illustrating one method of repeatedly transmitting a PDCCH for an MTC terminal.
  • PDCCH encoded bits of r bits eg, (r-1) th encoding bits in the 0th encoding bit
  • the next subframe ie, the first subframe
  • a specific position may be designated and transmitted in a subframe.
  • the base station may transmit the PDCCH encoding bits at a position different from the previous transmission position.
  • PDCCH encoding bits transmitted from M transmission positions are PDDCH (O), PDCCH (l), and PDCCH (Ml)
  • repetitive transmission of PDCCH is PDCCH (O) and PDCCH (1).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another method of repeatedly transmitting a PDCCH for an MTC terminal.
  • each transmission position is a 0 th bit, a (N / 4-1) th bit, and (N / 2). Assume that it is the -1) th bit and the (3N / 4-1) th bit.
  • the first subframe (subframe i) starts with the 0th bit and transmits the number of PDCCH encoding bits that can be transmitted in the corresponding subframe.
  • PDCCH encoding bits are transmitted from the (N / 4-1) th encoding bit to the number of bits that can be transmitted in the subframe i + 1.
  • the base station may repeatedly transmit the same PDCCH encoding bits in every subframe with respect to the MTC terminal. For example, PDCCH (O), PDCCH (O),. In m subframes.
  • the same PDCCH encoding bits may be transmitted by repeating m times, such as PDCCH (O).
  • 11 is a diagram illustrating yet another method for repeatedly transmitting a PDCCH for an MTC terminal. Referring to FIG. U, the base station repeatedly transmits the same PDCCH encoding bits m times in each subframe.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating one method of performing rate matching for repeated PDCCH transmission for an MTC terminal.
  • the base station generates three groups of parity bits (d), ) , and ) based on PDCCH encoding bits, and concatenates each of the parity bits in series to form a circular buffer. ) Can be punctured or repeated according to the size of the rate matching output bit.
  • PDCCH parity bits
  • the base station may puncture or repeat K bits in each parity bit (rf ⁇ )) sequence. Thereafter, the base station may concatenate the punctured or repeated parity bit strings in series and input them to the circular buffer, and then perform rate matching. If the parity bits are not even, the base station may puncture or repeat the parity bits so that the parity bits are as even as possible.
  • the base station may equally flatten or repeatedly transmit each parity bit string in the rate matching block.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a follow-up chart for a PDCCH repeated transmission method for an MTC terminal.
  • the processor of the base station receives uplink or downlink control information (S1310).
  • the processor of the base station performs encoding by adding a CRC to the received control information.
  • the encoding may be 1/3 tail-bit convolutional coding (S1320).
  • control information is generated with three parity bits, and each of the .parity bits is input to the subblock interleaver and interleaved, respectively (S1330).
  • the rate matching method described in Section 3.3 is performed to match the repetitive transmission scheme described in Section 3.2.
  • PDCCH encoding bits having a total size of N may be punctured or repeated with the same size or different sizes to perform rate matching (S1340).
  • the base station may have more than one in two or more subframes by the method described in section 3.2.
  • the PDCCH is repeatedly transmitted (S1350). [208] 4. Implementation device
  • FIG. 14 is a means in which the methods described in FIGS. 1 to 13 may be implemented.
  • a UE may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • an e-Node B eNB
  • eNB e-Node B
  • the terminal and the base station may include a transmitter (1440, 1450) and a receiver (Rx module: 1450, 1470) to control transmission and reception of information, data, and / or messages, respectively. And one or more antennas H00 and 1410 for transmitting and receiving data and / or messages.
  • the terminal and the base station each have a processor (processors 1420, 1430) for performing the above-described embodiments of the present invention and a memory (1480, 1490) that can temporarily or continuously store the processing of the processor;
  • processors 1420, 1430 for performing the above-described embodiments of the present invention
  • memory (1480, 1490) that can temporarily or continuously store the processing of the processor;
  • processors 1420, 1430 for performing the above-described embodiments of the present invention
  • memory (1480, 1490) that can temporarily or continuously store the processing of the processor
  • Embodiments of the present invention can be performed by using the components and functions of the above-described terminal and base station apparatus.
  • the processor of the base station is described in paragraph 1 to the above.
  • the PDCCH can be repeatedly generated and transmitted in a plurality of subframes.
  • the MTC terminal acquires information on a resource region in which the PDCCH is repeatedly transmitted from the base station in advance, and is repeatedly transmitted through the corresponding resource region
  • PDCCH can be decoded.
  • the transmission and reception modules included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function for fast data transmission, a fast packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) pattern scheduling, Time Division Duplex (TDD) packet scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the UE and the base station of FIG. 14 may further include low-power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) models.
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cell roller phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA). ) Phone, MBS (Mobile Broadband System) Phone, Hand A hand-held PC, a notebook PC, a smart phone, or an ulti mode-multi band (MM-MB) terminal may be used.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Mobile Broadband System
  • Hand A hand-held PC a notebook PC
  • smart phone or an ulti mode-multi band (MM-MB) terminal may be used.
  • MM-MB ulti mode-multi band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and includes a terminal incorporating a data communication function such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal portable terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs (PLDs).
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs PLDs
  • FPGAs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions for performing the functions or operations described above.
  • software code may be stored in the memory units 1480 and 1490 and driven by the processors 1420 and 1430.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GPP2 and / or IEEE 802.XX (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • IEEE 802.XX Institute of Electrical and Electronic Engineers 802
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 기계타입통신(MTC: Machine Type Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 특히 MTC 단말에 대해 물리하향링크제어채널(PDCCH)을 반복적으로 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공한다. 본 발명의 일 실시예로서 기계타입통신(MTC)을 지원하는 무선접속시스템에서 기지국이 물리하향링크제어채널(PDCCH)을 전송하는 방법은, PDCCH에 포함되는 제어정보에 대해 인코딩을 수행하여 패리티 비트를 생성하는 단계와 패리티 비트들에 레이트 매칭을 수행하여 PDCCH 인코딩 비트들을 생성하는 단계와 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임에서 반복하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, PDCCH는 MTC 단말을 위해 전송될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 물리하향링크제어채널 전 송 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 기계타입통신 (MTC: Machine Type Communication)을 지원하는무 선 접속 시스템에 관한 것으로, 특히 MTC 단말에 대해 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel)을 반복적으로 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 둥)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지 원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access)시스템 등이 있다. 【발명의 상세한설명】
【기술적 과제】
[3】 본 발명의 목적은 MTC 단말에 대한 PDCCH 을 구성하는 방법을 제공하는 것이다.
[4] 본 발명의 다른 목적은 MTC 단말에 대한 PDCCH 를 통해 전송되는 하향 링크 신호를 전송하는 방법을 제공하는 것이다.
[5] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
[6] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한사항들로 제 한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다. 【기술적 해결방법】
[7] 본 발명은 기계타입통신 (MTC: Machine Type Communication)을 지원하는 무 선 접속 시스템에 관한 것으로, 특히 MTC 단말에 대해 물리하향링크제어채널 (PDCCH)을 반복적으로 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공한다.
[8] 본 발명의 일 양태로서 기계타입통신 (MTC)을 지원하는 무선접속시스템에 서 기지국이 물리하향링크제어채널 (PDCCH)을 전송하는 방법은, PDCCH에 포함되 는 제어정보에 대해 인코딩을 수행하여 패리티 비트를 생성하는 단계와패리티 비 트들에 레이트 매칭을 수행하여 PDCCH 인코딩 비트들을 생성하는 단계와 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임에서 반복하여 전송하는 단계를 포 함할 수 있다. 이때, PDCCH는 MTC 단말을 위해 전송될 수 있다.
[9] 본 발명의 일 측면으로서, PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임 에서 반복 전송하는 단계에서, 이전 서브프레임에서 전송한 PDCCH 인코딩 비트 의 마지막 부분의 바로 다음 PDCCH 인코딩 비트부터 현재 서브프레임에서 전송 될 수 있다.
[10] 본 발명의 다른 측면으로서, PDCCH 인코딩 비트들올 둘 이상의 서브프레 임에서 반복 전송하는 단계에서, PDCCH 인코딩 비트들은 지정된 둘 이상의 전송 위치를 갖고, 첫 번째 서브프레임에서는 첫 번째 전송 위치부터 상기 PDCCH 인 코딩 비트들이 전송되고, 두 번째 서브프레임에서는 두 번째 전송 위치부터 PDCCH 인코딩 비트들이 전송될 수 있다.
[11] 본 발명의 또 다른 측면으로서, PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프 레임에서 반복 전송하는 단계에서, 둘 이상의 서브프레임에서 동일한 PDCCH 인 코딩 비트들이 반복하여 전송될 수 있다.
[12] 이때, 레이트 매칭은 PDCCH 인코딩 비트들을 각 패리티 그룹별로 균둥하 게 펑처링 또는 반복하여 수행될 수 있다.
[13] 、또한, PDCCH 인코딩 비트들이 반복 전송되는 자원 영역에 대한 정보는 상 위 계층 시그널링을 통해 MTC 단말에 미리 전송될 수 있다.
[14] 본 발명의 다른 양태로서 기계타입통신 (MTC)을 지원하는 무선접속시스템 에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH)을 전송하는 기지국은 송신기 및 이러한 송신 기를 제어하여 PDCCH 전송을 지원하는 프로세서를 포함할 수 있다. 이때 프로세 서는, PDCCH 에 포함되는 제어정보에 대해 인코딩을 수행하여 패리티 비트를 생 성하고, 패리티 비트들에 레이트 매칭을 수행하여 PDCCH 인코딩 비트들을 생성 하고, 송신기를 제어하여 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임에서 반 복하여 전송하도록 구성될 수 있다. PDCCH는 MTC 단말을 위해 전송될 수 있다.
[15] 상기 프로세서는 PDCCH 인코딩 비트들 중 이전 서브프레임에서 전송한. PDCCH 인코딩 비트의 마지막 부분의 바로 다음 PDCCH 인코딩 비트부터 현재 서브프레임에서 전송하도록 구성될 수 있다.
[16] 또는, PDCCH 인코딩 비트들은 지정된 둘 이상의 전송 위치를 갖고, 첫 번 째 서브프레임에서는 첫 번째 전송 위치부터 PDCCH 인코딩 비트들이 전송되고, 두 번째 서브프레임에서는 두 번째 전송 위치부터 PDCCH 인코딩 비트들이 전송 될 수 있다.
[17] 또는,둘 이상의 서브프레임에서 동일한 PDCCH 인코딩 비트들이 반복하여 전송될 수 있다.
[18] 레이트 매칭은 PDCCH 인코딩 비트들을 각 패리티 그룹별로 균등하게 펑 처링 또는 반복하여 수행될 수 있다.
[19] 상기 기지국은 PDCCH 인코딩 비트들이 반복 전송되는 자원 영역에 대한 정보는상위 계층 시그널링을 통해 MTC 단말에 미리 전송할 수 있다.
[20] 상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과 하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[21] 본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
[22] 상술한 바와 같이 MTC 단말들이 배치되는 환경은 매우 열악한 환경일 수 있다. 이러한 경우에 일반적인 PDCCH를 송신하는 방법으로 전송시, MTC 단말에 대한 PDCCH 전송 수율이 매우 낮을 수 있다. 그러나, 본 발명에서 제안한 방법 및 장치들을 이용하여 PDCCH 를 반복 전송하는 경우에는, 열악한 환경에 처한
MTC 단말에 대해서도 PDCCH를 신뢰성있게 전송할 수 있다.
[23] 본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확 하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과 들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의 해 도출될 수 있다. 【도면의 간단한 설명】
[24] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되고, 첨부된 도면들은 본 발명에 대한 다양한 실시예들을 제공한다. 또한, 첨부된 도면들은 상 세한설명과 함께 본 발명의 실시 형태들을 설명하기 위해 사용된다.
[25] 도 1 은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법올 설명하기 위한 도면이다.
[26] 도 2는무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[27] 도 3는 하향링크 술롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한도면이다.
[28] 도 4는상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[29] 도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다. [30] 도 6 은 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[31] 도 7은크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[32] 도 8 은 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[33] 도 9 는 MTC 단말에 대한 PDCCH를 반복 전송하는 방법 중 하나를 나타 내는 도면이다.
[34] 도 10 은 MTC 단말에 대한 PDCCH 를 반복 전송하는 방법 중 다른 하나를 나타내는 도면이다.
[35] 도 11 은 MTC 단말에 대한 PDCCH 를 반복 전송하는 방법 중 또 다른 하 나를 나타내는 도면이다.
[36] 도 12 는 MTC 단말에 대해 PDCCH 반복 전송을 위한 레이트 매칭을수행 하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다. [37] 도 13 은 MTC 단말에 대한 PDCCH 반복 전송 방법에 대한 플로우 차트 나타내는 도면이다.
[38] 도 14에서 설명하는 장치는 도 1 내지 ΐ 13에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[39] 이하에서 상세히 설명하는 본 발명의 실시예들은 기계타입통신 (MTC)을 지 원하는 무선 접속 시스템에서 MTC 단말에 대해 물리하향링크제어채널 (PDCCH)을 반복적으로 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다.
[40] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고,또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[41] 도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는또한 기술하지 아니하였다.
[42] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함 (comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모들'' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일 (a또는 an)", "하나 (one)", "그 (the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서 (특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를포함하는 의미로사용될 수 있다. [43] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[44] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국 (ABS: Advanced Base Station)또는 억세스 포인트 (access point)등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[45] 또한, 본 발명의 실시예들에서 단말 (Terminal)은 사용자 기기 (UE: User Equipment), 이동국 (MS: Mobile Station), 가입자 단말 (SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말 (MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말 (Mobile Terminal)또는 발전된 이동단말 (AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[46] 또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및 /또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및 /또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
[47] 본 발명의 실시예들은무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project)시스템 , 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 및 3GPP TS 36.321 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다. [48] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함깨 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
[49] 또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다. 예를 들어, MTC 단말은 MTC를 지원하는 단말을 의미할수 있다.
[50] 이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
[51】 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access)등과 같은 다양한무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
[52] CDMA 는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은무선 기술로 구현될 수 있다.
[53] UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
[54] 1. 3GPP LTE/LTE_A시스템
[55] 무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크 (DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크 (UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
[56] 1.1 시스템 일반
[57] 도 1 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한신호 전송 방법을 설명하기 위한도면이다.
[58] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동 7) 치)널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과동기를 맞추고, 셀 ID등의 정보를 획득한다.
[59] 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel)신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
[60] 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할수 있다.
[61] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다. [62] 이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S 13 내지 단계 S16 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[63] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S ) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할수 있다.
[64] 단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
[65] LTE 시스템에서 UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어점보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 를 통해 UCI 를 비주기적으로 전송할수 있다.
[66] 도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는무선 프레임의 구조를 나타낸다. [67] 도 2(a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (fUll duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중 (half duplex) FDD시스템 모두에 적용될 수 있다.
[68] 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 = 307200· ?; = 10 ms의 길이를 가지고, ^iot = 15360 ' Ts = 0'5 ms의 균등한 길이를 가지며 Q 부터 ^ 의 인텍스가 부여된 20 개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2 개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l 에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl0-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고,주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block)을 포함한다.
[69] 하나의 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심블을포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심블 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
[70] 전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10 개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할수 없다.
[71] 상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 이^ DM심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. [72] 도 2(b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 f = 307200ᅳ7 = 10ms의 길이를 가지며, 153600.7; = 5 ms 길이를 가지는 2 개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720 · 7; = 1 ms의 길이를 가지는 5 개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1 에 해당하는 각 ^ ^ ^^^ ^ ^! 의 길이를 가지는 2 개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts는 샘폴링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl0-8(약 33m)로 표시된다.
[73] 타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3 가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS 는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채.널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다ᅳ
[74] 다음 표 1는특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
[75] 【표 1】
Figure imgf000013_0001
[76] 도 3 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한도면이다. [77] 도 3 을 참조하면, 하나의 하향링크 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12 개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[78] 자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL 은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와동일할 수 있다.
[79] 도 4 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[80] 도 4 를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH 이 할당된다. 데이터 영역은사용자 데이터를 나르는 PUSCH 이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB 들은 2 개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
[81] 도 5 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[82] 도 5 를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 술롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0 부터 최대 3 개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH 이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel) 둥이 있다. [83] PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향 링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement)신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downlink control information)라 고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다. [84] 1.2 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
[85] 1.2.1 PDCCH 일반
[86] PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (즉, 하향링크 그랜트 (DL-Grant)), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (즉, 상향링크 그랜트 (UL-Grant)), PCH(Paging Channel)에서의 페이징 (paging) 정보, DL- SCH 에서의 시스템 정보, PDSCH 에서 전송되는 랜덤 액세스 응답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 여부에 관한 정보 등을 나를 수 있다.
[87] 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE 의 집합으로 구성된 PDCCH는 서브블록 인터리빙 (subblock interleaving)을 거친 후 에 제어 영역을 통해 전송될 수 있다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (REG: resource element group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제 공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH 의 포맷 및 가능한 PDCCH 의 비트 수가 결정된다
[88] 1.2.2 PDCCH구조
[89] 복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH는 하나또는 2 이상의 연속적인 CCE의 집합 (CCE aggregation)으 로 구성된다. CCE는 4 개의 자원 요소로 구성된 REG의 9개의 세트에 대응하는 단위를 말한다. 각 REG에는 4개의 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)심볼이 매 핑 된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal)에 의하여 점유된 자원 요소들은 REG 에 포함되지 않는다. 즉, OFDM심블 내에서 REG의 총 개수는 셀 특정 참조 신호가 존재하는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 4 개의 자원 요소를 하나의 그룹에 매핑 하는 REG의 개념은 다른 하향링크 제어 채널 (예를 들어, PCFICH또는 PHICH)에 도 적용될 수 있다. PCFICH 또는 PHICH 에 를 N^G라 하면 시스템에서 이용 가능한 CCE의 개수는 02
Figure imgf000016_0001
각 CCE는 0부터 ^CCE 1까지 인덱스를 가진다.
[90] 단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위해서, n 개의 CCE 를 포함하는 PDCCH 포맷은 n 의 배수와 동일한 인텍스를 가지는 CCE 부터 시작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스가 i인 경우 i mod" = 0을 만족하는 CCE부터 시작될 수 있다. 191] 기지국은 하나의 PDCCH신호를 구성하기 위해 { 1, 2, 4, 8} 개의 CCE들을 사용할수 있으며, 이때의 { 1 , 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨 (aggregation level)이라고 부 른다. 특정 PDCCH 의 전송을 위해 사용되는 CCE 의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다. 예를 들어, 양호한 하향링크 채널 상태 (기지국에 가까 운 경우)를 가지는 단말을 위한 PDCCH는 하나의 CCE만으로 충분할 수 있다. 반 면, 좋지 않은 채널 상태 (샐 경계에 있는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8 개의
CCE 들이 층분한 강인함 (robustness)을 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH 의 파워 레벨도 채널 상태에 매칭되어 조절될 수 있다.
[92] 다음 표 2는 PDCCH포맷을 나타내며, CCE 집합 레벨에 따라 표 2 과 같 이 4가지의 PDCCH포맷이 지원된다.
[93] 【표 2】
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 I 9 72
1 2 18 144
2 4 36 288
3 8 72 576
[94] 단말마다 CCE 집합 레벨이 다른 이유는 PDCCH 에 실리는 제어정보의 포 맷 또는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 다르기 때문이다. MCS 레벨은 데이터 코딩에 사용되는 코드 레이트 (code rate)와 변조 서열 (modulation order)을 의 미한다. 적웅적인 MCS 레벨은 링크 적웅 (link adaptation)을 위해 사용된다. 일반적 으로 제어정보를 전송하는 제어채널에서는 3~4 개 정도의 MCS 레벨을 고려할 수 있다.
[95] 제어정보의 포맷을 설명하면, PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링 크 제어정보 (DCI)라고 한다. DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 (payload)에 실리는 정보의 구성이 달라질 수 있다. PDCCH페이로드는 정보 비트 (information bit)를 의 미한다. 다음표 3은 DCI포떳에 따른 DCI를 나타낸다.
[96] 【표 3】
Figure imgf000017_0001
[97] 표 3을 참조하면, DCI포맷으로는 PUSCH스케줄링을 위한포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH 의 매우 간단한 스케줄링올 위한 포 맷 1C, 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케 줄링을 위한 포맷 2, 개루프 (Openloop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A,상향링크 채널을 위한 TPC(Transmission Power Control) 명령의 전송 을 위한포맷 3 및 3A가 있다. DCI 포맷 1A는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되 어도 PDSCH스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
[98] DCI포떳에 따라 PDCCH 페이로드 길이가 달라질 수 있다. 또, PDCCH 페 이로드의 종류와 그에 따른 길이는 간단한 (compact) 스케줄링인지 여부 또는 단말 에 설정된 전송 모드 (transmission mode)등에 의해 달라질 수 있다.
[99] 전송 모드는 단말이 PDSCH를 통한 하향링크 데이터를 수신하기 위해 설 정 (configuration)될 수 있다. 예를 들어, PDSCH를 통한 하향링크 데이터는 단말에 대한스케줄된 데이터 (scheduled data), 페이징, 랜덤 액세스응답또는 BCCH를 통 한 브로드캐스트 정보 등이 있다. PDSCH 를 통한 하향링크 데이터는 PDCCH 를 통해 시그널되는 DCI 포맷과 관계가 있다. 전송 모드는 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 단말에 반정적으로 (semi- statically) 설정될 수 있다. 전송 모드는 싱글 안테나 전송 (Single antenna transmission) 또는 멀티 안테나 (Multi-antenna) 전송으로 구분할수 있다.
[100] 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 반정적 (semi-static)으로 전송 모드가 설 정된다. 예를들어, 멀티 안테나 전송에는 전송 다이버시티 (Transmit diversity), 개루 프 (Open-loop) 또는 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (Spatial multiplexing), MU- MIMO(Multi-user-Multiple Input Multiple Output)또는 범 형성 (Beamforming) 등이 있 다. 전송 다이버시티는 다중 송신 안테나에서 동일한 데이터를 전송하여 전송 신 뢰도를 높이는 기술이다. 공간 다중화는 다중 송신 안테나에서 서로 다른 데이터 를 동시에 전송하여 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 빔 형성은 다중 안테나에서 채널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)을 증가시키는 기술이다.
[101] DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다 (depend on). 단말은 자신 에게 설정된 전송 모드에 따라모니터링하는 참조 (Reference) DCI 포맷이 있다. 단 말에 설정되는 전송모드는 다음과 같이 10개의 전송 모드를 가질 수 있다.
[102] (1) 전송모드 1 : 단일 안테나 포트; 포트 0
[103] (2) 전송모드 2: 전송 다이버시티 (Transmit Diversity)
[104] (3) 전송모드 3: 개루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
[105] (4) 전송모드 4: 폐루프 공간 다중화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
[106] (5) 전송모드 5: 다중 사용자 MIMO
[107] (6) 전송모드 6: 폐루프 램크 = 1 프리코딩
[108] (7) 전송모드 7: 코드북에 기반하지 않는, 단일 레이어 전송을 지원하는 프 리코딩
[109] (8) 전송모드 8: 코드북에 기반하지 않는, 두 개까지 레이어를 지원하는 프 리코딩
【1101 (9) 전송모드 9: 코드북에 기반하지 않는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[111] (10) 전송모드 10: 코드북에 기반하지 않는, CoMP 를 위해 사용되는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩 [112] 1.2.3 PDCCH 전송
[113] 기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner) 나용도에 따라고유한식별자 (예를 들어, RNTI(Radio Network Temporary Identifier)) 가마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한식별자 (예를 돌어, C-RNTI(Cell-RNTI))가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자 (예를 들어, P-RNTI(Paging-RNTI))가 CRC 에 마스 킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (SIB: System Information Block)를 위한 PDCCH 라면 시스템 정보 식별자 (예를 들어, SI- RNTI(System Information RNTI))가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여 RA- RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[114] 이어, 기지국은 CRC가부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터 (coded data)를 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 코드 레이트로 채널 코딩올 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집합 레벨에 따른 전송률 매칭 (rate matching)을 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한 다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH를 구성 하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1 , 2, 4, 8 증 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다.
[115] 1.2.4 블라인드디코딩 (BS: Blind Decoding)
[1161 하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인텍스 0 〜 Nccn.k - 1을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, 는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이 란 단말이 모니터링되는 PDCCH포맷에 따라 PDCCH 들의 각각의 디코딩을 시도 하는 것을 말한다.
[117] 서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지숙은 단말에게 해당하는 PDCCH가어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH 가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에 서 PDCCH후보 (candidate)돌의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH 를 찾는다. 이 를 블라인드 디코딩 (BD)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시킨 후, CRC오류를 검토하여 해당 PDCCH가자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
[118] 활성 모드 (active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH를 모니터링한다. DRX모드에서 단말은 매 DRX주 기의 모니터링 구간에서 깨어나 (wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에 서 PDCCH 를 모니터링한다. PDCCH 의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non- DRX서브프레임이라 한다.
[119] 단말은 자신에게 전송되는 PDCCH 를 수신하기 위해서는 non-DRX 서브프 레임의 제어영역에 존재하는모든 CCE에 대해 블라인드 디코딩을수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH를 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH 가 몇 개의 CCE 를 사용하는 지 모르기 때문에 PDCCH 의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다.
[120] LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스 (SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 단말이 모니터링하기 위한 PDCCH후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH포맷에 따라상이한 크기를 가질 수 있 다. 서치 스페이스는 공용 서치 스페이스 (CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스 (USS: UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다.
[121] 공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대 하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최 대 44 번의 블라인드 디코딩 (BD)을 수행하게 된다. 여기에는 상이한 CRC 값 (예를 들어, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI)에 따라수행하는 블라인드 디코딩은 포함 되지 않는다.
[122] 서치 스페이스의 제약으로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH를 전송하기 위한 CCE자원 이 확보될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레임에도 계속될 수 있는 이러한 장벽을 최소화하기 위하여 단말특정 도약 (hopping)시뭔스가단말 특정 서치 스페이스의 시작 지점에 적용될 수 있다.
[123] 표 4 는 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸 다.
[124] 【표 4】
Number of CCEs Number of candidates Number of candidates
PDCCH format («) in common search space in dedicated search space
0 1 ― 6
1 2 ― 6
2 4 4 2
3 8 2 2
[125] 블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 부하를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI포떳에 따른서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로, 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A 에 대한서치를 수 행한다. 이때, DCI포맷 0과 1A는 동일한크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함 된 DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 DCI 포맷 0 과 DCI포 1A외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI포맷 1, 18,2가 있다.
[126] 공용서치 스페이스에서 단말은 DCI포맷 1A와 1C를 서치할수 있다. 또 한 단말은 DCI포맷 3 또는 3A 를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3 과 3A는 DCI포맷 0과 1A와동일한크기를 가지나, 단말은 단말특정 식별자가 아 닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC 를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있 다.
[127] 서치 스페이스 는 집합 레벨 {1,2,4,8}에 따른 pDccH후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH후보 세트 ^ "에 따른 CCE 는 다음과 같은 수 학식 1에 의해 결정될 수 있다.
[128] 【수학식 1】
L - {(rk + m) mod|^cc^ / J + / [129] 여기서, M("은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L 에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, = 0'···'Μ^-1이다 i는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE 를 지정하는 인덱스로서 ^0 :_1 이다 = | /2」이며, "는무선 프레임 내에서 술릇 인텍스를 나타낸다.
[130] 상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH 를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스 페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스 (CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원하고, 단말특정 서치 스페이 스 (USS)는 {1, 2, 4 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들올 지원한다. 표 5는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH후보를 나타낸다.
[131] 【표 5】
Figure imgf000022_0001
[132] 수학식 1 을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2 개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 ^는 수학식 2와 같이 정의된다.
[133] 【수학식 2】
Yk =(A-Yk_,)modD
[134] 여기서, — 1 ="RNTI≠0이며, nRNTi RNTi 값을 나타낸다. 또한, = 39827이고, £> = 65537이
[135] 2. 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation)환경
[136] 2.1 CA 일반
[137] 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; Rel-8또는 Rel-9) 시스템 (이하, LTE 시스템)은 단일 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 여러 대역으로 분할하여 사용하는 다중 반송파 변조 (MCM: Multi-Carrier Modulation) 방식을 사용한다. 그러나, 3GPP LTE-Advanced 시스템 (이하, LTE-A 시스템) 에서는 LTE 시스템보다 광대역의 시스템 대역폭을 지원하기 위해서 하나 이상의 컴포넌트 캐리어를 결합하여 사용하는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation)과 같은 방법을 사용할 수 있다. 캐리어 병합은 반송파 집성, 반송파 정합, 멀티 컴포넌트 캐리어 환경 (Multi-CC)또는 멀티캐리어 환경이라는 말로 대체될 수 있다.
[138] 본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (noncontiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'DL CC'라 한다) 수와상향링크 컴포년트 캐리어 (이하, 'UL CC'라 한다) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 병합이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 병합이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역폭 집성 (bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성 (spectrum aggregation) 등과 같은 용어와흔용되어 사용될 수 있다.
[139] 두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1 개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할수 있다.
[140] 예를 들어서 7ᅵ존의 3GPP LTE 시스템에서는 { 1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-advanced 시스템 (즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할수도 있다. [141] 또한, 위와 같은 캐리어 병합은 인트라 -밴드 CA(Intra-band CA) 및 인터 -밴드 CA(Inter-band CA)로 구분될 수 있다. 인트라 -밴드 캐리어 병합이란, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC 들이 주파수상에서 인접하거나 근접하여 위치하는 것을 의미한다. 다시 말해, DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가동일한 밴드 내에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 반면, 주파수 영역에서 멀리 떨어져 있는 환경을 인터 -밴드 CA(Inter-Band CA)라고 부를 수 있다. 다시 말해, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 서로 다른 밴드들에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 캐리어 병합 환경에서의 통신을 수행하기 위해서 복수의 RF( di0 frequency)단을사용할수도 있다.
[142] LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 샐 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 샐은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과상향링크 자원으로 구성될 수 있다.
[143] 예를 들어, 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (configured serving cell)을 가지는 경우 1 개의 DL CC와 1 개의 UL CC를 가질 수 있다. 그러나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 샐의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉,특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합환경도 지원될 수 있다.
[144] 또한, 캐리어 결합 (CA)은 각각 캐리어 주파수 (셀의 중심 주파수)가서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 캐리어 결합에서 말하는 셀 (Cell)'은 주파수 관점에서 설명되는 것으로, 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 지리적 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다. 이하, 상술한 인트라 -밴드 캐리어 병합을 인트라 -맨드 다중 셀이라고 지칭하며, 인터 -벤드 캐리어 병합을 인터 -밴드 다중 샐이라고 지칭한다. [145] LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P샐과 S셀은 서빙 셀 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P 셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 샐에는 P 셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
[146] 서빙 셀 (P 셀과 S 셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld 는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503 까지의 정수값을 가진다. SCelllndex는 S 셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1 부터 7 까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex 는 서빙 셀 (P 셀 또는 S 셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0 부터 7 까지의 정수값을 가진다. 0 값은 P 샐에 적용되며, SCelllndex 는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCelllndex에서 가장작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 샐이 P셀이 된다.
[147] P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC)상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재- 설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P 셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P 셀에서만 PUCCH 를 할당 받아 전송할수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P 셀만을 이용할 수 있다. E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControllnfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할수도 있다.
[148] S샐은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC)상에서 동작하는 샐을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P 셀을 제외한나머지 셀들,즉 S셀에는 PUCCH가존재하지 않는다.
[149] E-UTRAN 은 S 샐을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 (dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S 샐의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S 샐 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 (dedicated signaling) 할 수 있다.
[150] 초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN 은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P 샐에 부가하여 하나 이상의 s 샐을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합환경에서 P 셀 및 S 셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (PCC)는 P 샐과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (SCC)는 S 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
[151] 도 6 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[152] 도 6(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 E>L CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
[153] 도 6(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 6(b)의 경우에 20MHz 의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC 와 UL CC 가 각각 3 개씩 있으나, DL CC 와 UL CC 의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3 개의 CC 를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
[154] 만약, 특정 샐에서 N 개의 DL CC 가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC 를 할당할수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC 에 우선순위를 주어 주된 DL CC 를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE 는 L 개의 DL CC 는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
[155J 하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC 와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC 간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 E>L CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
[156] 2.2 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
[157] 캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케즐링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포년트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셀 스케줄링 (Cross Cell Scheduling)으로 일컬을 수 있다.
[158ᅵ 자가 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가동일한 DL CC로 전송되거나, DL CC 에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH 가 UL Grant 를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다. [159] 크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH 가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
[160] 크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며, 상위계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
[161] 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH 에 해당 PDCCH 가 지시하는 PDSCH/PUSCH 가 어느 DL/UL CC 를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH 는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF 를 이용하여 다수의 컴포넌트 캐리어들 중 하나에 할당할수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH 가 다중 집성된 DIJUL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF 가 설정된다. 이 경우, LTE Release-8 의 DCI 포맷은 CIF 에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF 는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF 의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE Release-8 의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)를 재사용할수도 있다.
[162] 반면, DL CC 상에서의 PDCCH 가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나단일 링크된 UL CC상에서의 PUSCH자원을 할당하는 경우에는 CIF 가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE Release-8 과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
[163] 크로스 캐리어 스케즐링이 가능할 때, 단말은 CC 별 전송 모드 및 /또는 대역폭에 따라 모니터링 CC 의 제어영역에서 복수의 DCI 에 대한 PDCCH 를 모니터링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH모니터링이 필요하다. [164] 캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH 를 수신하도특 스케줄링된 DL CC 의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH 를 전송하도록 스케줄링된 UL CC 의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집합을 나타낸다. PDCCH모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC 는 링크된 UL CC 어 1 대한 자기-스케줄링 (self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH모니터링 집합은 단말 특정 (UE-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 셀 특정 (Cell- specific)하게 설정될 수 있다.
[165] 크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH 를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다.
[166] 도 7 은 본 빌명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[167] 도 7 을 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3 개의 하향링크 컴포년트 캐리어 (DL CC)가 결합되어 있으며, DL CC 'A'는 PDCCH모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH 를 스케줄링하는 PDCCH 를 전송할 수 있다. 반면, CIF 가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF 를 이용하여 자신의 PDSCH또는 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를.전송할수 있다. 이때, PDCCH모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC 'Β' 와 'C'는 PDCCH를 전송하지 않는다.
[168] 도 8 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[169] 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국 및 /또는 단말들은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성될 수 있다. 도 8 에서 기지국은 A 셀, B 셀, C 셀 및 D 샐 등 총 4 개의 서빙셀을 지원할 수 있으며, 단말 A 는 A 샐, B 셀 및 C 셀로 구성되고, 단말 B 는 B 셀, C 샐 및 D 셀로 구성되며, 단말 C 는 B 셀로 구성된 경우를 가정한다. 이때, 각 단말에 구성된 셀들 증 적어도 하나는 P 셀로 설정될 수 있다. 이때, P 셀은 항상 활성화된 상태이며, S 셀은 기지국 및 /또는 단말에 의해 활성화또는 비활성화될 수 있다.
[170] 도 8 에서 구성된 셀은 기지국의 셀 중에서 단말로부터의 축정 보고 (measurement report) 메시지를 기반으로 CA 에 셀 추가가 가능한 샐로서 단말별로 설정 가능하다. 구성된 셀은 PDSCH 신호 전송에 대한 ACK/NACK 메시지 전송을 위한 자원을 미리 예약해 둔다. 활성화된 셀 (Activated cell)은 구성된 셸들 중에서 실제 PDSCH 신호 및 /또는 PUSCH 신호를 전송하도록 설정된 셀이며, CSI 보고 및 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 샐 (De- Activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 신호 송수신을수행하지 않도록 구성되는 셀이며, CSI 보고 및 SRS 전송도 중단된다.
[171] 3. MTC 단말에 대한 PDCCH 전송 방법
[172] 3.1 MTC 단말
[173] LTE-A 시스템은 차기 무선 통신 시스템으로 계량기 검침, 수위측정, 감시 카메라의 활용, 자판기의 재고보고 등의 데이터 통신을 위주로 하는 저가 /저사양의 단말을 구성하는 것을 고려하고 있다. 본 발명의 실시예들에서는 이러한 단말을 편의상 MTC (Machine Type Communication) 단말이라고 부르기로 한다. [174] MTC 단말의 경우 전송 데이터 량이 적고 상 /하향 링크 데이터 송수신이 가끔씩 발생하기 때문에 이러한 낮은 데이터 전송를에 맞춰서 단말기의 단가를 낮추고 배터리 소모를 즐이는 것이 효율적이다. 이러한 MTC 단말은 이동성이 적은 것을 특징으로 하며, 따라서 채널 환경이 거의 변하지 않는 특성을 지니고 있다. 현재 LTE-A 에서는 이러한 MTC 단말이 기존에 비해 넓은 커버리지 (coverage)를 지닐 수 있도록 할 것을 고려하고 있으며, 이를 위해 MTC 단말을 위한 다양한 커버리지 향상 (coverage enhancement) 기법들이 논의되고 있다.
[175] 예를 들어, MTC 단말이 특정 샐에 초기 접속을 수행할 경우, MTC 단말은 해당 셀을 운용 /제어하는 eNodeB(eNB)로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel)을 통하여 해당 샐에 대한 MIB (Master Information Block)를 수신하고, PDSCH를 통하여 SIB (System Information Block) 정보와 RRC (Radio Resource Control) 파라미터들을 수신할수 있다.
[176] 이때, MTC 단말은 레가시 UE (즉, 일반 단말)에 비해 전송 환경이 좋지 않은 영역 (e.g, 지하실 등)에 설치될 수 있기 때문에, eNodeB 가 MTC 단말에게 레가시 단말과 동일한 방법으로 SIB 를 전송하면, MTC 단말은 이를 수신하는데 어려움을 겪올 수 있다. 특히, MTC 단말이 SIB 나 PDSCH 신호를 수신하기 위해서는 PDCCH를 통하여 제어정보를 획득하여야 한다. 그러나, 배치 환경이 열악할 것으로 예상되는 MTC 단말에 대해서 PDCCH 를 통한 제어정보의 획득 또한 일반 단말에 비해 용이하지 못할 가능성이 매우 크다.
[177] 따라서, 이를 해결하기 위해 eNodeB 는 MTC 단말에 대해서 PDCCH 를 반복적으로 전송하여 PDCCH 의 전송 성능을 높일 수 있다. 즉, 본 발명에서는 PDCCH 의 반복적인 전송 방법을 제안한다. 설명의 편의상 PDCCH 에 대해서 설명하지만, EPDCCH(En anced-PDCCH)에 대해서도 PDCCH 와 같은 반복 전송 방식이 적용돨수 있다.
[178] 3.2 PDCCH 반복 전송방법 [179] PDCCH 의 페이로드는 PDSCH 또는 PUSCH 의 전송에 대한 제어 정보를 수반한다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 하향링크 전송 모드, 상향링크 전송 모드에 따라 각각의 정보 필드들로 구성된다. 기지국 (eNB)은 PDCCH 를 통해 전송되는 하향링크 /상향링크 제어 정보를 포함하는 PDCCH 페이로드에 CRC 를 첨가하여 1/3 테일 비트 콘볼루션 코딩 (1/3 tail-biting convolutional coding)을 수행하고, 서브블록 인터리빙 (subblock interleaving)을 통과하여 레이트 매칭 (rate matching)을 수행한후 단말로 전송한다.
[180] 이때, PDCCH 를 반복 전송하는 경우, PDCCH 는 연속적인 또는 비연속적인 다수의 하향링크 서브프레임에서 전송될 수 있다. PDCCH 가 반복하여 전송되는 시간 /주파수 자원요소 (time/frequency resource element)는 미리 결정되어 단말에게 알려질 수 있다.
[181] 또한, PDCCH 를 반복적으로 전송하기 위해 예약된 RE 들은 서브프레임마다 그 크기가 같을 수 있다. 예를 들어, 서브프레임 i 에서 최초로 전송되는 PDCCH 에 대해서 4 CCE가 할당되었다면, 이후 서브프레임 i+k에서 반복 전송되는 PDCCH에 대해서도 4 CCE 가 할당될 수 있다 (k, i 는 자연수). 이때, 반복하여 전송되는 PDCCH 의 위치는 처음 PDCCH를 전송하기 위해 사용한 CCE 의 위치를 사용하여 전송할수 있다.
[182] 또는, 경우에 따라서 서브프레임마다 PDCCH 를 위한 자원의 할당 상황이 다를 수 있다. 즉, 상술한 방법과 달리 반복 전송되는 PDCCH 를 위해, 서브프레임마다서로 다른 크기의 RE들이 예약될 수 있다.
[183] 이하에서는 PDCCH의 인코딩되는 비트의 전체길이를 N으로 가정하는 경우, PDCCH 를 다수개의 서브프레임에서 반복적으로 전송하는 방법들에 대해서 설명한다.
[184] 3.2.1 제 1방법 [185] 기지국은 이전 서브프레임 (제 1 서브프레임)에서 전송한 PDCCH 에서 전송한 인코딩된 비트의 마지막 부분의 바로 다음에 이어서 전송할 수 있다. 도 9 는 MTC 단말에 대한 PDCCH를 반복 전송하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[186] 도 9 를 참조하면, 제 1 서브프레임에서 r 비트 (예를 들어, 0 번째 인코딩 비트에서 (r-1)번째 인코딩 비트)의 PDCCH 인코딩 비트들을 전송하였다면, 다음 서브프레임 (즉, 제 2 서브프레임)에서 r 번째 PDCCH 인코딩 비트부터 n 비트 (예를 들어, r 번째 인코딩 비트에서 (r+n-1)번째 인코딩 비트)의 PDCCH 인코딩 비트들을 ᅳ전송할 수 있다 (r, n <=N). 이와 같은 방식으로 N 크기의 PDCCH 의 인코딩되는 비트들이 분할되어 i 개의 서브프레임들에서 반복 전송될 수 있다.
[187] 3.2.2 제 2방법
[188] 전체 PDCCH 인코딩 비트들에서, 특정 위치를 지정하여 서브프레임에서 전송할 수 있다. 이때, 기지국이 PDCCH 인코딩 비트들 중 지정된 위치에서부터 해당 PDCCH 인코딩 비트를 전송하는 것으로 가정하는 경우, 이전 전송 위치와 같지 않은 위치에서 PDCCH 인코딩 비트를 전송하도록 할수 있다.
[189] 예를 들어, M개의 전송 위치에서 전송되는 PDCCH 인코딩 비트를 PDDCH(O), PDCCH(l), PDCCH(M-l)이라고 가정하면, PDCCH 의 반복 전송을 PDCCH(O), PDCCH(1), PDCCH(2)"., PDCCH(M-1)의 순서로 할 수 있다.
[190] 도 10 은 MTC 단말에 대한 PDCCH 를 반복 전송하는 방법 중 다른 하나를 나타내는도면이다.
[191] 도 10 을 참조하여 보다 상세히 설명하면, 전체 PDCCH 인코딩 비트에서 4 개의 전송 위치를 갖는 것을 가정하고, 각 전송 위치는 0 번째 비트, (N/4-1)번째 비트, (N/2-1)번째 비트 및 (3N/4-1)번째 비트인 것으로 가정한다. 이때, 최초 서브프레임 (서브프레임 i)에서는 0 번째 비트에서 시작하여 해당 서브프레임에서 전송할 수 있는 PDCCH 인코딩 비트의 개수만큼 전송하고, 다음 서브프레임 (i+1)에서는 (N/4-1)번째 인코딩 비트부터 서브프레임 i+1 에서 전송할 수 있는 비트 개수만큼 PDCCH 인코딩 비트를 전송한다.
[192] 이때, 각 서브프레임에 할당되는 CCE 돌의 크기는 각 전송 위치로 구분되는 구간보다 큰 것을 가정한다. 또는, 각 전송 위치는 각 서브프레임에서 할당될 CCE 들의 최소 크기보다 작게 설정되는 것을 가정한다. 이는 MTC 단말에 대해 PDCCH 인코딩 비트들이 반복 전송되는 것을 보장하기 위함이다.
[193] 3.2.3 제 3방법
[194] 상술한 방법들과 달리, 기지국은 MTC 단말에 대해서 매 서브프레임마다 동일한 PDCCH 인코딩 비트들을 반복하여 전송할 수 있다. 예를 들어, m 개의 서브프레임에서 PDCCH(O), PDCCH(O), . · ·, PDCCH(O)와 같이 m 회 반복하여 동일한 PDCCH 인코딩 비트들을 전송할 수 있다. 도 11 은 MTC 단말에 대한 PDCCH 를 반복 전송하는 방법 중 또 다른 하나를 나타내는 도면이다. 도 u 을 참조하면, 기지국은 각 서브프레임에서 동일한 PDCCH 인코딩 비트들을 m 회 반복하여 전송하는 것을 나타낸다.
[195] 3.3 PDCCH반복전송을위한 레이트 매칭 방법
[196] 기지국이 PDCCH를 반복 전송할 때, PDCCH의 레이트 매칭은 다음도 10과 같이 수행될 수 있다. 도 12 는 MTC 단말에 대해 PDCCH 반복 전송을 위한 레이트 매칭을 수행하는 방법 중 하나를 나타내는도면이다.
[197] 도 12 를 참조하면, 기지국은 PDCCH 인코딩 비트들을 기반으로 세 그룹의 패리티 비트 (parity bit; d ), ), )들을 생성하고, 각 패리티 비트들올 직렬로 연접하여 순환 버퍼 (circular buffer)에 씌운 후, 레이트 매칭 출력 비트 (rate matching output bit)의 크기에 맞추어서 펑쳐링하거나 반복 (repetition) 할수 있다. [198] PDCCH 가 반복적으로 전송되는 경우, 특정 그룹의 패리티 비트들만이 반복적으로 펑쳐링되거나 반복되는 것보다 전체 그룹의 패리티 비트들이 균등하게 평쳐링되거나 반복되는 것이 PDCCH 전송 성능 개선에 도움이 될 수 있다.
[199] 예를 들어, 레이트 매칭에 의해서 PDCCH 인코딩 비트들이 3K 비트만큼 펑쳐링되거나 반복되는 경우, 기지국은 각 패리티 비트 (rf^ ))열에서 각각 K 비트씩 펑쳐링하거나 반복할 수 있다. 이후, 기지국은 펑쳐링 또는 반복된 패리티 비트열들을 직렬로 연접하여 순환 버퍼에 입력한 후, 레이트 매칭을 수행할 수 있다. 만약, 패리티 비트들이 균등하지 않은 경우에는 기지국은 각 패리티 비트들이 최대한 균등하도록 각 패리티 비트들을 펑처링 또는 반복할수 있다.
【200] 또 다른 방법으로, 기지국은 레이트 매칭 블록에서 각 패리티 비트 열에서 균등하게 평쳐링 또는 반복하여 전송할 수 있다.
[201] 3.4 PDCCH반복 전송방법
[202] 이하에서는 상술한 PDCCH 반복 전송 방법에 대해서 다시 설명한다. 도 13 은 MTC 단말에 대한 PDCCH 반복 전송 방법에 대한 폴로우 차트를 나타내는 도면이다.
[203] 도 13을 참조하면, 기지국의 프로세서는 상향링크 또는 하향링크 제어정보를 입력 받는다 (S1310).
[204] 기지국의 프로세서는 입력 받은 제어정보에 CRC 를 첨가하여 인코딩을 수행한다. 이때, 인코딩은 1/3 테일비트 컨볼루션 코딩일 수 있다 (S1320).
[205] S1320 단계를 통해, 제어정보는 3 개의 패리티 비트로 생성되고, 각 .패리티 비트들은서브블록 인터리버에 입력되어 각각 인터리빙된다 (S1330).
[206] 이후, 3.2 절에서 설명한 반복 전송 방식에 맞도록 3.3 절에서 설명한 레이트 매칭 방법이 수행된다. 예를 들어, 총 N 크기의 PDCCH 인코딩 비트들이 동일한 크기 또는 다른 크기로 펑쳐링 또는 반복되어 레이트 매칭이 수행될 수 있다 (S1340). [207] 기지국은 3.2절에서 설명한 방법으로 둘 이상의 서브프레임들에서 둘 이상의
PDCCH를 반복 전송한다 (S1350). [208】 4. 구현 장치
[209] 도 14에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 13에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
[210] 단말 (UE: User Equipment)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크 에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국 (eNB: e-Node B)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
[211] 즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및 /또는 메시지의 전송 및 수신을 제어 하기 위해 각각 송신기 (transmitter: 1440, 1450) 및 수신기 (Rx module: 1450, 1470)을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및 /또는 메시지를 송수신하기 위한 하나 이상의 안테나 (H00, 1410) 등올 포함할 수 있다.
[212] 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서 (Processor: 1420, 1430)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적 으로 저장할 수 있는 메모리 (1480, 1490)를 각각 포함할 수 있다.
[213] 상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명 의 실시예들이 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국의 프로세서는 상술한 1 절 내지
3 절에 개시된 방법들을 조합하여, PDCCH를 반복 생성하여 다수의 서브프레임에 서 전송할수 있다. 또한, MTC 단말은 PDCCH가 반복 전송되는 자원 영역에 대한 정보를 기지국으로부터 미리 획득한 후, 해당 자원 영역을 통해 반복 전송되는
PDCCH를 디코딩할 수 있다.
[214] 단말 및 기지국에 포함된 송신모들 및 수신모들은 데이터 전송을 위한 패 킷 변복조 기능, 고속 패 ¾ 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다증접속 (OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패¾ 스케줄링, 시분할듀플렉스 (TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및 /또는 채널 다증화 기능을 수행할수 있다. 또한, 도 14 의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency)모들을 더 포함할 수 있다.
[215] 한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀 롤러폰, 개인통신서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸 드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: ulti Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
[216] 여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 흔 합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템 (예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
[217] 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등 에 의해 구현될 수 있다.
[218] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또 는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러,마이 크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[219] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방 법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛 (1480, 1490)에 저장되어 프로세서 (1420, 1430)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[220] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서,상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한 적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위 는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 둥가적 범위 내에서의 모든 변경은본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】 [221] 본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 및 /또 는 IEEE 802.XX (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선 접속 시스템을 응용한모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
기계타입통신 (MTC)을 지원하는 무선접속시스템에서 기지국이 물리하향링 크제어채널 (PDCCH)을 전송하는 방법에 있어서,
상기 PDCCH 에 포함되는 제어정보에 대해 인코딩을 수행하여 패리티 비 트를 생성하는 단계;
상기 패리티 비트들에 레이트 매칭을 수행하여 PDCCH 인코딩 비트들을 생성하는 단계; 및
상기 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임에서 반복하여 전송하 는 단계를 포함하되,
상기 PDCCH는 MTC 단말을 위해 전송되는, MTC 단말에 대한 PDCCH 전 송방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임에서 반복 전송하는 단계에서,
이전 서브프레임에서 전송한 PDCCH 인코딩 비트의 마지막 부분의 바로 다음 PDCCH 인코딩 비트부터 현재 서브프레임에서 전송하는, MTC 단말에 대한 PDCCH 전송방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 PDCCH 인코 ¾ 비트들을 들 이상의 서브프레임에서 반복 전송하는 단계에서,
상기 PDCCH 인코딩 비트들은 지정된 둘 이상의 전송 위치를 갖고, 첫 번 째 서브프레임에서는 첫 번째 전송 위치부터 상기 PDCCH 인코딩 비트들이 전송 되고, 두 번째 서브프레임에서는 두 번째 전송 위치부터 상기 PDCCH 인코딩 비 트들이 전송되는, MTC 단말에 대한 PDCCH 전송방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프레임에서 반복 전송하는 단계에서, 상기 둘 이상의 서브프레임에서 동일한 PDCCH 인코딩 비트들이 반복하여 전송되는, MTC 단말에 대한 PDCCH 전송방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 레이트 매칭은 상기 PDCCH 인코딩 비트돌을 각 패리티 그룹별로 균 등하게 펑처링 또는 반복하여 수행되는, MTC 단말에 대한 PDCCH 전송방법.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 PDCCH 인코딩 비트들이 반복 전송되는 자원 영역에 대한 정보는 상 위 계층 시그널링을 통해 상기 MTC 단말에 미리 전송하는, MTC 단말에 대한 PDCCH 전송방법.
【청구항 7】
기계타입통신 (MTC)을 지원하는 무선접속시스템에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH)을 전송하는 기지국은,
송신기; 및
상기 송신기를 제어하여 상기 PDCCH 전송을 지원하는 프로세서를 포함하 되,
상기 프로세서는:
상기 PDCCH 에 포함되는 제어정보에 대해 인코딩을 수행하여 패리티 비 트를 생성하고;
상기 패리티 비트들에 레이트 매칭을 수행하여 PDCCH 인코딩 비트들을 생성하고;
상기 송신기를 제어하여 상기 PDCCH 인코딩 비트들을 둘 이상의 서브프 레임에서 반복하여 전송하도록 구성되되,
상기 PDCCH는 MTC 단말을 위해 전송되는, 기지국.
【청구항 8]
제 7항에 있어서,
상기 프로세서는, 상기 PDCCH 인코딩 비트들 중 이전 서브프레임에서 전 송한 PDCCH 인코딩 비트의 마지막 부분의 바로 다음 PDCCH 인코딩 비트부터 현재 서브프레임에서 전송하도록 구성되는, 기지국.
【청구항 9】 제 7항에 있어서,
상기 PDCCH 인코딩 비트들은 지정된 둘 이상의 전송 위치를 갖고, 첫 번 째 서브프레임에서는 첫 번째 전송 위치부터 상기 PDCCH 인코딩 비트들이 전송 되고, 두 번째 서브프레임에서는 두 번째 전송 위치부터 상기 PDCCH 인코딩 비 트들이 전송되는, 기지국.
【청구항 10]
제 7항에 있어서,
상기 둘 이상의 서브프레임에서 동일한 PDCCH 인코딩 비트들이 반복하여 전송되는, 기지국.
【청구항 11】
제 7항에 있어서,
상기 레이트 매칭은 상기 PDCCH 인코딩 비트들을 각 패리티 그룹별로 균 등하게 평처링 또는 반복하여 수행되는, 기지국.
【청구항 12】
제 7항에 있어서,
상기 PDCCH 인코딩 비트들이 반복 전송되는 자원 영역에 대한 정보는 상 위 계층 시그널링을 통해 상기 MTC 단말에 미리 전송하는, 기지국.
PCT/KR2014/009949 2013-10-22 2014-10-22 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 물리하향링크제어채널 전송 방법 및 장치 WO2015060639A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14855276.3A EP3062452B1 (en) 2013-10-22 2014-10-22 Method and apparatus for transmitting physical downlink control channel in wireless access system supporting machine-type communication
US15/031,189 US10034280B2 (en) 2013-10-22 2014-10-22 Method and apparatus for transmitting physical downlink control channel in wireless access system supporting machine-type communication

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361894379P 2013-10-22 2013-10-22
US61/894,379 2013-10-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015060639A1 true WO2015060639A1 (ko) 2015-04-30

Family

ID=52993164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/009949 WO2015060639A1 (ko) 2013-10-22 2014-10-22 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 물리하향링크제어채널 전송 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10034280B2 (ko)
EP (1) EP3062452B1 (ko)
WO (1) WO2015060639A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2537181A (en) * 2015-04-10 2016-10-12 Nec Corp Communication system
WO2018027983A1 (zh) * 2016-08-12 2018-02-15 华为技术有限公司 一种数据传输方法及设备

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10278120B2 (en) 2014-01-16 2019-04-30 Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University Method for controlling small cell and apparatus for same
EP3251271B1 (en) * 2015-01-29 2020-05-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Pdcch initialization suitable for mtc devices
CN107733592B (zh) * 2016-08-10 2020-11-27 华为技术有限公司 传输方案指示方法、数据传输方法、装置及***
WO2019047162A1 (en) * 2017-09-08 2019-03-14 Qualcomm Incorporated TECHNIQUES FOR MAPPING TRANSMISSIONS TO DIFFERENT LAYERS IN WIRELESS COMMUNICATIONS

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090257449A1 (en) * 2008-03-31 2009-10-15 Qualcomm Incorporated Methods of reliably sending control signal
US20100165847A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-01 Matthias Kamuf Method and Apparatus for Robust Transmission of Control Information in a Wireless Communication Network
KR20120119174A (ko) * 2011-04-20 2012-10-30 주식회사 팬택 제어정보의 전송장치 및 방법
JP2013048492A (ja) * 1999-04-13 2013-03-07 Ericsson Ab 通信システムのためのレートマッチングおよびチャネル・インターリービング
KR20130041890A (ko) * 2010-06-23 2013-04-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 코드 레이트를 조정하기 위한 시스템 및 방법

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100056926A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Gynesonics, Inc. Ablation device with articulated imaging transducer
WO2010104338A2 (en) * 2009-03-11 2010-09-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for allocating backhaul transmission resource in wireless communication system based on relay
US9277566B2 (en) * 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
CN102056198B (zh) * 2009-10-31 2015-06-03 华为技术有限公司 一种下行信道传输及检测方法、装置和***
WO2011082534A1 (zh) * 2010-01-08 2011-07-14 华为技术有限公司 资源分配方法及装置
US8627171B2 (en) * 2010-05-03 2014-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Techniques for cyclic redundancy check encoding in communication system
CN103024820B (zh) * 2011-09-20 2018-03-23 北京三星通信技术研究有限公司 软缓存处理的方法及设备
US20130114495A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Physical Channel Characteristics for e-PDCCH in LTE
JP6307434B2 (ja) * 2011-11-16 2018-04-04 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムで制御情報送信のための方法及び装置
RU2014122155A (ru) * 2011-12-07 2015-12-10 Сони Корпорейшн Базовая радиостанция, способ управления связью базовой радиостанции и компьютерная программа
US9144065B2 (en) * 2011-12-16 2015-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd Communication support for low capability devices
CN103188805A (zh) * 2011-12-31 2013-07-03 华为技术有限公司 导频资源分配方法和设备
JP6400598B2 (ja) 2013-01-14 2018-10-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 下りリンク信号受信方法およびユーザ機器、並びに下りリンク信号送信方法および基地局
EP3041154B1 (en) * 2013-08-29 2021-05-05 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting channel state information in wireless access system supporting machine type communication
US9351312B2 (en) * 2013-09-19 2016-05-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for providing and using radio network temporary identifiers signatures for interference cancellation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013048492A (ja) * 1999-04-13 2013-03-07 Ericsson Ab 通信システムのためのレートマッチングおよびチャネル・インターリービング
US20090257449A1 (en) * 2008-03-31 2009-10-15 Qualcomm Incorporated Methods of reliably sending control signal
US20100165847A1 (en) * 2008-12-30 2010-07-01 Matthias Kamuf Method and Apparatus for Robust Transmission of Control Information in a Wireless Communication Network
KR20130041890A (ko) * 2010-06-23 2013-04-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 코드 레이트를 조정하기 위한 시스템 및 방법
KR20120119174A (ko) * 2011-04-20 2012-10-30 주식회사 팬택 제어정보의 전송장치 및 방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3062452A4 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2537181A (en) * 2015-04-10 2016-10-12 Nec Corp Communication system
US10356748B2 (en) 2015-04-10 2019-07-16 Nec Corporation Communication system
US10791539B2 (en) 2015-04-10 2020-09-29 Nec Corporation Communication system
US11706738B2 (en) 2015-04-10 2023-07-18 Nec Corporation Communication system
WO2018027983A1 (zh) * 2016-08-12 2018-02-15 华为技术有限公司 一种数据传输方法及设备
CN109040976A (zh) * 2016-08-12 2018-12-18 华为技术有限公司 一种数据传输方法及设备
US11178663B2 (en) 2016-08-12 2021-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and device

Also Published As

Publication number Publication date
US20160278052A1 (en) 2016-09-22
EP3062452B1 (en) 2019-12-04
EP3062452A1 (en) 2016-08-31
EP3062452A4 (en) 2017-06-14
US10034280B2 (en) 2018-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10231261B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving MCS index for 256QAM in wireless access system
US20220278798A1 (en) Method and device for controlling transmission of sounding reference signal in wireless access system supporting machine type communication
US11082955B2 (en) Method and device for transmitting/receiving data using transport block size defined for machine type communication terminal in wireless access system supporting machine type communication
KR102208124B1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하향링크 물리 방송 채널 수신 방법 및 장치
KR101923454B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
US9420575B2 (en) Method for searching control signal in a wireless access system supporting carrier aggregation (CA)
JP6370808B2 (ja) 無線接続システムにおいて擬似コロケーションを行う方法および装置
EP2988557B1 (en) Power control method and apparatus in wireless access system
US10171137B2 (en) Method and device for transmitting data by using spatial modulation scheme in wireless access system
US10244508B2 (en) Method and device by which machine type communication terminal transmits and receives data in wireless access system supporting machine type communication
WO2015186989A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 전송기회구간을 설정하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2015060646A1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선접속시스템에서 방송채널 송신 방법 및 이를 지원하는 장치
US10230562B2 (en) Method and device for supporting 256QAM in wireless access system
US9531576B2 (en) Method and apparatus for transmitting modulation symbol using 256QAM in a wireless access system
WO2015163707A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
US10034280B2 (en) Method and apparatus for transmitting physical downlink control channel in wireless access system supporting machine-type communication
KR101608787B1 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선 접속 시스템에서 제어 신호 송수신 방법
WO2015147568A1 (ko) 무선접속시스템에서 디스커버리 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14855276

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15031189

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014855276

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014855276

Country of ref document: EP