WO2019027151A1 - 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위하 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위하 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2019027151A1
WO2019027151A1 PCT/KR2018/007787 KR2018007787W WO2019027151A1 WO 2019027151 A1 WO2019027151 A1 WO 2019027151A1 KR 2018007787 W KR2018007787 W KR 2018007787W WO 2019027151 A1 WO2019027151 A1 WO 2019027151A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
dci
reference signal
information
dmrs
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/007787
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김규석
김형태
박해욱
강지원
김기준
박종현
이길봄
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 CN201880025161.2A priority Critical patent/CN110546911B/zh
Priority to US16/099,954 priority patent/US11153900B2/en
Priority to EP18826912.0A priority patent/EP3506545A4/en
Priority to KR1020187019758A priority patent/KR101978852B1/ko
Priority to JP2020503685A priority patent/JP7060672B2/ja
Publication of WO2019027151A1 publication Critical patent/WO2019027151A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • 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
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0047Decoding adapted to other signal detection operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • 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
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving demodulation reference signals (DM-RS) in a wireless communication system.
  • DM-RS demodulation reference signals
  • the mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user 's activity.
  • the mobile communication system has expanded to include not only voice but also data service.
  • next-generation mobility system The requirements of the next-generation mobility system are largely dependent on the availability of explosive data traffic, the dramatic increase in data rate per user, the acceptance of a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, Should be able to do.
  • a dual connectivity a Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), a Full Duplex, a Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) (Super wideband) support, And networking (Device Networking).
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • And networking Device Networking
  • the present invention also aims to provide a method and apparatus for defining a DCI (Downlink Control Information) format for a UE to receive a demodulation reference signal.
  • DCI Downlink Control Information
  • a method for transmitting and receiving a reference signal by a terminal in a communication system includes a step of receiving a Dedicated Demodulation Reference Signal and a number value indicating a maximum number of symbols to which a second demodulation reference signal is mapped, Receiving a first Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) including the first PDSCH; Receiving a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) including DCI (Downlink Control Information) related to the configuration of a second demodulation reference signal; And receiving a second demodulation reference signal and a second PDSCH based on the PDCCH, wherein the DCO is configured based on the number value.
  • the first demodulation reference signal Is transmitted on only one antenna port.
  • the first demodulation reference signal is mapped to one symbol on the time axis
  • the second demodulation reference signal is mapped to one or two of the thimbles on the time axis.
  • the DCI includes at least one of antenna port information, number of layers, or number of symbols to which the second demodulation reference signal is transmitted.
  • the second demodulation reference signal is transmitted on different antenna ports
  • the different antenna ports are multiplexed through at least one of a CDM (Coc Division Multiplexing) scheme or a FDM (Frequency Division Multiplexing) scheme on a time axis or a frequency axis.
  • the DCI further includes port information of antenna ports for the at least one multiplying method.
  • the different antenna port stones are multiplexed on the frequency and / or time axis through the CDM scheme, and the DCI further includes port information of the different antenna ports.
  • the different antenna ports are multiplexed on the time axis in the CDM system and / or the frequency axis through the FDM method, and the DCI further includes port information of the different antenna ports.
  • the second demodulation reference signal is mapped on a time axis and a frequency axis according to a first configuration type or a second configuration type, and the DCI is mapped according to a first configuration type or a second configuration type .
  • the second demodulation reference signal and the physical channel through which the second PDSCH is transmitted are different frequencies Axis and time axis.
  • the second demodulation reference signal when the second demodulation reference signal is mapped according to the two time-axis symbols and the second configuration type, the second demodulation reference signal includes a physical channel through which the second PDSCH is transmitted and a CEM method Lt; / RTI >
  • the DCI adds a Rank Indicator (RI) indicating a codebook subset restriction (CBSR).
  • RI Rank Indicator
  • CBSR codebook subset restriction
  • the DC operator is configured for hierarchical values smaller than the rank indicator having the maximum value of the remaining tank indicators except for the tank indicator.
  • the DC worker is configured only for the layer values corresponding to the remaining tank indicators except for the tank indicator.
  • the present invention further includes reporting channel state information indicating a channel state to the base station, wherein the channel state information includes Hook indicator values used by the terminal for reporting channel state information.
  • the DC worker is configured for a layer value corresponding to the tank indicator values.
  • the DCI is configured for hierarchical values smaller than the rank indicator value most recently transmitted from the terminal among the tank indicator values.
  • a method for estimating channel compensation comprising: estimating a channel value for channel compensation based on the second demodulation reference signal; Compensating a channel using the channel value; Demodulating the second PDSCH; And decoding the demodulated second PDSCH.
  • a communication apparatus comprising: a communication unit for transmitting and receiving a radio signal with the outside; And a processor operatively coupled to the communication unit, wherein the processor is configured to receive a first demodulation reference signal and a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) from the base station, (DCI) associated with the configuration of the second demodulation reference signal Wherein the DCI receives a second demodulation reference signal and a 2 PDSCH based on the PDCCH, wherein the DCI receives a maximum number of symbols to which the second demodulation reference signal is mapped
  • the configuration is determined based on the configuration of the terminal.
  • the present invention has the effect of reducing the payload size of the DCI field by differently defining the DCI format according to the number of symbols to which the demodulation reference signal is mapped.
  • the present invention can reduce the overhead of a DC worker by limiting the method of multiplying by defining different DCI bases according to a multiplexing method between antenna ports for transmitting a demodulation reference signal.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting information of a DCI field by limiting the number of layers defined in a DC format through a Rank Indicator (RI) indicating a codebook subset restriction (CBSR) It has the effect of reducing the size.
  • RI Rank Indicator
  • CBSR codebook subset restriction
  • the present invention restricts the configuration of a demodulation reference signal for receiving a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) broadcasted before being transmitted before the configuration information of the demodulation reference signal is transmitted, thereby enabling the UE to efficiently receive the demodulation reference signal It is effective.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • FIG. 1 is a diagram showing a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of a CQI channel in a case of a general CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of an ACK / NACK channel in a case of a general CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 8 is a block diagram of a wireless communication system to which the present invention can be applied. And generates and transmits five SC-FDMA symbols.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of component carriers and carrier merging in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a subframe structure according to cross carrier scheduling in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of UL-SCH transmission channel processing in a non-communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a signal process of an uplink shared channel, which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 13 is a configuration diagram of a general MIMO communication system.
  • 14 is a view showing a channel from a plurality of transmission antennas to one reception antenna.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 16 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • 17 is a diagram showing an example of a mapping pattern of a demodulation reference signal to which the present invention can be applied.
  • 18 is a flowchart showing an example of a method for receiving downlink data through a demodulation reference signal to which the present invention can be applied.
  • 19 is a diagram showing an example of a resource to which a demodulation reference signal proposed by the present invention is mapped.
  • 20 and 21 are diagrams showing another example of a resource to which the demodulation reference signal proposed in the present invention is mapped.
  • 22 is a diagram showing an example of the performance according to the configuration type of the demodulation reference signal proposed by the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a port mapping of an antenna port to a configuration type of the DMRS proposed in the present invention.
  • 24 is a diagram showing an example of terminal performance according to the additional DMRS proposed by the present invention.
  • 25 is a diagram showing an example of an antenna port mapping for a configuration type of a demodulation reference signal proposed in the present invention.
  • 26 is a diagram showing an example of a method of constructing a DCI field according to a tank indicator proposed in the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of a method of receiving a demodulation reference signal based on configuration information of a demodulation reference signal proposed by the present invention.
  • FIG. 28 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • 29 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating another example of RF models of a wireless communication apparatus to which the method proposed in this specification can be applied.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station can be performed by a network node other than the base station or the base station .
  • a base station (BS) is a fixed station, a Node B, an evolved NodeB (eNB), a base station (BTS) a transceiver system, an access point (AP), a transmitting terminal, and the like.
  • a 'terminal' may be fixed or mobile and may be a mobile station (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS) Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminals (WT), Machine-Type Communication (MTC) devices, Machine-to-Machine devices, Device-to-Device (D2D) devices, .
  • a downlink (DL) means communication from a base station to a terminal
  • an uplink (UL) means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter In the downlink, the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter In the uplink, the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • Single carrier frequency division multiple access non-orthogonal multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA is a global system for mobile communications / GPRS (general packet radio service) / EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution) is part of E-UMTS (evolved UMTS) using E-UTRA, adopts OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP and 3GPP2, which are wireless access systems. That is, the steps or portions of the embodiments of the present invention that are not described in order to clearly illustrate the technical idea of the present invention can be supported by the documents. In addition, all terms developed in this document may be described by the standard document.
  • the eLTE eNB is the evolution of the eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB A node that not only connects with NGC but also supports NR.
  • New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for a specific market scenario that requires specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical tz within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior:
  • NG-C Control plane interface used for NG2 reference point between new RAN and NGC.
  • NG-U A user plane interface used for NG3 reference points for new RANs and NGC1s.
  • Non-standalone NR gNB7f A deployment configuration that requires an LTE eNB as an anchor for EPC control plane connection, or an eLTE eNB as an anchor for NGP control plane connection.
  • Non-stand-alone E-UTRA A deployment configuration in which the eLTE eNB requires the gNB as an anchor for the control plane connection to the NGC.
  • User plane gateway Endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 is a block diagram of a wireless communication system in which the present invention can be applied. Respectively.
  • 3GPP LTE / LTE-A supports Type 1 radio frame structure applicable to Frequency Division Duplex (FDD) and Type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Type 1 (a) illustrates the structure of a Type 1 radio frame.
  • Type 1 wireless frames can be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame is composed of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and the subframe i consists of the slot 2i and the slot 2i + l.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of lms and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • the uplink transmission and the downlink transmission are classified in the frequency domain.
  • One slot contains a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in the downlink, an OFDM symbol is intended to represent one symbol period. The OFDM symbol can be regarded as one SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • FIG. 1 (b) shows a frame structure type 2.
  • an uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'U' denotes a subframe for uplink transmission
  • 'S' denotes a downlink pilot time slot (DwPTS)
  • ' A Guard Period (GP)
  • UPDS Uplink Pilot Time Slot
  • DwPTS is used for initial seek search, synchronization, or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used to synchronize the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the UE.
  • GP is a period for eliminating the interference caused in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the positions and / or the numbers of the downlink subframe, the special subframe, and the uplink subframe are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which the uplink subframe and the downlink subframe are switched in the same manner, and both 5 ms or 10 ms are supported.
  • the special subframe S exists for each half-frame, and exists only in the first half-frame when a period of 5 ms downlink- .
  • the 0th and 5th subframes and the DWPTS are only for downlink transmission.
  • the subframes immediately following the UpPTS and the subframe subframe are always the intervals for the uplink transmission.
  • the downlink configuration of the uplink and the downlink may be known to the base station and the terminal as system information.
  • the base station can inform the UE of the change of the uplink-downlink allocation status of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information every time the uplink-downlink configuration information is changed.
  • the configuration information may be transmitted as a kind of downlink control information through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and may be shared by all terminals in a cell through a broadcast channel Lt; / RTI >
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration (DwPTS / GP / UpPTS length) of the special subframe.
  • the structure of the radio frame according to the example of FIG. 1 is merely an example, and the number of sub-carriers included in a radio frame, the number of slots included in a sub-frame, and the number of OFDM symbols included in a slot may be changed .
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 sub-carriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • Each element on a resource grid is a resource element, and a resource block (RB) contains 12 X 7 resource elements.
  • the number of resource blocks i DL included in the downlink slot is dependent on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG 3 illustrates a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a maximum of three OFDM symbols in a first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions allocated to PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) (data region).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Downlink control used in 3GPP LTE A Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is carried in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM symbols (i.e., the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • PHICH is an uplink channel for uplink, and Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ)
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • the PDCCH (also referred to as this UL grant.) DL-SCH (Downlink Shared Channel) resource allocation and transmission format (it i is also referred to as a downlink grant.), UL-SCH resource allocation information (Uplink Shared Channel) of, Resource allocation for upper-layer control messages such as paging information in the paging channel (PCH), system information in the DL-SCH, and random access response transmitted in the PDSCH , Aggregation of transmit power control commands for individual terminals in any terminal group, activation of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • the plurality of PDCCHs can be transmitted in the control domain, and the UE can monitor a plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH may be one or more year And a set of fast CCE (control channel elements).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of the radio channel to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups. It can format and ⁇ > 7 1 bit of "possible PDCCH for the PDCCH is determined by the relationship between the coding rate provided by the number of CCE and CCE.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the UE, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or use of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific UE, it can be D- sked to a unique identifier of the UE, for example, C-RNTI (Cell-RNTI) 7> CRC.
  • a paging indication identifier e.g., P-RNTI (Paging-RNTI)
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • SIB system information block
  • a random access-RNTI (RA-RNTI) may be masked in the CRC to indicate a random access response that is a response to the transmission of the UE's random access preamble.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the control information transmitted through the PDCCH is called a downlink control indicator (DCI).
  • DCI downlink control indicator
  • the size and purpose of the PDCCH are different and the size may be changed according to the coding rate.
  • Table 3 shows the DCI according to the DCI format.
  • a format 0 for PUSCH scheduling a format 1 for scheduling one PDSCH codeword, a format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword,
  • Four 1C the closed loop (loop Closed-) PO 1 3 ⁇ 4 2
  • the open loop (Openloop) format 2A UL for PDSCH scheduling in Kong Jia multiplexing mode for PDSCH scheduling in a spatial multiplexing (spatial multiplexing) mode for a very simple scheduling ol
  • formats 3 and 3A for transmission of TPC (Transmission Power Control) commands for a channel and format 4 for PUSCH scheduling in a single uplink satellite in a multi-antenna port transmission mode.
  • TPC Transmission Power Control
  • the DCI format 1A can be used for PDSCH scheduling regardless of which transmission mode is set in the UE.
  • the DCI format can be independently applied to each terminal, PDCCHs of a plurality of terminals can be simultaneously multiplexed in a frame.
  • the PDCCH consists of one or several consecutive aggregation of control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide the PDCCH with the coding rate according to the state of the radio channel.
  • a CCE is a unit corresponding to nine sets of REGs composed of four resource elements.
  • the base station can use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to construct one PDCCH signal, and ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ at this time is called the CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the BS according to the channel state.
  • the PDCCH configured according to each UE is interleaved and mapped to the control channel region of each subframe according to a CCE-to-RE mapping rule.
  • the location of the PDCCH may vary depending on the number of OFDM symbols for the control channel of each subframe, the number of PHICH groups, the transmission antenna, and the frequency transition.
  • channel coding is performed independently of the PDCCH of each of the multiplied terminals, and CRC (Cyclic Redundancy Check) is applied.
  • (UE ID) of each UE is masked to the CRC so that the UE can receive its PDCCH.
  • the BS does not provide information on where the corresponding PDCCH is located. Since the UE can not know from which position its CCE aggregation level or DCI format is transmitted in order to receive the control channel transmitted from the Node B, the UE monitors the set of PDCCH candidates in the subframe By Find the God PDCCH. This is called blind decoding (BD).
  • Blind decoding may be referred to as Blind Detection or Blind Search.
  • Blind decoding refers to a method in which a UE de-maskes its UE ID in a CRC field and then checks CRC errors to determine whether the corresponding PDCCH is a control channel.
  • information transmitted through the DCI format 0 will be described.
  • DCI format 0 is used to schedule the PUSCH in one uplink cell.
  • Table 4 shows information transmitted in DCI format 0.
  • the information transmitted through the DCI format 0 is as follows.
  • Carrier indicator - It consists of 0 or 3 bits.
  • Resource block assignment and hopping resource allocation - 1 ⁇ 2 ( ⁇ ( ⁇ + 1 ) / 2 ) consists of 1 bit.
  • the ⁇ bit of ⁇ 2 provides the resource allocation of the first slot in the uplink subframe. Also, in a single cluster allocation
  • ⁇ ' - ' bits provide resource allocation within the uplink subframe.
  • the resource allocation information is obtained from the frequency hopping flag field and the concatenation of the resource block allocation and the hop resource allocation field Bits provide resource allocation in the uplink subframe.
  • the P value is determined by the number of downlink resource blocks.
  • Modulation and coding scheme It consists of 5 bits.
  • New data indicator - consists of 1 bit.
  • TPC Transmit Power Control
  • Uplink index - consists of 2 bits. This field exists only in the TDD operation according to the UL-DOWN configuration 0.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • Channel state information (CSI) request - It consists of 1 or 2 bits.
  • the 2-bit field is applied only when one or more downlink links are mapped to the UE by the corresponding DCI7] " C-RNTI (Cell-RNTI).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Resource allocation type It consists of 1 bit.
  • FIG. 4 shows a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) carrying user data.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a resource block (RB) pair is allocated to a PUCCH for one UE in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers at each of the two slots. It is assumed that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
  • the uplink control information (UC) transmitted through the PUCCH may include a scheduling request (SR), HARQ ACK / NACK information, and downlink channel measurement information.
  • SR scheduling request
  • HARQ ACK / NACK information HARQ ACK / NACK information
  • - HARQ ACK / NACK information may be generated according to whether or not the downlink data packet on the PDSCH is decodable.
  • 1 bit is transmitted as ACK / NACK information
  • 2 bits are transmitted as ACK / NACK information.
  • the channel measurement information refers to feedback information associated with a multiple input multiple output (MIMO) scheme and includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI) and a tank indicator : Rank Indicator). These channel measurement information may collectively be referred to as a CQI.
  • 20 bits per subframe may be used for CQI transmission.
  • the PUCCH may be modulated using Binary Phase Shift Keying (BPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) techniques.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • CDM code division multiplexing
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Autocorrelation
  • the CAZAC sequence maintains a constant amplitude in the time domain and the frequency domain. Therefore, the CAZAC sequence is lowered in terms of Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) or CM (Cubic Metric) It is suitable for increasing the coverage.
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • CM Cubic Metric
  • control information transmitted on the PUCCH may be cyclically shifted (cyclically shifted) with different cyclic shift (CS) sequence).
  • the circularly shifted sequence can be generated by cyclically shifting the base sequence by a certain amount of CS (cyclic shift amount).
  • the specific amount of CS is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • the number of available cyclic shifts may vary depending on the delay spread of the channel.
  • Various types of signal can be used as the basic sequence, and the above-mentioned CAZAC signal is one example.
  • the amount of control information that the UE can transmit in one subframe is determined by the number of SC-FDMA symbols available for transmission of control information (i.e., a reference signal (RS) for coherent detection of PUCCH) And SC-F DNA symbols excluding the SC-FDMA symbols used in the SC-FDMA symbols).
  • SC-FDMA symbols available for transmission of control information (i.e., a reference signal (RS) for coherent detection of PUCCH)
  • SC-F DNA symbols excluding the SC-FDMA symbols used in the SC-FDMA symbols.
  • the PUCCH is defined as a total of seven different formats according to the control information, the modulation technique, the amount of the control information, etc., and the uplink control information (UCI) transmitted according to each PUCCH format
  • the attributes can be summarized as shown in Table 5 below.
  • PUCCH format 1 is used for exclusive transmission of SR. In the case of S-only transmission, an unmodulated waveform is applied and will be described in detail later.
  • the PUCCH format la or lb is used for transmission of HARQ ACK / NACK.
  • the PUCCH format la or lb may be used.
  • HARQ ACK / NACK and SR may be transmitted in the same subframe using the PUCCH format la or lb.
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a or 2b is used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 may be used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a form in which PUCCH formats are mapped to a PUCCH region of an uplink physical resource block in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the PUCCH is mapped to both edges of the uplink frequency block.
  • the number of PUCCH RBs usable by the PUCCH format 2 / 2a / 2b (3 ⁇ 4) Can be indicated to the terminals in the cell by casting signaling.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b will be described.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the reporting period of the channel measurement feedback (hereinafter collectively referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured can be controlled by the base station.
  • CQI information channel measurement feedback
  • frequency unit or frequency resolution
  • Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain.
  • PUCCH format 2 is used only for periodic reporting, and PUSCH can be used for non-periodic reporting.
  • the BS may instruct the UE to transmit an individual CQI report to the scheduled resource for uplink data transmission.
  • FIG. 6 shows a structure of a CQI channel in a case of a general CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the SC-FDMA symbols 1 and 5 are used for demodulation reference signal (DMRS) transmission, and the remaining SC- Lt; / RTI > Meanwhile, in the case of the extended CP, one SC-FDMA symbol (SC-FDMA symbol 3) is used for DMRS transmission.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the PUCCH format 2 / 2a / 2b supports CAZAC sequence modulation and the QPSK modulated symbol is multiplied by a CAZAC sequence of length 12.
  • the cyclic shift (CS) of the sequence is changed between symbol and slot.
  • CS cyclic shift
  • Two SC-FDMA symbols spaced by three SC-FD A-th symbol intervals out of the seven SC-FDMA symbols included in one slot carry the reference signal DMRS, and the remaining five SC-FDMA symbols carry CQI information .
  • Two RSs in one slot are used to support high-speed terminals.
  • each terminal is classified using a fault in cyclic shift (CS).
  • CQI information symbols are modulated over the entire SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. That is, the UE modulates and transmits the CQI in each sequence.
  • the number of symbols that can be transmitted in one TTI is 10, and modulation of CQI information is defined up to QPSK.
  • a QPSK mapping is used for an SC-FDMA symbol, a CQI value of 2 bits can be stored. Therefore, a 10-bit CQI value can be stored in a mantissa. Therefore, a maximum of 20 bits of CQI values can be stored in one subframe.
  • a frequency domain spreading code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a CAZAC sequence of length-12 (for example, a ZC sequence) can be used.
  • Each control channel can be distinguished by applying a CAZAC sequence having different cyclic shift values.
  • IFFT is performed on the frequency-domain spread CQI information.
  • the terminals can be orthogonally multiplexed on the same PUCCH RB by a cyclic shift with twelve equal intervals.
  • the DMRS sequence on the SC-FDMA symbols 1 and 5 (on the SC-FDMA symbol 3 in the extended CP case) in the normal CP case is similar to the CQI signal sequence in the frequency domain but not the same modulation as the CQI information.
  • the terminal may be set semi-statically by higher layer signaling to periodically report different CQI, PMI and RI types on the puCCH resource indicated by the PUCCH resource index (" piiccH "). here,
  • the PUCCH ⁇ " original index " is information indicating a PUCCH area to be used for PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission and a Cyclic Shift (CS) value to be used.
  • the PUCCH formats la and lb will be described.
  • a modulated symbol is multiplied by a CAZAC sequence of length 12 using a BPSK or QPSK modulation scheme.
  • y (0) y (N-1) can be referred to as a block of symbols.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for the general ACK / NACK information, and a DFT (Discrete Fourier Transform) sequence of length 3 is used for the shortened ACK / NACK information and reference signal. do.
  • FIG. 7 shows a structure of an ACK / NACK channel in a case of a general CP in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 7 exemplarily shows a PUCCH channel structure for transmission of HARQ ACK / NACK without CQI.
  • RS may be placed in two consecutive symbols in the middle.
  • the number and location of the symbols used in the RS may vary depending on the control channel, and the number and position of the symbols used in the associated ACK / NACK signal may be changed accordingly.
  • the 1-bit and 2-bit acknowledgment information can be represented by one HARQ ACK / NACK modulation symbol using BPSK and QPSK modulation techniques, respectively.
  • the positive acknowledgment (ACK) may be encoded as '1' and the negative acknowledgment (NACK) may be encoded as '0'.
  • two-dimensional spreading is applied to increase the multiplexing capacity. That is, frequency domain spreading and time domain spreading are simultaneously applied to increase the number of terminals or control channels that can be increased.
  • a frequency domain sequence is used as a base sequence.
  • ZC Zadof f - Chu
  • CS Different cyclic shifts
  • the number of CS resources supported in an SC-FDMA symbol for PUCCH RBs for HARQ ACK / NACK transmission is set by the cell-specific high-layer signaling parameter ( DELTA TM).
  • DELTA TM cell-specific high-layer signaling parameter
  • the orthogonal spreading code a Walsh-Hadamard sequence or a DFT sequence may be used.
  • the ACK / NACK signal can be spread using four orthogonal sequences of length 4 (wO, wl, w2, W3) for four symbols.
  • RS is spread through an orthogonal sequence of length 3 or length 2. This is called orthogonal covering (OC).
  • a plurality of terminals can be multiplied by a Code Division Multiplexing (CDM) scheme by using the OC resources in the frequency domain and the OC resources in the time domain as described above. That is, ACK / NACK information and RS of a large number of UEs on the same PUCCH RB can be increased.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • the number of spreading code bits supported for ACK / NACK information is limited by the number of RS symbols. That is, since the number of RS transmission SC-FDMA symbols is smaller than the number of ACK / NACK information transmission SC-FDMA symbols, the capacity of RS is smaller than the multiplexing capacity of ACK / NACK information.
  • ACK / NACK information may be transmitted in four symbols in the case of a normal CP.
  • ACK / NACK information three orthogonal spreading codes Since the number of RS transmission symbols is limited to three and only three orthogonal rich code can be used for RS.
  • HARQ acknowledgments from a total of 18 different terminals can be multiplied in one PUCCH RB.
  • HARQ acknowledgments from a total of twelve different terminals can be multiplexed within one PUCCH RB.
  • a scheduling request is transmitted in a manner that the terminal requests or is not requested to be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in the PUCCH 1 3 ⁇ 4 la / lb and is configured in an On-Of-Keying (OOK) scheme based on the ACK / NACK channel design.
  • OLK On-Of-Keying
  • a sequence of length 7 is used for a general CP, and a sequence of length 6 is used for an extended CP.
  • Different cyclic shifts or orthogonal covers may be allocated for SR and ACK / NACK.
  • the UE in order to transmit a positive SR, the UE transmits an HARQ ACK / NACK through the resources allocated for the SR. In order to transmit a negative SR, And transmits HARQ ACK / NACK through resources allocated for ACK / NACK.
  • the improved PUCCH (e-PUCCH) format will be described.
  • the e-PUCCH may correspond to the PUCCH format 3 of the LTE-A system.
  • a block spreading scheme can be applied to ACK / NACK transmission using PUCCH format 3.
  • the block spreading method is a method of modulating the control signal transmission using the SC-FDMA scheme, unlike the existing PUCCH format 1 series or 2 series. As shown in FIG.
  • a symbol sequence can be spread over a time domain using OCC (Orthogonal Cover Code) and transmitted. Control signals of a plurality of terminals can be multiplexed on the same RB by using OCC.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • one symbol sequence is transmitted over the time domain and the control signals of a plurality of UEs are diversified using the CS (cyclic shift) of the CAZAC sequence.
  • CS cyclic shift
  • one symbol sequence is transmitted over the frequency domain, and control signals of a plurality of UEs are multiplied using time domain spreading using OCC.
  • FIG. 8 illustrates an example of generating and transmitting five SC-FDMA symbols during one slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the RS symbol may be generated from a CAZAC sequence with a specific cyclic shift value applied, and may be generated by applying a predetermined OCC across a plurality of RS symbols (Or multiplied) form.
  • the communication environment considered in the embodiments of the present invention includes all the multi-carrier supporting environments. That is, the multi-carrier system or carrier aggregation (CA) system used in the present invention is a system in which, when a target wide band is configured to support a wide band, a system having a bandwidth smaller than the target band refers to a system that aggregates and uses more than one component carrier (CC).
  • CA carrier aggregation
  • the term " multi-carrier " refers to the combination of carriers (or carrier aggregation), in which case the merging of carriers means both merging of contiguous carriers as well as merging of non-contiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently.
  • 'DL CC'. A downlink component carriers and 1 d bit uplink component carriers (hereinafter referred to as -UL CC '.)
  • -UL CC '. A downlink component carriers and 1 d bit uplink component carriers
  • the other is called asymmetric aggregation.
  • Such carrier merging can be used interchangeably with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier merging in which two or more component carriers are combined is aimed at supporting up to 100 MHZ bandwidth in the LTE-A system.
  • the bandwidth of the combined carrier can limit the bandwidth used by the existing system to the idle compatibility (backward compatibility) of the existing IMT system.
  • the carrier merging system used in the present invention may define a new bandwidth to support carrier merging regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the carrier merging environment described above may be referred to as multiple cells environment.
  • the SAL is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and a UL resource pair (UL CC), but the uplink resource is not essential. Therefore, the cell may be composed of the downlink resource alone, or the downlink resource and the uplink resource. If a particular terminal has only one configured serving cell, DL CC and 1 UL CC, but if a particular UE has two or more established serving cells, the number of UL CCs may be equal to or less than the number of UL CCs.
  • DL CC and UL CC may be configured. That is, a carrier merging environment in which UL CC is larger than the number of DL CCs can also be supported when a specific UE has a plurality of set serving cells. That is, carrier aggregation can be understood as the merging of two or more cells each having a different carrier frequency (center frequency of the cell).
  • the term 'cell' should be distinguished from 'sal' as a region covered by a commonly used base station.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (SCELL) and a secondary cell (SCELL).
  • Cells P and S can be used as Serving Cells! RRC_CO If the UE is in the NECTED state but no carrier merging is set or the UE does not support carrier merging, only one serving cell consisting of P cells It exists. 1 and a half, RRC_CONNECTED state for the terminal carrier merged set may be present at least one serving cell, the entire serving Sal include cell P and S more than one cell.
  • the serving cell (P-cell and S-cell) can be set via the RRC parameter.
  • PhysCellld is the physical layer identifier of the cell 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 the serving cell (P-cell or S-SAL) and has an integer value from 0 to 7 All.
  • a value of 0 is applied to the P cell, and SCelllndex is given in advance for application to the S cell. That is, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in the ServCelllndex becomes a p cell.
  • the P cell refers to the cell operating on the 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 refer to a cell indicated in a handover process.
  • the P cell means a cell serving as a center of the communication related to the serving cell increase control set in the carrier merging environment. That is, the UE can allocate and transmit a PUCCH in its own P-cell, and can use only P-cells to acquire system information or change the monitoring procedure.
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UT AN) is an RRC connection reset of an upper layer that includes mobility control information (mobilityControlInfo) to a terminal supporting a carrier merging environment . (RRCConnectionReconfiguration) message to change the Psal for the handover procedure.
  • the S-cell can be described as operating on a secondary frequency (or secondary CC). Only one Psal is allocated to a specific terminal, and more than one Ssal can be allocated.
  • the S-cell is configurable after the RRC setup has been configured and can be used to provide additional radio resources.
  • the PUCCH does not exist in the remaining cells other than the p cell, i.e., the S cell, among the serving cells set in the carrier merging environment.
  • E-UTRAN adds all system information related to the operation of the related SAL in the RRC CONNECTED state when adding the SAL to the terminal supporting the carrier merging environment. And can be provided through a dedicated signal.
  • the change of the system information can be controlled by releasing and adding the related S cell, and the upper layer RRC connection reset message (RRConnectionReconfiguration) message can be used.
  • E-UTRA can do dedicated signaling with different parameters for each terminal, rather than broadcast in the associated SAL.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more SALs in addition to the PAL initially configured in the connection establishment process.
  • P sal and S cells may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same meaning as the Psal
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same meaning as the S cell.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of component carriers and carrier merging in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the composite carrier has DL CC and UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHZ.
  • FIG. 9B shows a carrier merging structure used in the LTE_A system.
  • FIG. 9B shows a case where three component carriers having a frequency magnitude of 20 MHZ are combined.
  • the UE can simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / Data can be transmitted.
  • the network can allocate M (M? N) DL CCs to the terminal. At this time, the terminal can monitor only M restricted DL CCs and receive DL signals.
  • the network can assign a priority DL CC to a UE by assigning priority to L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs. In this case, the UE must monitor L DL CCs. This scheme can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by an upper layer message or system information such as an RRC message.
  • a combination of a DL resource resource and an UL resource may be configured by a linkage defined by SIB2 (System Information Block Type 2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the linkage may be formed between a DL CC to which the PDCCH carrying the UL grant is transmitted (UL CC) in which data for HARQ is transmitted and a UL CC (or DL CC) in which an HARQ ACK / NACK signal is transmitted.
  • the mapping relationship between the DL CC .
  • Cross Carrier Scheduling Cross Carrier Scheduling (Cross Carrier Scheduling)
  • Cross-carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Cell Scheduling.
  • the cross-carrier scheduling is performed by transmitting a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH to different DL CCs or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted from a DL CC to a UL CC But is transmitted via a different UL CC than the UL CC.
  • DL Grant PDCCH
  • UL Grant PDCCH
  • the cross-carrier scheduling can be UE-specific activated or deactivated and can be semi-staticly informed for each UE through upper layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • upper layer signaling e.g., RRC signaling
  • the PDCCH may assign a PDSCH resource or a PUSCH resource to one of a plurality of composite cells using a CIF. That is, the CIF is set when the PDCCH on the DL CC allocates the PDSCH or PUSCH resource to one of the DL / UL CCs that have been highly authenticated.
  • the DCI specification for LTE-A Release-8 can be extended according to CIF.
  • the set CIF may be fixed to the 3-bit field or the position of the set 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-A Release-8 can be reused.
  • the PDCCH 7 on the DL CC, the PDSCH on the same DL CC CIF is not set when allocating or allocating PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • the same PDCCH structure (same coding and same CCE-based resource mapping) and DCI format as LTE-A Release-8 can be used.
  • the UE When cross-carrier scheduling is possible, the UE needs to monitor the PDCCHs for a plurality of DCIs in the control domain of the monitoring CC according to cc-specific transmission mode and / or bandwidth. Therefore, the configuration of the search space and PDCCH monitoring that can support it are needed.
  • a terminal DL CC aggregation represents a set of DL CCs scheduled to receive a PDSCH by a UE
  • a UL CC aggregation represents a set of UL CCs scheduled for a 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 terminal DL CC set or may be a subset of the terminal DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of the DL CCs in the terminal DL CC set. Or the PDCCH monitoring set can be defined independently of the terminal DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set can be set to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, UE UL CC set and PDCCH monitoring set can be set to UE-specif ic, UE group-specific, or cell-specific.
  • the PDCCH monitoring set This means that it is always the same as the terminal DL CC set. In this case, the same indication as the signaling for the PDCCH monitoring set is not required.
  • crosstalk scheduling it is desirable that the PDCCH monitoring set is defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule the PDSCH or the PUSCH to the UE, the BS transmits the PDCCH only through the PDCCH monitor group.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a subframe structure according to cross carrier scheduling in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • each DL CC can send a PDCCH that schedules its PDSCH without CIF.
  • only one DL CC 'A' can transmit a PDCCH that schedules its own PDSCH or another PDSCH using the CIF.
  • DL CC ' ⁇ ' and 'C' which are not set to PDCCH monitoring DL CC do not transmit PDCCH.
  • An ACK / NACK multiplexing method based on resource selection can be considered.
  • the contents of the ACK / NACK responses for multiple data units are identified by the combination of the resources of the QPSK modulation symbol and the PUCCH resources used for the actual ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK result can be identified in the eNB as shown in Table 6 below.
  • HARQ-ACK (i) represents an ACK / NACK result for an i-th data unit.
  • DTX discontinuous Transmission
  • a and 'b (0), b ( l) are the two that are sent using the selected PUCCH Bit.
  • the terminal transmits 2 bits (1, 1) using n i 3 ⁇ 4cau.
  • Terminal fails to decode the first and the third data unit, and if it succeeds in decoding the second and fourth data unit, the terminal "PUCCH. 3 using bit
  • NACK and DTX are coupled. This is because the combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols can not represent all ACK / NACK states. However, if there is no ACK, the DTX is decoupled from the NACK.
  • the PUCCH resource linked to the data unit corresponding to one definite NACK may also be reserved for transmitting a plurality of ACK / NACK signals.
  • SPS Semi - Persistent Scheduling
  • SPS Semi - Persistent Scheduling
  • the time resource region allocated to a specific UE can be set to have periodicity.
  • the allocation of the time-frequency resources is completed by allocating the frequency resource areas as necessary. Assigning the frequency resource area in this manner can be referred to as so-called activation.
  • the signaling overhead can be reduced because there is no need to repeatedly allocate resources to the resources where resource allocation is maintained for a certain period of time by one signaling.
  • the RRC Radio Resource Control
  • the time resource among the time-frequency resources allocated for the SPS through the RRC signaling is designated first.
  • the period and offset of a subframe may be indicated to indicate a usable subframe.
  • the UE since only the time resource area is allocated through the RRC signaling, the UE does not perform transmission / reception by the SPS even if the RRC signaling is received, and allocates the frequency resource area as needed to complete the assignment of the time- do .
  • This allocation of the frequency resource area can be referred to as activation, and release of the frequency resource area can be referred to as deactivation.
  • the UE after receiving the PDCCH indicating the activation, the UE allocates frequency resources according to the RB allocation information included in the received PDCCH, and modulates and modulates the modulation resources according to Modulation and Coding Scheme (MCS) Rate), and starts to perform transmission and reception according to the subframe period and offset allocated through the RRC signaling.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the terminal when the terminal receives the PDCCH notifying the inactivation from the base station, it stops transmission and reception. If a PDCCH indicating activation or re-activation is received after the transmission / reception is stopped, the base station resumes transmission / reception with a subframe period and a frequency set by the RRC signaling using the RB allocation, MCS, etc. specified in the PDCCH. That is, the allocation of time resources is performed through RRC signaling, but transmission and reception of actual signals are performed after receiving the PDCCH indicating activation and re-activation of the SPS And the interruption of signal transmission / reception is performed after receiving the PDCCH indicating the deactivation of the SPS.
  • the UE can confirm the PDCCH including the SPS indication when all of the following conditions are satisfied. First, the CRC parity added for the PDCCH payload
  • the bit must be scrambled by the SPS CR TI, and the new data indicator (NDI) 4 H- > node must be set to zero.
  • the new data indicator field indicates one of the activated transport blocks.
  • the confirmation is completed.
  • the UE recognizes that the received DCI information is a valid SPS activation or deactivation (or release).
  • the confirmation is not completed, the UE recognizes that the received DCI format includes a non-matching CRC.
  • Table 7 shows fields for PDCCH confirmation indicating the SPS activation.
  • Cyclic shift DM RS set to N / A N / A
  • TDD set to
  • MSB is set to ⁇ 0 '
  • Redundancy version N / A set to ⁇ 00 7
  • Table 8 shows fields for PDCCH acknowledgment indicating SPS deactivation (or deactivation).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of transmission channel processing of UL-SCH in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the single carrier characteristic is maintained through DFT-precoding for the data to be transmitted, and in the case of the PUCCH transmission, information is transmitted in a sequence having single carrier characteristic, .
  • the DFT-precoded data is discontinuously allocated on the frequency axis, or if the PUSCH and PUCCH simultaneously transmit, the single carrier characteristic is broken.
  • uplink control information (UCI) to be transmitted to the PUCCH is transmitted together with data through the PUSCH in order to maintain the single carrier characteristic have.
  • the conventional LTE UE can not simultaneously transmit PUCCH and PUSCH, a method of multiplexing Uplink Control Information (UCI) (CQI / PI, HARQ-ACK, RI, etc.) in the PUSCH region in the PUSCH7 subframe is used do.
  • UCI Uplink Control Information
  • the PUSCH by multiplexing the PUSCH, in the subframe allocation to transmit Channel Quality Indicator (CQI) and / or Precoding is necessary to transfer Matrix Indicator (PMI) ⁇ If the UL-SCH data and CQI / PMI # DFT- spreading previous control Information and data can be transmitted together. In this case, UL-SCH data performs rate-matching considering CQI / PMI resource. In addition, control information such as HARQ ACK and RI is punctured And multiplexing in the PUSCH area is used.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Matrix Indicator
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a signal process of an uplink shared channel, which is a transport channel in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the signal processing of the uplink shared channel may be applied to one or more transport channels or control information types.
  • the UL-SCH is transmitted to a conding unit in the form of a Transport Block (TB) once every transmission time interval (TTI).
  • TB Transport Block
  • TTI transmission time interval
  • the CRC parity bits Po, Pi, l, P3, and PL- are attached to the bits " 3 " and "" of the transport block received from the upper layer (S12010).
  • A is the size of the transport block and L is the number of parity bits.
  • the input bits with CRC are ⁇ , ⁇ , ⁇ , ... , ⁇ -!,
  • B is the number of bits in the transport block including the CRC .
  • b 0, b], b 2 , b 3, ..., b B _] is a number of code blocks based on the TB size: divided (segmentation) to (CB code block), the number of CRC CB doet division (S12020). After dividing the code block and attaching the CRC, the bits are 0, ..., 2 ⁇ ⁇ , ... ⁇ ).
  • C represents the total number of code blocks.
  • channel coding is performed (S12030).
  • Channel code The output bit is equal to ⁇ ' ( -0, where i is the coded stream index and can have a value of 0, 1, or 2.
  • Dr is the number of bits of the ith encoded stream for code block r
  • C is the total number of code blocks.
  • Each code block can be encoded by turbo coding, respectively.
  • rate matching is performed (S12040).
  • Er denotes the number of rate matched bits of the rth code block.
  • the bit after the combination of the code blocks is performed is equal to / ⁇ '/ ⁇ ' ⁇ ' ⁇ ' - '' ⁇ ; -.
  • G denotes the total number of coded bits for transmission, and when the control information is multiplied with the UL-SCH transmission, the number of bits used for control information transmission is not included.
  • control information when the control information is transmitted on the PUSCH, the control information CQI / PMI, RI, and ACK / NACK are independently channel-encoded (S12070, S12080, S12090). Since different encoded symbols are allocated for transmission of each control information, each control information has a different coding rate.
  • ACK / NACK feedback ' mode in TDD Time Division Duplex
  • Two modes of ACK / NACK bundling and ACK / NACK multiplexing are supported by upper layer setting.
  • the ACK / NACK information bit is composed of 1 bit or 2 bits, and the ACK / NACK information bit is configured between 1 bit and 4 bits for ACK / NACK multiplexing.
  • the sub-decoded bits of the UL-SCH data And the encoded bits of CQI / PMI (S12060) .
  • the result of the multiplication of the data and the CQI / PMI is - ° '- 1 ' - 2 '- 3 " " - ⁇ - 1 .
  • - '( 0 / ⁇ -1)
  • the multiplexed data, CQI / PMI, channel-encoded RI, and ACK / NACK are channel-interleaved to generate an output signal (S12100).
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • MIMO technology has used uplink transmission (Tx) antennas and multiple receive (Rx) antennas so far in general, apart from using one transmit antenna and one transmit antenna.
  • the MIMO technique can be used to increase the capacity or perform the performance by using the multi-input / output antenna at the transmitting end or the receiving end of the wireless communication system Technology.
  • MIMO will be referred to as " multiple input / output antenna ".
  • a multi-input / output antenna technique does not rely on one antenna path to receive a complete message and collects a plurality of pieces of data received through multiple antennas to complete the complete data .
  • the MIMO antenna technology can increase the data rate within a certain system range, and can also increase the system range through a certain data rate.
  • the MIMO communication technology is a next generation mobile communication technology that can be widely used for mobile communication terminals and repeaters, and is a technology capable of overcoming the transmission limit of other mobile communication due to the limitation of data communication. It is collecting.
  • MIMO multi-input / output antenna
  • 13 is a configuration diagram of a general MIMO communication system. 13, if the number of transmit antennas is increased to NT and the number of receive antennas is increased to NR, the number of transmit antennas is increased to a theoretical number of transmit antennas in proportion to the number of antennas, As a result, The transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be dramatically improved. In this case, the transmission rate according to the increase of the channel transmission capacity can be increased theoretically by multiplying the maximum transmission rate Ro when one antenna is used and the rate rate Ri multiplied by the following equation.
  • the transmission rate can be theoretically four times that of a single antenna system.
  • the technology of the hypermodic input / output antenna can be classified into a spatial diversity scheme that increases transmission reliability using the symbols that have passed through various channel paths, and a scheme that simultaneously transmits a plurality of data symbols using a plurality of transmit antennas This can be done by spatial multiplexing.
  • a spatial diversity scheme that increases transmission reliability using the symbols that have passed through various channel paths
  • a scheme that simultaneously transmits a plurality of data symbols using a plurality of transmit antennas This can be done by spatial multiplexing.
  • research on how to appropriately combine these two approaches and obtain their respective advantages is also a subject of much research recently.
  • the space diversity scheme there is a space-time block code sequence and a space-time trellis sequence scheme using both diversity gain and coding gain.
  • the bit error rate improvement performance and code generation freedom are excellent in the terelis coding scheme, but the complexity of the space-time block coding is simple.
  • the spatial diversity gain is determined by the number of transmit antennas (NT) and the number of receive antennas (NR) (NT X NR). ≪ / RTI >
  • the spatial multiplexing scheme is a method of transmitting different data streams in each transmission antenna.
  • mutual interference occurs between data transmitted simultaneously from the transmitter and the receiver.
  • the receiver removes this interference using an appropriate signal processing method and receives it.
  • the noise cancellation schemes used here include a maximum likelihood detection (LD) receiver, a zero-forcing (ZF) receiver, a minimum mean square error (MSE) receiver, a Diagonal-Bell Laboratories Layered Space- And Vertical-Bell Laboratories Layered Space-Time (BLAST).
  • LD maximum likelihood detection
  • ZF zero-forcing
  • MSE minimum mean square error
  • BLAST Diagonal-Bell Laboratories Layered Space- And Vertical-Bell Laboratories Layered Space-Time
  • SVD singular value decomposition
  • NT transmit antennas and NR receive antennas Suppose Tena exists.
  • NT which can be represented by the following vector
  • the transmission power of each transmission information and SNT may be different. If the transmission power of each transmission information is PI, P2, and PNT, the transmission information whose transmission power is adjusted is Can be represented by the same vector.
  • s can be expressed as a diagonal matrix P of transmit power as follows
  • the information vector s whose transmission power is adjusted is then multiplied by a weighting matrix w to construct NT transmission signals xl, x2, xNT that are actually transmitted.
  • the weight matrix performs a function of appropriately distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation and the like.
  • Such transmission signals xl and X2 xNT can be represented as follows using vector X. [ [Equation 5]
  • Wij denotes a weight between the i-th transmit antenna and the j-th transmit information
  • W denotes a matrix thereof.
  • W is called a weight matrix or a precoding matrix.
  • the transmission signal X as described above can be divided into a case of using spatial diversity and a case of using spatial multiple-taxing.
  • the elements of the information vector s have different values.
  • the spatial diversity when used, the same signal is transmitted through several channel paths The elements of the information vector s have the same value.
  • the same signal may be transmitted through three transmit antennas using spatial diversity, and the remaining signals may be transmitted by spatial multiplexing.
  • the receive signals y, y2, and yNR of the receive antennas of the respective antennas are represented by y vectors as follows.
  • each channel can be classified according to the transmission / reception antenna index, and the channel passing through the reception antenna i from the transmission antenna j is denoted by hij.
  • the order of the index of hij is the reception antenna index and the transmission antenna is the index.
  • These channels can be grouped together and displayed in vector and matrix form.
  • An example of a vector display is as follows.
  • FIG. 14 is a view showing a channel from a plurality of transmission antennas to one reception antenna.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to receive antenna i can be expressed as follows.
  • Equation (7) if all the channel symbols passing through the NR receive antennas from the NT transmit antennas through the matrix representation as shown in Equation (7) are represented as follows,
  • the white noise n1 and n2 nNR added to each of the NR reception antennas can be expressed as vector .
  • each in the MIMO communication system can be represented through the following relationship.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the state of the channel is determined by the number of transmit / receive antennas.
  • the number of rows is equal to the number NR of receiving antennas
  • the number of columns is equal to the number of transmitting antennas NR. That is, the channel matrix H becomes an NRXNR matrix.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other.
  • the rank of the matrix can not be greater than the number of rows or columns.
  • the tank (rank (H)) of the channel matrix H is limited as follows.
  • the tank can be defined as the number of eigenvalues that are not 0 in the eigenvalue.
  • the tank is singular value decomposition (SVD), it can be defined as the number of non-zero singular values. Therefore, the physical meaning of the rank in the channel matrix is the maximum number that can transmit different information in a given channel.
  • a 'rank' for MIMO transmission indicates the number of paths that can independently transmit signals at a specific time and specific frequency resources, and the 'number of layers' Indicates the number of signal streams to be transmitted.
  • a transmitter transmits a number of layers corresponding to the number of tanks used for signal transmission, so unless otherwise noted, a tank has the same meaning as the number of layers.
  • a reference signal (RS) RS
  • a no-communication system since data is transmitted over a wireless channel, May be distorted during transmission. To correctly receive the distorted signal at the terminal, the distortion of the received signal should be corrected using the channel information.
  • the distortion of the received signal should be corrected using the channel information.
  • a signal transmission method known to both the transmitting side and the receiving side we mainly use a signal transmission method known to both the transmitting side and the receiving side, and a method of detecting channel information using a degree of distortion when a signal is transmitted through a channel.
  • the above-mentioned signal is referred to as a pilot signal or a reference signal (RS).
  • the RS can be roughly divided into two types according to its purpose.
  • the latter is an RS transmitted together with a corresponding resource when the BS transmits downlink, and the UE can perform channel estimation by receiving the corresponding RS, and thus can demodulate the data.
  • This RS shall be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the downlink reference signal includes a common reference signal (CRS) for measuring information such as information on the channel state shared by all UEs in the SAR, And a reference signal (DRS: dedicated RS). Information for demodulation and channel measurement can be obtained using the reference signals.
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated RS
  • Information for demodulation and channel measurement can be obtained using the reference signals.
  • DRS is used only for data demodulation
  • CRS is used for two purposes: channel information acquisition and data demodulation.
  • the receiving side measures the channel state from the CRS and transmits an indicator related to the channel quality, such as a CQI (Channel Quality Indicator), a Precoding Matrix Index (PMI) and / or a Rank Indicator (RI)
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • RI Rank Indicator
  • the CRS is also referred to as a cell-specific RS.
  • CSI-RS a reference signal related to feedback of channel state information
  • the DRS may be transmitted via the resource elements when data demodulation on the PDSCH is required.
  • the UE can receive the presence of the DRS through the upper layer and is valid only when the corresponding PDSCH is mapped.
  • DRS may be referred to as a UE-specific reference signal (UE-spec ic RS) or a demodulation reference signal (DMRS: Demodulation RS).
  • UE-spec ic RS UE-specific reference signal
  • DMRS Demodulation RS
  • 15 is a diagram illustrating an example of a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one resource block pair on the time axis has a length of 14 OFDM symbols in case of a normal cyclic prefix (normal CP) (in the case of FIG. 15 (a) and an extended CP (extended Cyclic Prefix) has a length of 12 OFDM symbols (in the case of FIG. 15 (b)).
  • normal CP normal cyclic prefix
  • extended CP extended Cyclic Prefix
  • the resource elements REs described as '0', '1', '2' and '3' in the resource block grid correspond to CRSs of the antenna port indexes '0', '1', '2'
  • the location of the DRS is defined as the location of the resource elements.
  • the CRS is used to estimate a channel of a physical antenna, and is distributed in the entire frequency band as a reference signal that can be received commonly by all terminals located in a cell. That is, the CRS is a cell-specific signal, and is transmitted every subframe for a wideband. In addition, the CRS can be used for channel quality information (CSI) and data demodulation.
  • CSI channel quality information
  • the CRS is defined in various formats according to the antenna arrangement in the transmission side (base station).
  • RSs for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • the downlink signal transmitter has three types of antenna arrays such as a single transmit antenna, two transmit antennas, and four transmit antennas. For example, if the number of transmit antennas of the base station is two, the CRS for the antenna ports 0 and 1 is transmitted, and for the four antenna ports, the CRS for the antenna ports 0 to 3 is transmitted.
  • Reference signals are arranged.
  • reference signals for two transmit antenna ports are arranged using Time Division Multiplexing (TDM) and / or FDM (Frequency Division Multiplexing). That is, the reference signals for the two antenna ports are allocated different time resources and / or different frequency resources, respectively, in order to be distinguished.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the reference signals for the four transmit antenna ports are arranged using the TDM and / or FDM scheme.
  • the channel information measured by the receiving side (terminal) of the downlink signal may be a single transmit antenna transmission, a transmit diversity, a closed-loop spatial multiplexing, an open-loop spatial multiplexing, Or may be used to demodulate transmitted data using a transmission scheme such as a multi-user MIMO scheme.
  • a reference signal is transmitted from a specific antenna port when a predominant input / output antenna is supported, the reference signal is transmitted to a location of resource elements specified according to a pattern of a reference signal, and a resource element Are not transmitted to the location of That is, reference signals between different antennas do not overlap each other.
  • the rules for mapping a CRS to a resource block are defined as follows.
  • Equation (12) k and 1 denote a subcarrier index and a symbol index, respectively, and p denotes an antenna port.
  • W s ⁇ b is the number of OFDM symbols in one downlink slot and represents the number of radio resources allocated for the DL.
  • ns represents the slot index, and silver sal 113 .
  • mod is a modulo
  • the location of the reference signal depends on the value of v if t in the frequency domain.
  • Vshi is dependent on the cell ID, and the position of the reference signal has various frequency shift values depending on the cell.
  • the position of the CRS in order to improve the channel estimation performance through the CRS can be shifted in the frequency domain according to a cell.
  • reference signals in one sal are allocated to the 3kth subcarrier
  • reference signals in the other SAR are allocated to the 3k + lth subcarrier.
  • the reference signals are divided into six
  • the reference signal allocated to another antenna port is separated into three resource element intervals.
  • reference signals are arranged at equal intervals starting from symbol index 0 of each slot.
  • the time interval is defined differently depending on the cyclic transposition length.
  • the reference signal is located at the symbol indexes 0 and 4 of the slot, and in the case of the extended cyclic prefix, the reference signal is located at the symbol indexes 0 and 3 of the slot.
  • Reference Points for an antenna port having a maximum value of two antenna port increments are defined in one OFDM symbol.
  • the reference signals for reference signal antenna ports 0 and 1 are located at the Tx 0 and Tx 4 (symbol indices 0 and 3 in the case of extended cyclic prefix ) 3 is located in the symbol index 1 of the slot.
  • the positions of the reference signals for antenna ports 2 and 3 in the frequency domain are swapped with each other in the second slot.
  • DRS is used to demodulate data.
  • the precoding weights used for a specific UE in a MIMO transmission are combined with the transmission channel transmitted from each transmission antenna when the UE receives the reference signal and used without any change to estimate the corresponding channel. do.
  • a 3GPP LTE system (e.g., Release-8) supports up to four transmit antennas, and DRS is defined for Tank 1 beamforming.
  • the DRS for tank 1 beamforming also represents the reference signal for antenna port index 5.
  • the rules for mapping a DRS to a resource block are defined as follows. Equation (2) represents a case of a general cyclic prefix, and Equation (3) represents a case of an extended cyclic prefix.
  • Equations 13 and 14 k and 1 represent the subcarrier index and symbol index, respectively, and p represents the antenna port. Represents the resource block size in the frequency domain and is expressed as the number of subcarriers. "PRB is the number of physical resource blocks RB denotes the frequency band of the resource block for PDSCH transmission.
  • ns represents the slot index, and n represents the cell number.
  • the position of the reference signal depends on the v shift value in the frequency domain. Since ⁇ is dependent on the cell ID, the position of the reference signal has various frequency shifts depending on the cell.
  • LTE-A Long Term Evolution of LTE system
  • LTE-A Long Term Evolution of LTE system
  • LTE-A Long Term Evolution of LTE system
  • RS for up to 8 transmit antennas must also be supported.
  • the base station in the LTE-A system has more than four downlink transmission antennas and up to eight downlink transmission antennas, It must be defined and designed.
  • the RS for up to 8 transmit antenna ports must be designed for both RS for channel measurement and RS for data demodulation described above.
  • RS Channel State Inframation-RS, Channel State Indication-RS Etc.
  • DM-RS Data Demodulation RS
  • the CSI-RS for channel measurement purpose is designed for the purpose of channel measurement, unlike the conventional CRS which is used for data demodulation for purposes such as channel measurement, handover, and the like. Of course, this can also be used for the purpose of measurement of handover.
  • the CSI-RS is not transmitted every subframe since it is transmitted only for the purpose of obtaining information on the channel state. In order to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS is transmitted intermittently on the time axis.
  • the DMRS is transmitted in a dedicated manner to the scaled UE in the corresponding time-frequency domain. That is, the DM-RS of a specific UE is transmitted only in a time-frequency domain in which the corresponding UE receives the scheduled domain, i.e., data.
  • the eNB shall transmit CSI ⁇ RS for all antenna ports. Since the overhead is too large to transmit CSI-RS for each subframe for a maximum of 8 transmit antenna ports, the CSI- The overhead can be reduced by sending intermittently on the time axis without being transmitted. That is, the CSI-RS can be periodically transmitted with a period of an integral multiple of one subframe or transmitted in a specific transmission pattern. In this case, the period or pattern in which the CSI-RS is transmitted can be set by the eNB.
  • a UE In order to measure CSI-RS, a UE must transmit a CSI-RS transmission sub-frame index for each CSI-RS antenna port of its own cell, a CSI-RS resource element (RE) , And the CSI-RS sequence.
  • a CSI-RS transmission sub-frame index for each CSI-RS antenna port of its own cell
  • a CSI-RS resource element RE
  • the eNB shall transmit the CSI-RS for up to eight antenna ports.
  • the resources used for the CSI-RS transmission of the different antenna ports must be orthogonal to each other.
  • the CSI-RS for each antenna port is mapped to a different RE, thereby orthogonally allocating the resources in an FDM / TDM manner.
  • a CDM scheme that maps CSI-RSs to different orthogonal codes for different antenna ports.
  • the eNB When the eNB informs the cell UE of the information about the CSI-RS, it first informs the time-frequency information of the CSI-RS mapped to each antenna port. Specifically, the subframe numbers at which the CSI-RS is transmitted, the period at which the CSI-RS is transmitted, the subframe offset at which the CSI-RS is transmitted, the OFDM symbol number at which the CSI- spacing, the offset or shift value of RE on the frequency axis, and so on. Create Sequence
  • Equation 15 Equation 15
  • Equation 15 The pseudorandom sequence c (n) in Equation 15 is defined by a Gold sequence of length 31, and c (n) of the length MPN can be defined by Equation 16 below.
  • x 2 (n + 3) (x 2 (+ 3) + x 2 (n + 2) + x 2 (+ 1) + x 2
  • Equation 17 Two initialization of the second m- sequence x2 (n) has a value depending on the application of the sequence can be displayed as shown in Equation 17 below.
  • the reference signal sequence r (m) may be generated by Equation 18 below.
  • the DMRS can be mapped to physical resources according to a given type by higher layer signaling.
  • Equation 19 For DMRS type 1, the sequence r (m) is mapped to a physical resource according to Equation 19 below.
  • Equation 19 e . Wt ⁇ i '). r (m + m 0 )
  • W f ( A '), w & gt ;(/') and ⁇ in equation (20) can be given by Table 10 below.
  • DMRS type 2 is not supported when transform precoding on the PUSCH is enabled.
  • New Radio Access Technology System As more and more communication devices are required to have larger communication capacity, it is necessary to improve the performance of mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) There is a growing need. Also, a massive MTC (Machine Type Communications) that provides a variety of services at any time by connecting a plurality of devices and objects is also considered. Service / UE sensitive to reliability and latency. Is also being discussed.
  • NR NR
  • NR NR
  • 16 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the 5G (5G) new RAT considers the self-contained subframe structure of FIG.
  • a hatched area indicates a DL control area
  • a black area indicates an UL control area
  • the DL data and the UL data are sequentially transmitted in one subframe, the DL data is transmitted in the subframe, and the DL data is transmitted in the subframe.
  • UL ACK / NACK may also be received.
  • a time gap is required for the transition from the reception mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure are set as a guard period (GP).
  • 17 is a diagram showing an example of a mapping pattern of a demodulation reference signal to which the present invention can be applied.
  • one of the functions of the DCI is to transmit scheduling information of the downlink, uplink, or side link to the UE.
  • the DCI may be defined in a plurality of formats according to the information that the base station is to transmit to the terminal.
  • the DCI format defines a number of fields for transmitting specific information and includes different information in each field to be transmitted to the terminal.
  • the UE receives a field defined in the DCI format of the PDCCH, decodes the received field, and receives information related to an operation to be performed by the UE, such as scheduling information.
  • the terminal can perform operations such as receiving data according to the received information.
  • An example of a field defined in the DCI format may include information on an antenna port (s), scrambling identity, and number of layers, and may be composed of 3 bits or 4 bits.
  • DMRS can be supported in two types, and the number of symbols to which DMRS is mapped can be one or two.
  • FIGS. 17A and 17B show a case where the mapping type of the DMRS is Type 1.
  • Type 1 supports up to eight ports, PRB as shown in the position of each DMRS in (a) and (b) of Figure 17 ((a) and (b) of FIG. I 7 has no additional DMRS, Assuming 14 symbol slots).
  • DMRS resource mapping corresponding to (a) and (b) of FIG. 17 is assumed unless otherwise specified in the present invention.
  • CDM in the present invention is assumed to be a CDM in the frequency domain unless otherwise specified (CDM in the time domain is denoted as CDM-T).
  • FIG. 18 is a flowchart showing an example of a method for receiving downlink data through a demodulation reference signal to which the present invention can be applied.
  • the UE can receive a DMRS by receiving a PDCCH including a DCI associated with the DMRS from the BS.
  • the terminal receives the PDCCH including the DCI from the base station (S18010).
  • the DCI may include information such as scheduling for operation of the UE according to the format.
  • the DCI may include information such as the antenna port (s) associated with the DMRS, number of layers, and / or number of symbols.
  • the terminal can receive the DMRS and data scheduled from the base station based on the DCI (S18020).
  • the terminal demodulates and decodes the received data based on the DMRS (S18030).
  • the BS may define a DCI field included in the PDCCH to inform the MS of the mapping pattern of the DMRS.
  • antenna ports 1000/1001... 1007 for transmission of DMRS are referred to as P0 / P1 / ... / P7, respectively.
  • the DCI format based on Table 11 can be configured as follows.
  • the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and the like can be defined.
  • the antenna port (s) for all possible multiplexing schemes can be defined together in the same DCI layer.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel and obtains the set antenna port (s), the number of layers, and the number of symbols The UE receives the DCI field transmitted through the control channel and obtains the number of the antenna port (s), the number of layers, and the number of symbols set by the base station.
  • the terminal can receive the data signal and the DMRS using the information obtained through the DCI field.
  • the UE can acquire information related to the DMRS mapping pattern (e.g., an antenna port index, a location of an RS RE, and the like) through the information, and estimate a necessary channel value for channel compensation using the information.
  • information related to the DMRS mapping pattern e.g., an antenna port index, a location of an RS RE, and the like
  • the terminal compensates the channel for the received data signal using the estimated channel value, demodulates and decodes the compensated signal, and detects the received data.
  • one DCI field definition method can be implemented from a hardware point of view. There is a saving advantage. In case of more than 2 layers, it is possible to utilize all advantages of each multiplexing method and appropriately multiplexing method can be used according to the situation.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on.
  • a message for a layer of 2 layers or more can be composed of an antenna port (s) for multiplexing by the FDM method as shown in Table 12 below.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is predefined between the base station and the terminal.
  • the UE can receive the DCI field transmitted through the control channel and acquire information related to the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols.
  • a message for 2 layers in the DCI field consisting of information related to the antenna port (s), number of layers, number of symbols, etc. of DCI format (or control channel) And an antenna port (s) for performing multiplexing in the same manner.
  • the DCI field may be established between the UE and the BS or may be set to the UE through higher layer signaling.
  • the set value is transmitted to the UE according to the definition of the DCI field corresponding to the second embodiment, and the higher layer signaling delivers the set value to the UE. It may follow the definition of the corresponding DCI field.
  • a DCI field may be defined in the DCI format, which consists of information on the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols.
  • the combination of the antenna port (s), the number of layers, and the number of symbols constituting the DCI field can be configured in different combinations in association with the number of symbols ⁇ 'constituting the slot.
  • the configuration of different DCI fields may be predetermined between the BS and the MS depending on the value of x ', or the BS may inform the MS of the configuration of a specific DCI field according to the value of' x ' have.
  • the terminal receives the DCI field transmitted through the control channel and obtains the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information.
  • the number of symbols constituting a slot with respect to latency and the like may be set to one of two or more values, such as ⁇ xl, x2 ⁇ .
  • the value of xl may be set to 2 'for low latency & low throughput purposes, or the value of x2 may be set to 4' for mid latency & mid throughput # purposes.
  • the message of the DCI field can be defined to be composed of different combinations in association with the number of symbols 'constituting the slot'.
  • Table 13 below shows an example of a DCI field in which the value of X is set to 2 'for the main purpose of low latency.
  • Table 14 shows an example of a case in which the main purpose is a mid latency in which the value of X is set to M' DCI < / RTI >
  • a DCI field consisting of information about the antenna port (s), the number of layers, and / or the number of symbols, etc. in the DCI format can be defined.
  • the messages for the layers of 2 layers or more are shown in Table 15 below by the CDM method And an antenna port (s) for performing multiplexing.
  • the DCI format (or control channel) according to the Comp (NCJT) transmission includes a message for 2 layers in the DCI field composed of information on the antenna port (s), number of layers, and / And an antenna port (s) that performs multiplexing by FDM.
  • the DCI field may be established between the UE and the BS or may be set to the UE through higher layer signaling.
  • the DCI field according to the third embodiment can be applied and the DCI field of the DCI format according to the Comp (NCJT) transmission can be applied when the set value is transmitted to the UE through the higher layer signaling.
  • NJT refers to the case where data is transmitted from one TRP to another in different TRPs, and no QCL is established between ports of different TRPs.
  • the antenna port for the CDM implementation in the frequency domain must be QCL. Therefore, in the case of Comp (NCJT) where QCL is not established, the combination of antenna ports in which CDM is performed in the frequency domain can not be used.
  • a DCI field may be defined in the DCI format, consisting of information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols s, and so on.
  • the DCI field may be configured according to the FDM scheme and / or the CDM scheme in the case of 2-layer transmission.
  • the base station can inform the terminal of the configuration of the DCI field through higher layer signaling.
  • Table 16 shows an example of the DCI field when the FDM method is used, and Table 17 shows an example of the DCI field when the CDM method is used. [Table 16]
  • the configuration of the DCI field according to the FDM and / or CDM is established between the BS and the UE, and the BS can set two configurations and one configuration to the UE through the higher layer signaling.
  • the UE can acquire information related to the antenna port (s), the number of layers, and / or the number of symbols s defined in the DCI field with the configuration configured through the upper layer signaling of the base station.
  • the DCI field may be configured to include both FDM and CDM schemes in the case of 2-layer transmission, or only FDM or CDM schemes .
  • the base station can set the DCI field to the terminal through the same topology mapping as in the fourth embodiment described above.
  • Table 18 below shows the values of the DCI field when both the FDM and CDM schemes are used.
  • 35 8 layer P0 / P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 / P7 2 DCI field for informing the terminal of the mapping pattern of the DMRS based on Table 19 Can be configured by the following method.
  • ⁇ in the DCI format may be a DCI field is composed of information about the antenna port (s), number of layer, and / or the number of symbols defined.
  • the DCI field is an antenna port (s) for all the multiply-digitizing methods when different multiplexing schemes (for example, CDM-T, CDM-F and / or FDM) Can be defined together in the same DCI field.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel and obtains the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols
  • the size of the payload can be increased to define the antenna port (s) for all the multiply-sum methods together in the same DCI field.
  • it is possible to reduce the overhead of the DCI by suggesting only one or two multiply-increasing schemes used in one layer.
  • the restriction of such a multiplexing method may be established between the base station and the UE or signaling to the UE a multiplexing method to be limited by the base station in consideration of the channel condition and the like and the DCI field of the control channel is recognized can do.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on.
  • the DCI field for the 2 layers may be composed of antenna ports for performing multiplexing using the CDM-T method.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel to obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information .
  • the RS overhead can be reduced by limiting the multiplying method for two layers to CDM-T, and the effect is strong against the frequency selectivity.
  • NCJT Comp
  • the DCI field for the 2 layers may be composed of antenna ports for performing multiplexing using the CDM-F method.
  • NCJT Comp
  • the method of the sixth or seventh embodiment can be informed to the UE through higher layer signaling as in the third embodiment.
  • the DCI field for the 2 layers can be composed of antenna ports that perform multiplexing using the FDM method.
  • NCJT Comp
  • RS power boosting can be used to improve channel estimation performance.
  • the base station can inform the terminal of how to configure the DCI field through the upper layer signaling as in the second embodiment.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on.
  • the DCI fields for the 3 and / or 4 layers may be composed of antenna ports that perform multiplexing using CDM-T and CDM-F methods.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel and obtains the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols
  • RS overhead can be reduced by restricting the multiplexing method to CDM-T and CDM-F, and in the case of 3-layer, the effect is strong against the frequency selectivity.
  • the DCI fields for the 3 and / or 4 layers may be composed of antenna ports that perform multiplexing using CDM-T and FDM methods.
  • the DCI field for the 3 and / or 4 layers may be composed of antenna ports that perform multiplying using the CDM-F and FDM methods. In this case, The estimation performance can be improved.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on.
  • a layer with 5 layers or more can be configured with a layer by increasing the antenna port (s) in the order of port number as shown in Table 20 below.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE can receive the DCI field transmitted through the control channel and obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information .
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on. At this time, the DCI field can be used in combination with the methods described in Embodiments 5 to 11.
  • the method of configuring the DCI field may be established between the base station and the terminal or may be set to the terminal through the upper layer signaling.
  • This method can be used in combination with the advantages of each embodiment, thus enabling effective signaling from the DCI signaling point of view.
  • the payload size of the DCM can be reduced. This method can be applied to CDM-T, CDM-F, FDM You can increase the layer in order.
  • 4 layer - 2 layer (# 14 - # 9 / # 11) can be freely performed using information from # 0 to # 15.
  • layers higher than layer 5 can not be easily amplified with other layers.
  • the transfer layer 5 as defined in # 16 it is not upset dajeung with other 2/3 layer.
  • a DCI field of 5 and / or 6 layers in a DCI field consisting of information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols in the DCI format is used for the antenna port (s ) Value may not contain more than one.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel to obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information
  • the UE receives the DCI field transmitted through the control channel to obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information
  • the value of the antenna port for 3 layer 1 is P0 / P2 / P4 and P1 / P3 / P5
  • 5 layer antenna port contains P0 / P2 / P4 / P6 / P7 3 ⁇ 4: can do. That is, layer 3 antenna port value, one of P1 / P3 / P5 combining all included and 7 that P0 / P2 / P4 / P6 / P7 value of 5 layer transmission control 1 ⁇ ] of about can be for ⁇ .
  • P1 / P3 / P5 can be used for 3 layer transmission of P0 / P2 / P4 / P6 / P7 for 5 layer transmission, so 8 layer which is the maximum number of transmission layer of the base station can be used.
  • the value of 6 layer antenna port includes P0 / P1 / P2 / P3 / P4 / can do.
  • At least one of the antenna port combinations for the two and / or three layers Branch combinations may not include the antenna port (s) values for the 5 and / or 6 layers.
  • the value of the antenna port for 6 layers is P0 / P1 / P2 / P3 / P4 / P6
  • the value of the 2 layer antenna port is P0 / P2, P4 / P6, P1 / P3, P5 / P7 Value. ≪ / RTI >
  • P5 / P7 can be used for 2 layer transmission, so the base station can use all 8 layers as the maximum number of transmission layers.
  • the value of the antenna port for layer 5 is P0 / P2 / P4 / P6 / P7
  • the value of antenna layer of 3 layer is P5 / P6 / P7, P0 / P1 / P4 and P1 / P3 / You can.
  • the DCI field can be defined according to the number of DMRS symbols as follows.
  • a DCI field may be defined that consists of information about the antenna port (s), the number of layers, and / or the number of symbols in the DC format.
  • a DMRS mapped to one symbol and a DMRS mapped to two symbols can be defined together in the same DCI field.
  • the definition related to the configuration of the DCI field is established between the base station and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel to obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information
  • the value of the number of symbols can be set to the terminal by a value of: L 'or 2', depending on the DCI field value transmitted from the base station to the terminal, and the antenna port (s) layers, number of symbols.
  • Table 22 below shows an example of the DCI field for the fifteenth embodiment.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on.
  • the DCI field Can be defined.
  • the base station can set a maximum value (for example, 1 'or 2') to the terminal through higher layer signaling.
  • the terminal receives the DCI field configured according to the maximum value set by upper layer signaling.
  • the configuration of the DCI field is predetermined between the BS and the UE, and the UE can receive the DCI field transmitted through the control channel to obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information.
  • the UE can recognize that the DCI field according to the single-symbol DMRS is used.
  • the UE can recognize that the DCI field 7 A] - g - 3 ⁇ 4 according to the single - symbol DMRS or the double - symbol DMRS.
  • Table 23 below shows an example of the DCI field when the maximum value is 1 '
  • Table 24 shows an example of the DCI field when the maximum value is 2'.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on. This DCI fields can be defined in different ways depending on the number of symbols value.
  • the base station can set the number of symbols to the terminal through higher layer signaling.
  • the UE receives a DCI frame configured according to the number of symbols set in upper layer signaling.
  • the configuration of the DCI field is predetermined between the BS and the UE, and the UE can receive the DCI field transmitted through the control channel to obtain the set antenna port (s), number of layers, and number of symbols information.
  • Table 25 shows an example of a DCI field when the number of symbols value is 1 '
  • Table 26 shows an example of a DCI field when the number of symbols value is ? 2'.
  • a DCI field may be defined comprising information about the antenna port (s), number of layers, and / or number of symbols, and so on.
  • a specific method among the methods of the DCI field capable embodiments 15 to 17 may be fixed to the standard, or the base station may set the terminal to the specific method in a flexible manner using upper layer signaling.
  • the terminal receives the DCI field transmitted through the control channel using the set DCI field configuration method, and transmits the set antenna port (s), number of layers, number of symbols information.
  • DCI field according to CDM scheme in frequency domain
  • the terminal can perform the receiving process for two cases when the CDM is performed and when the CDM is not performed.
  • the reception process of releasing the CDM should be performed.
  • the CDM can be omitted, so that it is possible to obtain a strong pattern characteristic to the frequency selective characteristic.
  • the CDM can be estimated by the UE and reflected in the reception process, and the BS directly informs the UE of the information.
  • the following method can be considered.
  • a DCI field may be defined in the DCI format, which includes information on at least one of an antenna port (s), a number of layers, a number of symbols, whether the CDM is in the frequency domain, whether FDM or CDM in the time domain.
  • the configuration of the DCI field is predetermined between the base station and the terminal, and the terminal receives the DCI field transmitted through the control channel, number of layers, number of symbols, and whether the CDM is in the frequency domain.
  • Table 28 below shows an example of a DCI field including whether CDM is applied in the frequency domain.
  • the MS can assume that there is an MU MIMO in which port multiplexing is performed in the CDM-F. That is, since the MU MIMO that has performed the port multiplexing may exist, the BD is performed for the MU DMRS port.
  • This embodiment may also be equally applied CDM-F only 0] "shall FDM on / off, CDM- T on / off or the like.
  • Table 29 below shows the DCI field with FDM applied in the frequency domain. Fig.
  • Tables 28 and 29 illustrate the 1 symbol DMRS as an example, but the present invention is applicable not only to 1 symbol DMRS but also to 2 symbol DMRS.
  • the base station can set at least one of the CDM of the frequency domain, the FDM whether it is in the frequency domain, or the CDM in the time domain with respect to the port multiplexing of the DMRS through the upper layer signaling.
  • the specific antenna port (s) occupies the control channel in the OFDM symbol to which the DMRS is transmitted and the PDSCH can be transmitted to the RE other than RE.
  • the specific antenna port (s) is transmitted through the DCI field which conveys information on the antenna port (s), number of layers, number of symbols, Means the set antenna port (s).
  • the PDSCH may not be transmitted to the RE other than the RE occupied by the specific antenna port (s) in the control channel in the OFDM symbol to which the DMRS is transmitted, and the DMRS is transmitted RE is assumed to be X dB (e. G. 3dB) power boos ting compared with PDSCH.
  • X dB e. G. 3dB
  • the value of 'x' may be a value pre-assigned to the BS and the MS, or may be a value set by the BS to the MS through higher layer signaling.
  • the terminal may not perform the di spreading process for the length 2 CDM, and can obtain the DMRS sample for more REs.
  • Table 30 below shows an example of the DC field for the twentieth embodiment.
  • DCI f ield is set to shaded # 0, # 1, # 4, # 6 in Table 30 . It can be recognized that a part assigned to a port having a different CS (for example, P2 / P3) in the frequency domain is not MU paring.
  • Table 30 exemplifies 1 symbol DMRS, but it is not limited to this and can be applied to 2 symbol DMRS as well as 1 symbol DMRS.
  • the UE can recognize that the UEs allocated to the ports having different CSs in the frequency domain are not MU pairing.
  • CDM is not used in the frequency domain And can provide more robust channel estimation performance to frequency selective characteristics.
  • a PDSCH7 is received prior to a dedicated higher layer conf iguration such as an RRC Conf iguration
  • a single DMRS of configuration type 1 is transmitted on a specific DMRS port, and all remaining orthogonal antenna ports are associated with transmission of a PDSCH to another terminal It may not be.
  • a PDSCH e.g., a PDSCH, a MIB (Information Information Block), a SIB (Secondary Information Block), etc.
  • DMRS DCI field of the PDCCH
  • the DMRS pattern can be transmitted with a fixed pattern. That is, the DMRS (first DMRS) in this transmission environment is of a fixed type, can be mapped to only one symbol, and can be transmitted only through a specific antenna port.
  • the UE can demodulate and decode the PDSCH by receiving the DMRS without recognizing the DMRS mapping pattern by the base station.
  • the UE receives the DMRS in a specific environment and can receive and demodulate and decode a PDSCH (e.g., MIB or SIB) including information on the DCI of the PDCCH. Thereafter, the UE receives the DCI of the PDCCH based on the PDSCH and recognizes the mapping pattern of the DMRS (second DMRS) described in the first embodiment.
  • a PDSCH e.g., MIB or SIB
  • the UE can receive the PDSCH (second PDSCH) including the DMRS and the data based on the DCI, and estimate the channel value necessary for channel compensation based on the DMRS.
  • the mobile station compensates the received data signal using the estimated channel value, and demodulates and decodes the compensated signal to detect the received data.
  • the value of DELTA may be a predetermined value between the BS and the MS, or may be a value set by the BS to the MS through higher layer signaling.
  • 19 is a diagram showing an example of resources to which a demodulation reference signal proposed in the present invention is mapped.
  • the configuration type of the IMRS is a configuration type 1, it may be an RPF (Repetition factor) ⁇ 2 ', and each RS resource may be represented as shown in FIG. In the case of FIG. 19, there is no additional DMRS, and 14 symbol slots are assumed.
  • RPF Repetition factor
  • the payload size of the DCI field can be large.
  • the DCI-field can be configured through the following embodiments.
  • 20 and 21 are diagrams showing another example of a resource to which the demodulation reference signal proposed in the present invention is mapped.
  • a DCI field consisting of information about the antenna port (s), number of layers, number of symbols, etc. may be defined.
  • the UE can receive the DCI field in a manner related to the ⁇ value set by the upper layer signaling.
  • the configuration of the DCI field is predetermined by the Node B and the UE, and the UE receives the DCI field transmitted through the control channel, port (s), number of layers, and number of symbols.
  • the payload size of the DCI field can be reduced by restricting the resources that can be RS defined to a specific value. In this case, it may be possible to jeunghwa between different wave f orm.
  • a 4-layer DMRS and a 2-symbol DMRS can be multiplexed, but a 1-symbol DMRS can not be multiplexed with another wave form in the same OFDM symb jl.
  • the definition of the DCI field in the embodiment 22 is an example of some of the possible methods, and the method of defining the message in the DCI field can be used together with the methods of the embodiments 1 to 21 described above. For example, signaling for the number of symbols may be used in conjunction with embodiment 22 to reduce the size of the additional DCI payload.
  • a DCI field defining method associated with the carrier frequency may be used between the BS and the UE according to the carrier frequency set in the BS and the MS.
  • the definition of the DCI field is predetermined by the base station and the terminal, and the terminal can receive the DCI field transmitted through the control channel to obtain information on the set antenna port (s), number of layers, number of symbols, and the like.
  • the definition of the layer (for example, layer 4 or higher) can be omitted in the DCI field.
  • the embodiments 1 to 22 described above are based on the antenna port (s), the number of layers, the number of symbols, and the like, it is obvious that the information can be combined with additional information such as a scrambling ID.
  • the present invention is based on the DMRS type 1, the key suggestions of the present invention can also be applied to the DMRS type 2 and can be applied not only to the downlink but also to the uplink.
  • a table defining a DCI field including information on the antenna port (s), number of layers, and the like related to the DMRS between the base station and the terminal is referred to as a DMRS table.
  • the DMRS table can be set in the following manner.
  • 22 is a diagram showing an example of the performance according to the configuration type of the demodulation reference signal proposed by the present invention.
  • the multiplexing of the PDSCH and the DMRS in the same OFDM symbol can be defined in the DMRS table which defines the format of the DMRS field by being jointly encoded with the port index and / or the number of layers of the antenna port.
  • the defined DMRS table can be transmitted from the base station to the terminal through DCI signaling and set to the terminal.
  • both the plus multiplexing and the non-multiplexing are defined in the DMRS table for the specific antenna port, and can be dynamically set to the UE through the DCI signaling by the base station. May be set up between the base station and the terminal so that it is performed by default.
  • Multiplexing in this embodiment represents multiplexing of DMRS and PDSCH in the same OFDM symbol, and demultiplexing means multiplexing DMRS and PDSCH in the same ODFM symbol .
  • power boosting for the DMRS RE can be performed.
  • a power boosting of 77 dB can be performed.
  • Table 37 shows an example of a DCI field for the DMRS table according to the first embodiment.
  • the DMRS and PDSCH can be multiplexed. If a value other than # 0 is set, the DMRS and the PDSCH are not multiplexed.
  • a terminal with a high SNR can have better SE performance when RS overhead is applied as shown in FIG.
  • the port setting for this case can be defined in the DCI table, and the port can be set to the terminal through DCI signaling.
  • the maximum transmission layer number of SU-MIMO supported can be set to the UE through higher layer signaling of the base station.
  • the DCI payload size defining the DMRS table and the DMRS table can be defined in association with the maximum number of transmission layers of SU-MIMO.
  • the setting may influence the number of 'available antenna port (s) and number of layers can be combined in accordance with the maximum transmission layer of SU- MIMO supported in the case of MU-MIMO.
  • the maximum number of transmission layers is set to a small value, the number of combinations of antenna port (s) and number of layers is small
  • the DCI payload size for defining the DMRS table is also reduced. Therefore, when the maximum number of transmission layers for SU-MIMO supported in MU-MIMO is set as upper layer signaling according to the environment of the base station and the UE, an optimal DMRS table associated with the number of layers is defined, The burrs can be reduced.
  • the DMRS table can be set differently depending on the configuration type of the DMRS. Specifically, the configuration type of the DMRS is different from that of the maximum orthogonal DMRS port number according to type 1 and type 2.
  • Type 1 and Type 2 in order for Type 1 and Type 2 to have one DMRS table, many combinations must be included in one DMRS table, so that the DCI payload size becomes large.
  • DMRS table defined as a bit number most suitable for each type of characteristic can be set.
  • the DCI field is as shown in Table 38 below.
  • the DMRS port 1000/1001 / ... / 1007 of FIG. 17 is described in correspondence with P0 / PI / ... / P7, respectively.
  • an index without a special indication does not multiply DMRS and PDSCH, but can perform 3 dB power boosting on DMRS RE.
  • 3 dB power boosting can be performed on the DMRS RE without multiplexing the DMRS and the PDSCH.
  • # 0 can be multiplexed between the DMRS and the PDSCH.
  • 22 the performance of the 1-layer transmission is improved due to the PDSCH multiplexing in the high SNR region.
  • FDM can also be performed first for the high frequency density and scheduling flexibility for Comp (NCJT) in the embodiment 25.
  • the present embodiment enables dynamic signaling with respect to the number of DMRS symbols, the RS overhead can be efficiently managed while having a high MU-MIMO capacity.
  • the number of bits for defining the DCI field may increase. Therefore, in the case of a base station in which the MU-MIMO capacity is not important in order to reduce the number of bits for defining the DCI field, the maximum number of DMRS symbols can be set to the terminal by higher layer signaling, thereby reducing the payload size of the DCI field .
  • Table 39 below shows an example of setting the maximum number of DMRS symbols to 1 '(4 bits S).
  • the RS overhead can be reduced by reducing the maximum number of reference bits in the DMRS, and different scrambling IDs can be applied for increasing the number of quasi-orthogonal ports.
  • Table 40 shows an example of setting the maximum number of DMRS symbols to 1 '(3 bits).
  • Table 40 it is possible to reduce RS overhead by reducing the number of symbols of the DMRS.
  • a message permitting multiplexing with the PDSCH can be excluded in one layer transmission.
  • Table 41 below shows an example of setting the maximum number of DMRS symbols to 1 '(4 bits).
  • the DMRS can be mapped to only one symbol. In this case, the additional DMRS can be mapped. If the number of symbols constituting the slot is small, the performance can be improved by performing multiplexing using the CDM scheme as in # 6. In Table 41, there are inefficient aspects because there are multiple reserved areas. Therefore, to compensate for this, # 0, # 1, and # 6, which are used to lower the RS overhead in the high SNR region, can be excluded from the DCI field. Alternatively, from the SU point of view, it is possible to limit the maximum transmission layer to 2, increase the number of quasi - orthogonal ports, or reduce the DCI payload size and RS overhead.
  • Table 42 shows an example of limiting the maximum number of transport layers to 2 from the SU point of view and increasing the number of quasi -orthogonal ports by scrambling ID (4 bits).
  • the REs occupied by the ports other than the allocated DMRS port can be multiplexed with the PDSCH.
  • Table 44 below shows an example in which the maximum number of transmission layers is limited to 2, the multiplexing of the PDSCH is performed to lower the RS overhead, and the size of the DCI payload is reduced (3 bits).
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of port mapping of the antenna port to the configuration type 2 of the DMRS.
  • the DCI field can be defined as shown in Table 45 below.
  • the base station transmits upper layer signaling to the mobile station in which the number of DMRSs is mapped . . That is, different DCI fields may be defined and used depending on the number of symbols to which the DMRS is mapped.
  • the configuration type of the DMRS is Type 1
  • the maximum number of symbols to which the DMRS is mapped can be set, but in Type 2 , the number of symbols to which the DMRS is mapped can effectively define the DCI field .
  • Type 2 if the maximum number of symbols is set to 2 ', 6 bits are required to define the DCI field, but the number of reserved areas can be increased.
  • MIMO capacity of type 1 can be higher than that of type 1. Therefore, it may be efficient to not define a message for the number of all symbols to which the DMRS is mapped in one DCI field as in type 1.
  • Table 46 shows an example in which the number of symbols to which the DMRS is mapped is set to 1 '(4 bits).
  • a 1-layer transmission for example, P3 of an antenna port occupying the RE such as P0 and a message for multiplying PDSCH (for example, P0 / P3) can do .
  • Table 47 shows an example in which the number of symbols to which the DMRS is mapped is set to 2 '(5 bits).
  • Table 47 it is possible to add a message to carry out PDSCH multiplexing (for example, P0, P3, P0 / P3) in case of 1 layer and / or 2 layer transmission in the reserved area.
  • Table 48 below shows an example of limiting the maximum number of transmission layers to 2 'from the viewpoint of SU (3 bits). [Table 48]
  • the REs occupied by the ports other than the allocated DMRS port can be multiplexed with the PDSCH.
  • Table 49 below shows an example of limiting the maximum number of transmission layers to 2 'from the SU point of view.
  • multiplexing of the PDSCH can be performed to lower the RS overhead and reduce the payload size of the DCI field.
  • REs occupied by ports other than the allocated DMRS ports can be further enhanced with PDSCH.
  • the maximum number of symbols to which the DMRS is mapped is set to 1, more than two scrambling IDs may be used and the scrambling ID may be jointly encoded with the antenna port (s), number of layers, etc. in the DMRS table.
  • the scrambling ID is dynamically selected through DCI signaling to support the quasi -orthogonal DMRS port.
  • Scrambling ID can be set to the terminal by a combination of possible scrambling IDs through RRC signaling. If a combination of two or more scrambling IDs is set, one of the scrambling IDs can be selected dynamically via DCI signaling have.
  • the size of the DCI payload increases in order to define a DMRS table for possible combinations using two or more scrambling IDs. Therefore, if the maximum number of symbols to which the DMRS is mapped is 2 ', the size of the DCI payload can be reduced by not using one or less scrambling IDs and dynamically selecting a scrambling ID through DCI signaling. However, one can, if, for resin and two or more scrambling ID, antenna port (s), number of layer as the scrambling table ID in the DMRS "the maximum number of symbols, the first mapping being DMRS the joint encoding.
  • the maximum number of symbols to which the DMRS is mapped can be used to reduce the number of ports and the number of ports that can be substantially supported in case of 1 ', or to reduce RS overhead.
  • a quasi -orthogonal DMRS port is supported can do. That is, if the RS overhead is reduced and a quasi-orthogonal port is used for MU-MIMO, such an embodiment can be used.
  • Such an embodiment can be applied not only to the type 1 DMRS configuration type but also to the type 2 DMRS configuration type.
  • the maximum number of DMRS ports supported by the two DMRS symbols is different.
  • the number of antenna ports that can be supported is 4 ports, which is smaller than 6 ports 3 ⁇ 4 type 2. Therefore, the quasi -orthogonal port can be supported by applying the present embodiment only to a type having a relatively small number of orthogonal ports.
  • Table 50 shows an example of a case where the DMRS in Type 1 is mapped to two symbols and one Scrambling ID is used. [Table 50]
  • Table 51 shows an example of the case where the DMRS is mapped to one symbol in Type 1 and two scrambling IDs are used dynamically. [Table 51] value message

Landscapes

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

Abstract

무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 (Reference Signal)을 송수신 하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 기지국으로부터 제 1 복 조 참조 신호 (Dedicated Demodulation Reference Signal 및 제 1 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)을 수신하고, 상기 제 1 PDSCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호의 구성과 관련된 DCI (Downlink Control Information)을 포함하는 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)을 수신하며, 상기 PDCCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호 및 2 PDSCH를 수신하되, 상기 제 1 복조 참조 신호는 하나의 안테나 포트 상에서만 전송되며, 상기 DCI는 상기 제 2 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수 에 따라 구성이 결정되는 방법 및 장치를 제공할수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장 치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로써 , 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 복조 참조 신호 (Dedicated demodulation reference signals: DM-RS )를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하 기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까 지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부 족 현상이 야기되고사용자들이 보다고속의 서비스에 대한 요구하므로 , 보다 발 전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통산 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연 (End- to— End Latency) , 고 에너지 효율을 지원 할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성 (Dual Connectivity) , 대규모 다중 입출력 (Massive MI1MO : Massive Multiple Input Multiple Output ) , 전이증 (工 n-band Full Duplex) , 비직교 다중접속 (NOMA : Non- Orthogonal Multiple Access ) , 초 광대역 ( Super wideband) 지원, 단말 네트워킹 (Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
【발명의 내용】
【기술적 과제】
본 발명은 복조 참조신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 단말이 복조 참조 신호를 수신하기 위한 DCI (Downlink Control information) 포맷을 정의하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목 적이 있다.
또한, 본 발명은 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 수에 따라 DCI 포맷 을 다르게 정의하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 복조 참조 신호를 전송하는 안테나 포트들간의 다증화 (Multiplexing) 방법에 따라 DCI 포맷을 다르게 정의하기 위한 방법 및 장치 를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 단말로부터 보고되는 채널 상태 정보에 따라 DCI 포맷을 다르게 정의하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
본 명세서에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과 제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로 부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방안】
상술한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 (Reference Signal )을 송수신하는 방법은 기지국으로부터 게 1 복 3: 참조 신호 (Dedicated Demodulation Reference Signal ) 및 제 2 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수를 나타내는 개 수 값을 포함하는 제 1 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel )을 수 신하는 단계 ; 제 2 복조 참조 신호의 구성과 관련된 DCI (Downlink Control Information)을 포함하는 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel ) 을 수^하는 단계 ; 및 상기 PDCCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호 및 제 2 PDSCH를 수신하는 단계를 포함하되 , 상기 DC工는 상기 개수 값에 기초하여 구성 이 결정된다.또한, 본 발명에서 , 상기 제 1 복조 참조 신호는 하나의 안테나 포 트 상에서만 전송된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 제 1 복조 참조 신호는 시간 축 상으로 하나의 심볼에 매핑되며 , 상기 제 2 복조 참조 신호는 시간 축 상으로 하나 또는 두 개 의 심블에 매핑된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 DCI는 상기 제 2 복조 참조 신호가 전송되는 안 테나 포트 정보, 계층의 개수 정보, 또는 심볼의 개수 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
또한, 본 발명에서 , 상기 제 2 복조 참조 신호는 서로 다른 안테나 포트 상에서 전송되며,
상기 서로 다른 안테나 포트들은 시간 축 또는 주파수 축 상의 CDM (Coc Division Multiplexing) 방식, 또는 FDM ( Frequency Division Multiplexing) 방식 중 적어도 하나의 다증화방법을 통해서 다중화된다. 또한, 본 발명에서 , 상기 DCI는 상기 적어도 하나의 다증화 방법에 대한 안테나포트들의 포트 정보를 더 포함한다.
또한, 본 발명에서 , 상기 서로 다른 안테나 포트돌은 주파수 및 /또는 시 간 축 상에서 상기 CDM 방식을 통해서 다중화 되며, 상기 DCI는 상기 서로 다 른 안테나포트들의 포트 정보를 더 포함한다.
또한, 본 발명에서 , 상기 서로 다른 안테나 포트들은 시간 축 상에서 상 기 CDM 방식 및 /또는 주파수 축 상에서 FDM 방식올 통해서 다증화 되며, 상기 DCI는 상기 서로 다른 안테나 포트들의 포트 정보를 더 포함한다.
또한, 본 발명에서 , 상기 제 2 복조 참조 신호는 제 1 구성 타입 또는 제 2 구성 타입에 따라 시간 축 및 주파수 축 상에 매핑되며, 상기 DCI는 제 1 구 성 타입 또는 제 2 구성 타입에 따라각각구성된다 .
또한, 본 발명에서, 상기 제 2 복조 참조 신호가 1개의 시간 축 심볼 및 상기 제 1 구성 타입에 따라 매핑되는 경우, 상기 제 2 복조 참조 신호와 상기 제 2 PDSCH가 전송되는 물리 채널은 서로 다른 주파수 축 및 시간 축 상에 매 핑된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 제 2 복조 참조 신호가 2개의 시간 축 심볼 및 상기 제 2 구성 타입에 따라 매핑되는 경우, 상기 제 2 복조 참조 신호는 상기 제 2 PDSCH가 전송되는 물리 채널과 CEM 방법을 통해서 다중화 된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 DCI는 코드북 서브세트 제한 ( codebook subset restriction : CBSR)을 나타내는 탱크 지시자 ( Rank Indicator : RI )를 더 함한다 . 또한, 본 발명에서 , 상기 DC工는상기 탱크 지시자를 제외한 나머지 탱크 지시자들 증 최대 값을 갖는 랭크 지시자보다 작은 값의 계층 값들에 대해서 구 성된다.
또한, 본 발명에서, 상기 DC工는 상기 탱크 지시자를 제외한 나머지 탱크 지시자들에 대응되는 계층 값들에 대해서만구성된다.
또한, 본 발명은, 상기 기지국으로 채널 상태를 나타내는 채널 상태 정보 를 보고하는 단계를 더 포함하되 , 상기 채널 상태 정보는 상기 단말이 채널 상태 정보를 보고하기 위해 사용한 행크 지시자 값들을 포함한다.
또한, 본 발명에서 , 상기 DC工는 상기 탱크 지시자 값들에 대응하는 계층 값에 대해서 구성 된다.
또한, 본 발명에서 , 상기 DCI는 상기 탱크 지시자 값、들 중 가장 최근에 단말로부터 전송된 랭크 지시자 값보다 작은 값의 계층 값들에 대해서 구성된다. 또한, 본 발명은, 상기 제 2 복조 참조 신호에 기초하여 채널 보상을 위 한 채널 값을 추정하는 단계 ; 상기 채널 값을 이용하여 채널을 보상하는 단계 ; 상기 제 2 PDSCH를 복조하는 단계 ; 및 상기 복조된 제 2 PDSCH를 디코딩하는 단계를 더 포함한다.
또한, 본 발명은, 외부와 무선 신호를 송신 및 수신하는 통신부; 및 상기 통신부와 기능적으로 결합되어 있는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 기 지국으로부터 제 1 복조 참조 신호 (Dedicated Demodulation Re ference Signal 및 거 1 1 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel )을 수신하고 상기 PDSCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호의 구성과 관련된 DCI (Downl ink Control Information)을 포함하는 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel )을 수신하며 , 상기 PDCCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호 및 2 PDSCH를 수신하되 , 상기 DCI는 상기 제 2 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수에 따라구성이 결정되는 단말을 제공한다.
【유리한 효과】
본 발명은 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 수에 따라 DCI 포맷을 다르 게 정의함으로써 DCI 필드의 페이로드 ( Payload) 크기를 줄일 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 복조 참조 신호를 전송하는 안테나 포트들간의 다중화 (Multiplexing) 방법에 따라 DCI 포떳을 다르게 정의함으로써 다증화 방법을 제한하여 DC工의 오버헤드를 감소시킬 수 있다 .
또한, 본 발명은 기지국으로부터 전송되는 정보는 코드북 서브세트 제한 ( codebook subset restriction : CBSR)을 나타내는 탱크 지시자 (Rank Indicator : RI )를 통해 DC工 포맷에 정의되는 레이어 수를 제한함으로써 DCI 필드의 페이로드 크기를 줄일 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 복조 참조 신호의 구성 정보가 전송되기 전에 브로트캐스 트 되는 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel )를 수신하기 위한 복 조 참조 신호의 구성을 제한함으로써 단말이 복조 참조 신호를 효율적으로 수신 할수 있는 효과가 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구 조를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 ( resource grid)를 예시한도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프 레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프 레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타내는 도면 이다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우 의 CQI 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우 에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 슬롯 동안 5 개의 SC- FDMA심볼을 생성하여 전송하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서브 프레임 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무섟 통신 시스템에서 UL- SCH의 전송 채널 프로세싱의 일례를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널 ( transport channel )인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타 내는 도면이다.
도 13은 일반적인 다중 입출력 안테나 (MIMO) 통신 시스템의 구성도이다. 도 14는 다수의 송신 안테나에서 하나의 수신 안테나로의 채널을 나타내 는 도면이 도이다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스 템에서 자기 완비 ( Self - contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다. 도 17은 본 발명이 적용될 수 있는 복조 참조 신호의 매핑 패턴의 일 예 를 나타내는 도면이다.
도 18은 본 발명이 적용될 수 있는 복조 참조 신호를 통해서 하향링크 데 이테 " 수신하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다. 도 19는 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호가 매핑되는 자원의 일 예 를 나타내는 도면이다.
도 20 및 도 21은 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호가 매핑되는 자원 의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 22는 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호의 구성 타입에 따른 성능 의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 23은 본 발명에서 제안하는 DMRS의 구성 타입에 대한 안테나 포트의 포트 매핑의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 24는 본 발명에서 제안하는 추가적인 DMRS에 따른 단말 성능의 일 예 를 나타내는 도면이다.
도 25는 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호의 구성 타입에 대한 안테 나 포트 매핑의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 26은 본 발명에서 제안하는 탱크 지시자 ( Rank Indicator)에 따라 DCI 필드를 구성하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 27은 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호의 구성 정보에 기초하여 복조 참조 신호를수신하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 28은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장 치의 블록 구성도를 예시한다 .
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한 다.
도 30은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치 의 RF 모들의 일례를 나타낸 도이다.
도 3 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치 의 RF모들의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세 하게 설명한다 . 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예 시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전 한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 증심으로 한 블록도 형식 으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 ( terminal node )로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node )에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트 워크 노드들 (network nodes )로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위 해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들 에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS : Base Station) '은 고정국 ( fixed station) , Node B , eNB (evolved-NodeB) , BTS (base transceiver system) , 액세스 포인트 (AP : Access Point ) , 송신단 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal ) '은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며 , UE (User Equipment ) , MS (Mobile Station) , UT (user terminal ) , MSS (Mobile Subscriber Station) , SS ( Subscriber Station) , AMS (Advanced Mobile Station) , WT (Wireless terminal ) , MTC (Machine -Type Communication) 장치 , M2 (Machine- to-Machine) 장 치 , D2D (Device - to-Device) 장치 , 수신단등의 용어로 대체될 수 있다 . 이하에서 , 하향링크 (DL : downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미 하며 , 상향링크 (UL : uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다 . 하향 링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향 링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
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) , NOMA (non- orthogonal multiple access ) 등과 같은 다양한 무 선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA (universal terrestrial radio access )나 CDMA2000과 같은 무선 기술 ( radio technology)로 구현 될 수 있다. TDMA는 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. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802-20, E-UTRA ( evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS (universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP (3rd generation partnership project) LTE (long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E - UMTS ( evolved UMTS) 의 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한 다 . LTE-A (advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 증 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계 들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개 시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진 화 (evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을지원하는 노드. 새로운 RAN: NR 또는 E— UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스 (network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위 와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션 을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능 (network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 tz:
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트 ( reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 1"이의 NG3 러 1퍼런스 포인트 ( reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형 (Non- standalone) NR: gNB7f LTE eNB를 EPC로 제어 플레 인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성 .
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성 .
사용자 평면 게이트웨이 : NG-U 인터페이스의 종단점 . 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구 조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE— A에서는 FDD ( Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD (Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다 .
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_S=1/ (15000*2048) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f = 307200*T_s = 10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레 임은 전이증 (full duplex) 및 반이증 (half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성 된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot = 15360*T_s=0.5ms 길이와 20개의 슬롯으 로 구성되고, 각술롯은 0부터 19까지의 인텍스가 부여된다. 하나의 서브프레임 은 시간 영역 (time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯 (slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 술롯 2i 및 슬롯 2i + l로 구성된다 . 하나의 서브프레임을 전송 하는데 걸리는 시간을 TTI (transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 lms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다 . 전이증 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할수 없다. 하나의 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블 록 (RB : Resource Block)을 포함한다 . 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 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 .
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조 ( frame structure type 2 )를 나타 낸다.
타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s = 5ms의 길이의 2개의 하프 프레임 (hal f frame )으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720 *T_s=lms 길이의 5개 의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크―하향링크 구성 (uplink- downlink conf iguration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크 가할당 (또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
【표 1】
U link- Downlink- to- Sub frame number
Downlink Uplink Switch-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 configuration point periodicity
0 5ms D s u u U D S U U U
1 5ms D s u u D D S U U D
2 5ms D s u D D D S U D D
3 10ms D s u U U D D D D D
4 10ms D s u U D D D D D D
5 10ms D s u D D D D D D D
6 5ms D s u U U D S U U D 표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 는 하향링크 전송을 위한서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) , 보호구간 (GP: Guard Period) , UpPTS (Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되 는 스페셜 서브프레임 (special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사 용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한구간이다.
각서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s = 0.5ms 길이의 술롯 2i 및 슬 롯 2i + l로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향 링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및 /또는 개 수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전 환되는 시점을 전환 시점 (switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성 (Switch-point periodicity)은 상향링크서브프레임과 하향링크 서브프레임 이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모 두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페 셜 서브프레임 (S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프 -프레임에만 존재한다. 모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DWPTS는 하향링크 전송만 을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레 임은 항상상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크ᅳ하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모 두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인텍스만올 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상 태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어 정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며 , 방송 정보로서 브로드캐스트 채 널 (broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이 )을 나타낸다.
【표 2】
Special Normal cyclic prefix in Extended cyclic prefix sub frame downlink in downlink
configuration DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal Extended Normal Extended cyclic cyclic cyclic cyclic prefix prefix prefix prefix in in in in uplink uplink uplink uplink
0 6592-7; 7680-7;
1 19760-7; 20480-7;
2192-7; 2560-7;
2 21952-7; 2192-7; 2560 · Ts 23040-7;
3 24144-7 25600-7;
4 26336-7; 7680-7;
5 6592-7; 20480-7; 4384-7; 5120-7;
6 19760-7; 23040-7;
4384-7; 5120.7;
7 21952-7; - - -
8 24144 7; - - - 도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬 롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 ( resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면 , 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심 볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 술롯은 7개의 OFDM 심볼올 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적 으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각요소 ( element )를 자원 요소 ( resource element ) 하고, 하나의 자원 블록 (RB : resource block)은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 i DL은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와동일할수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프 레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 ( control region)이고, 나 머지 OFDM 심불들은 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel )이 할당 되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH ( Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel ) , PHICH ( Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel ) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기 )에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request )에 대한
ACK (Acknowledgement ) /NACK (Not -Acknowledgement ) 신호를 나른다 . PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI : downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH (Downlink Shared Channel )의 자원 할당 및 전송 포 맷 (이를하향링크 그랜트라고도 한다. ) , UL-SCH (Uplink Shared Channel ) 의 자원 할당 정보 (이를 상향링크 그랜트라고도 한다. ) , PCH ( Paging Channel )에서의 페이징 (paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에 서 전송되는 랜덤 액세스 웅답 ( random access response )과 같은 상위 레이 어 (upper- layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집할, VoIP (Voice over IP)의 활성 화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연 속적인 CCE (control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율 (coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용 되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group)들에 대응된다 . PDCCH의 포맷 및 人>용 71"능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결 정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고 , 제어 정보에 CRC (Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유 자 (owner)나 용도에 따라 고유한 식별자 (이를 RNTI (Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI (Cell-RNTI ) 7> CRC에 D 스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNT工 (Paging— RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (SIB: system information block)를 위 한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 웅답을 지시하기 위하여 , RA- RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
이하에서, PDCCH에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다 . PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보 (DCI: Downlink Control Indicator)라고 한다. PDCCH은 DCI 포맷에 따라서 ^어 정보의 크 기 및 용도가 다르며 또한부호화율에 따라크기가 달라질 수 있다.
표 3은 DCI 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
【표 3】
Figure imgf000023_0001
상기 표 3을 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH의 매우 간단한 스케줄링 올 위한 포 1C, 폐루프 (Closed— loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포1 ¾ 2, 개루프 (Openloop) 공갑 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채널을 위한 TPC (Transmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3 및 3A, 다 중 안테나 포트 전송 모드 (transmission mode)에서 하나의 상향링크 샐 내 PUSCH 스케줄링을 위한포맷 4가 있다 .
DCI 포맷 1A는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
이러한, DCI 포맷은 단말 별로 독립적으로 적용될 수 있으며 , 하나의 서 브프레임 안에 여러 단말의 PDCCH가 동시에 다중화 (multiplexing)될 수 있다 . PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE (control channel elements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 4개의 자원 요소로 구성된 REG의 9개의 세트에 대응하는 단위를 말한다. 기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8} 개의 CCE들을 사용할 수 있으며 , 이때의 {1, 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨 (aggregation level)이라고 부른다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다 . 각 단말에 따라구성된 PDCCH는 CCE 대 RE 맵핑 규 칙 (CCE-to-RE mapping rule)에 의하여 각서브프레임의 제어 채널 영역으로 인터리빙 (interleaving)되어 맵핑된다. PDCCH의 위치는 각 서브프레임의 제 어채널을 위한 OFDM 심볼 개수, PHICH 그룹 개수 그리고 송신안테나 및 주파수 천이 등에 따라 달라질 수 있다.
상술한 바와 같이, 다증화된 각 단말의 PDCCH에 독립적으로 채널 코딩이 수행되고 CRC (Cyclic Redundancy Check)가 적용된다 . 각 단말의 고유의 식 별자 (UE ID)를 CRC에 마스킹 (masking)하여 단말이 자신의 PDCCH를 수신할 수 있도록 한다. 하지만, 서브프레임 내에서 할당된 제어 영역에서 기지국은 단 말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말 은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH가 어느 위 치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단 말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링하여 자 신의 PDCCH를 찾는다. 이를 블라인드 디코딩 (BD : Blind Decoding)이라 한다. 블라인드 디코딩은 블라인드 탐색 ( Blind Detection) 또는 블라인드 서 치 (Blind Search)라고 불릴 수 있다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH가자신의 제어 채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다 . 이하, DCI 포맷 0를 통해 전송되는 정보를 설명한다 .
DCI 포맷 0는 하나의 상향링크 셀에서의 PUSCH를 스케줄링하기 위해 사 용된다.
표 4는 DCI 포맷 0에서 전송되는 정보를 나타낸다.
【표 4 ]
Figure imgf000025_0001
상기 표 4를 참조하면 , DCI 포맷 0를 통해 전송되는 정보는 다음과 같다.
1 ) 캐리어 지시자 ( Carrier indicator) - 0 또는 3 비트로 구성된다.
2 ) DCI 포맷 0와 포맷 1A를 구분하기 위한 풀래그 - 1 비트로 구성되며, 0 값은 DCI 포맷 0를 지시하고 , 1 값은 DCI 포맷 1A를 지시한다 . 3) 주파수 도약 (hopping) 플래그 - 1 비트로 구성된다. 이 필드는 필요 한 경우 해당 자원 할당의 최상위 비트 (MSB: Most Significant bit)를 다 중 클러스터 (multi-cluster) 할당을 위해 사용될 수 있다.
4 ) 자원 블톡 할당 (Resource block assignment)과 도약 (hopping) 자원 할당 - 「1< 2( ^(^^+1)/2)1비트로 구성된다.
여기서 , 단일 클러스터 (single— cluster allocation) 할당에서 PUSCH 도약의 경우, 의 값을 획득하기 위해 NULᅳ hop 개의 최상위 비트
( )들이 사용된다. ^2( »의 ^ 비트는 상향링크 서브프레임 내에 첫 번째 술롯의 자원 할당을 제공한다. 또한, 단일 클러스터 할당에서
PUSCH 도약이 없는 경우, ^ '' 비트가상향링크 서브프레임 내 에 자원 할당을 제공한다. 또한, 다중 클러스터 할당 (multi-cluster allocation)에서 PUSCH 도약이 없는 경우, 주파수 도약 플래그 필드 및 자원 블록 할당과도약 자원 할당 필드의 연결 (concatenation)로부터 자원 할당 정 보가 얻어지고
Figure imgf000026_0001
비트가 상향링크 서브프레임 내에 자원 할당 을 제공한다. 이때, P 값은 하향링크 자원 블록의 수에 의해 정해진다.
5) 변조 및 코딩 기법 (MCS: Modulation and coding scheme) 一 5 비트로 구성된다.
6) 새로운 데이터 지시자 (New data indicator) - 1 비트로 구성된다.
7) PUSCH를 위한 TPC (Transmit Power Control) 커맨드 一 2 비트로 구성된다.
8) DMRS (demodulation reference signal)을 위한 순환 쉬프트 (CS: cyclic shift)와 직교 커버 코드 (OC/OCC: orthogonal cover/orthogonal cover code)의 인덱스 — 3 비트로 구성된다 .
9) 상향링크 인텍스 - 2 비트로 구성된다. 이 필드는 상향링크-하향링크 구성 0 에 따른 TDD동작에만 존재한다.
10) 하향링크 할당 인덱스 (DAI: Downlink Assignment Index) - 2 비트로 구성된다. 이 필드는 상향링크-하향링크 구성 (uplink-downlink configuration) 1-6 에 따른 TDD동작에만존재한다.
11) 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information) 요청 - 1 또는 2 비트로 구성된다. 여기서 , 2 비트 필드는 하나 이상의 하향링크 샐이 설 정된 단말에 단말 특정 (UE specific)하게 해당 DCI7]" C-RNTI (Cell-RNTI) 에 의해 매핑된 경우에만 적용된다.
12) 사운딩 참조 신호 (SRS: Sounding Reference Signal) 요청 - 0 또는 1 비트로 구성된다. 여기서, 이 필드는 스케줄링하는 PUSCH가 단말 특정 (UE specific)하게 C-RNTI에 의해 매핑되는 된 경우에만 존재한다.
13) 자원 할당 타입 (Resource allocation type) - 1 비트로 구성된 다.
DCI 포떳 0 내에 정보 비트의 수가 DCI 포맷 1A의 페이로드 크기 (추가된 패딩 비트 포함)보다 작은 경우, DCI 포맷 0에 DCI 포맷 1A의 페이로드 크기 가 같아지도록 0이 추가된다. 도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프 레임의 구조를 나타낸다.
4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH ( Physical Upl ink Control Channel )이 할당된다. 데이터 영역은 ^} 용자 데이터를 나르는 PUSCH ( Physical Uplink Shared Channel )이 할당된 다. 단일 반송파특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록 ( RB : Resource Block ) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각 각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다 . 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 ( slot boundary)에서 주파수 도약 ( frequency hopping)된다고 한다. 물리상향링크제어채널 (PUCCH)
PUCCH를 통하여 전송되는 상향링크 제어 정보 (UC工)는, 스케줄링 요청 ( SR : Schedul ing Request ) , HARQ ACK/NACK 정보 및 하향링크 채널 측정 정보를 포함할수 있다.
- HARQ ACK/NACK 정보는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷의 디코딩 성 공 여부에 따라 생성될 수 있다 . 기존의 무선 통신 시스템에서 , 하향링크 단일 코드워드 ( codeword) 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 1 비트기: 전송되고, 하향링크 2 코드워드 전송에 대해서는 ACK/NACK정보로서 2 비트가 전송된다 . 채널 측정 정보는 다중입출력 (ΜΙΜΟ: Multiple Input Multiple Output) 기법과 관련된 피드백 정보를 지칭하며, 채널품질지시자 (CQI: Channel Quality Indicator) , 프리코딩매트릭스인덱스 (ΡΜΙ : Precoding Matrix Index) 및 탱크 지시자 (RI: Rank Indicator)를 포함할 수 있다. 이들 채널 측정 정보를 통칭하여 CQI 라고 표현할수도 있다.
CQI 의 전송을 위하여 서브프레임 당 20 비트가사용될 수 있다.
PUCCH는 BPSK (Binary Phase Shift Keying)과 QPSK ( Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복 수개의 닸말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하 여 코드분할다증화 (CDM: Code Division Multiplexing)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC (Constant Amplitude Zero Autocorrelation) 시 스 를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역 (time domain) 및 주파수 영역 ( frequency domain)^서 일정한 크기 (amplitude)를 유지하는 특성을 가지 므로 단말의 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 또는 CM (Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시퀀스 (orthgonal sequence) 또는 직교 커버 (OC: orthogonal cover)를 이용하여 커버링된다.
또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 (CS: cyclic shift) 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스 (cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다 . 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시퀀스 (base sequence)를 특정 CS 양 (cyclic shift amount ) 만큼 순환 시프트 시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인덱스 (CS index)에 의해 지 시된다. 채널의 지연 확산 (delay spread)에 따라 사용 가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시뭔스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있으며 전술한 CAZAC 시뭔스는 그 일례이다.
또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제 어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수 (즉 , PUCCH 의 코히어런트 (coherent) 검출을 위한 참조신호 (RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA심볼올 제외 한 SC-FDNA심불들)에 따라 결정될 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는, 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며 , 각각의 PUCCH 포맷 에 따라서 전송되는 상향링크 제어 정보 (UCI: uplink control information)의 속성은 다음의 표 5와 같이 요약할수 있다.
【표 5]
Figure imgf000030_0001
PUCCH 포맷 1은 SR의 단독 전송에 사용된다 . S 단독 전송의 경우에는 변조되지 않은 파형이 적용되며, 이에 대해서는 후술하여 자세하게 설명한다 . PUCCH 포맷 la 또는 lb는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용할 수 있다. 또는, PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다 .
PUCCH 포맷 2는 CQ工의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a 또는 2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다.
확장된 CP 의 경우에는 PUCCH 포맷 2가 CQI 및 HARQ ACK/NACK 의 전 송에 사용될 수도 있다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 포맷들이 상향링크 물리자원블록의 PUCCH 영역에 매핑되는 형태의 일례를 나타내는 도면 이다.
도 5에서 는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, 0, 1
-1는 물리자원블록의 번흐를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주 파수 블록의 양쪽 끝단 (edge)에 매핑된다. 도 5에서 도시하는 바와 같이 , m=0, l로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 대역 -끝단 (bandedge)에 위치한 자원블록들에 매핑되 는 것으로 표현할 수 있다. 또한, tn=2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포떳 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 함께 (mixed) 매핑될 수 있다. 다음으로, m=3,4, 5 ¾ 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의 개수 ( ¾ )는 브로드 캐스팅 시그널링에 의해서 셀 내의 단말들에게 지시될 수 있다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백 (CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
채널측정피드백 (이하에서는, 통칭하여 CQI 정보라고 표현함)의 보고 주기 및 측정 대상이 되는 주파수 단위 (또는 주파수 해상도 (resolution) )는 기지국 에 의하여 제어될 수 있다. 시간 영역에서 주기적 및 비주기적 CQI 보고가 지원 될 수 있다. PUCCH 포맷 2 는 주기적 보고에만 사용되고, 비주기적 보고를 위 해서는 PUSCH가 사용될 수 있다. 비주기적 보고의 경우에 기지국은 단말에게 상 향링크 데이터 전송을 위하여 스케줄링된 자원에 개별 CQI 보고를 실어서 전송 할 것을 지시할 수 있다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우 의 CQI 채널의 구조를 나타낸다.
하나의 슬롯의 SOFDMA 심볼 0 내지 6 증에서, SC-FDMA 심블 1 및 5 (2 번째 및 6 번째 심볼)는 복조참조신호 (DMRS: Demodulation Reference Signal) 전송에 사용되고, 나머지 SC-FDMA 심볼에서 CQI 정보가 전송될 수 있다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 하나의 SC-FDMA 심볼 (SC-FDMA 심불 3) 이 DMRS 전송에 사용된다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시퀀스에 의한 변조를 지원하고, QPSK 변조된 심볼이 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산된다 . 시퀀스의 순환 시 프트 (CS)는 심볼 및 슬롯 간에 변경된다. DMRS에 대해서 직교 커버링이 사용된 다. 하나의 술롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심붙 중 3개의 SC-FD A 심블 간격만큼 떨어진 2개의 SC— FDMA심볼에는 참조신호 (DMRS)가실리고, 나머지 5 개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실린다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용 된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다. 또한, 각 단말은 순환 시프트 (CS) 시뭔스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되 어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시퀀스로 CQI를 변조해서 전송한다 .
하나의 TTI에 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비 트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로, 한술롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용한다.
주파수 영역 확산 부호로는 길이 -12 의 CAZAC 시퀀스 (예를 들어, ZC 시 퀀스)를 사용할수 있다. 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트 (cyclic shift) 값을 갖는 CAZAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다 . 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가수행된다.
12 개의 동등한 간격을 가진 순환 시프트에 의해서 12 개의 상이한 단말 들이 동일한 PUCCH RB 상에서 직교 다중화될 수 있다. 일반 CP 경우에 SC- FDMA심볼 1 및 5 상의 (확장된 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 3 상의) DMRS 시퀀 스는 주파수 영역 상의 CQI 신호 시퀀스와 유사하지만 CQI 정보와 같은 변조가 적용되지는 않는다. 단말은 PUCCH 자원 인텍스 (" "piiccH )로 지시되는 puCCH 자원 상에서 주기적으로 상이한 CQI, PMI 및 RI 타입을 보고하도록 상위 계층 시그 널링에 의하여 반-정적으로 (semi-statically) 설정될 수 있다. 여기서,
PUCCH ^"원 인덱스 (" ) 는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 人 1"용되는 PUCCH 영역 및 사용될 순환 시프트 (CS) 값을 지시하는 정보이다.
PUCCH 채널 구조
PUCCH 포맷 la 및 lb에 대하여 설명한다 .
PUCCH 포맷 la/ lb에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변 조된 심불은 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산 (multiply)된다 . 예를 들어 , 변 조 심볼 d(0)에 길이 N 의 CAZAC 시퀀스 r (n) (n=0 , 1, 2 , . . . , N-l) 가 승산된 결과는 y(0) , y(l) , y(2) , y(N-l) 이 된다. y (0) y(N-l) 심불들을 심볼 블록 (block of symbol)이라고 칭할 수 있다. 변조 심 볼에 CAZAC 시퀀스를 승산한 후에 , 직교 시뭔스를 이용한 블록 -단위 (block- wise)확산이 적용된다.
일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드 (Hadamard) 시퀀스 가 사용되고, 짧은 (shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호 (Reference Signal)에 대해서는 길이 3의 DFT (Discrete Fourier Transform) 시 ¾스 가사용된다.
확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가 사 용된다. 도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 일반 CP의 경우 에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다.
도 7에서는 CQI 없이 HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 채널 구조를 예시적으로 나타낸다.
하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC - FDMA 심볼 중 중간 부분의 3개의 연 속되는 SC- FDMA심볼에는 참조신호 ( RS )가실리고, 나머지 4 개의 SC- FDMA심 볼에는 ACK/NACK신호가실린다 .
한편, 확장된 CP 의 경우에는 중간의 2 개의 연속되는 심볼에 RS 가 실릴 수 있다. RS에 사용되는 심볼의 개수 및 위치는 제어채널에 따라 달라질 수 있 으며 이와 연관된 ACK/NACK 신호에 사용되는 심볼의 개수 및 위치도 그에 따라 ¾경될 수 있다.
1 비트 및 2 비트의 확인응답 정보 (스크램블링되지 않은 상태)는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 기법을사용하여 하나의 HARQ ACK/NACK 변조 심볼로 표현 될 수 있다 . 긍정확인웅답 (ACK)은 ' 1ᅳ 로 인코딩될 수 있고, 부정확인응답 (NACK)은 ' 0 '으로 인코딩될 수 있다.
할당되는 대역 내에서 제어신호를 전송할 때 , 다중화 용량을 높이기 위해 2 차원 확산이 적용된다. 즉, 다증화할 수 있는 단말 수 또는 제어 채널의 수를 높이기 위해 주파수 영역 확산과 시간 영역 확산을 동시에 적용한다.
ACK/NACK 신호를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 시퀀스 를 기본 시퀀스로 사용한다 . 주파수 영역 시퀀스로는 CAZAC 시퀀스 증 하나인 Zadof f - Chu ( ZC ) 시퀀스를 사용할 수 있다. 예를 들어 , 기본 시퀀스인 ZC 시 ¾스에 서로 다른 순환 시프트 (CS: Cyclic Shift)가 적용됨으로써 , 서로 다 른 단말 또는 서로 다른 제어 채널의 다중화가 적용될 수 있다. HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH RB .들을 위한 SC-FDMA 심볼에서 지원되는 CS 자원의 개수는 셀 -특정 상위 -계층 시그널링 파라미터 (Δ ™)에 의해 설정된다. 주파수 영역 확산된 ACK/NACK 신호는 직교 확산 (spreading) 코드를사 용하여 시간 영역에서 확산된다. 직교 확산 코드로는 월시-하다마드 (^alsh— Hadamard) 시퀀스 또는 DFT 시퀀스가사용될 수 있다 . 예를 들어 , ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시퀀스 (wO, wl, w2, W3)를 이용하여 확 산될 수 있다. 또한, RS도 길이 3 또는 길이 2의 직교 시퀀스를 통해 확산시킨 다. 이를 직교 커버링 (OC: Orthogonal Covering)이라 한다.
전술한 바와 같은 주파수 영역에서의 CS 자원 및 시간 영역에서의 OC 자 웠을 이용해서 다수의 단말들이 코드분할다중화 (CDM: Code Division Multiplexing) 방식으로 다증화될 수 있다. 즉, 동일한 PUCCH RB 상에서 많 은 개수의 단말들의 ACK/NACK 정보 및 RS 가 다증화될 수 있다.
이와 같은 시간 영역 확산 CDM 에 대해서, ACK/NACK 정보에 대해서 지 원되는 확산 코드돌의 개수는 RS 심볼들의 개수에 의해서 제한된다. 즉, RS 전 송 SC— FDMA 심볼들의 개수는 ACK/NACK 정보 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수보 다 적기 때문에, RS 의 다중화 용량 (capacity)이 ACK/NACK 정보의 다중화 용량에 비하여 적게 된다.
예를 들어, 일반 CP 의 경우에 4 개의 심볼에서 ACK/NACK 정보가 전송 될 수 있는데, ACK/NACK 정보를 위하여 4 개가 아닌 3개의 직교 확산 코드가 사용되며, 이는 RS 전송 심볼의 개수가 3 개로 제한되어 RS 를 위하여 3 개의 직교 확삼코드만이 사용될 수 있기 때문이다.
일반 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 3 개의 심볼이 RS 전송을 위 해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어 , 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트 ( CS ) 및 시간 영역에서 3개의 직교커버 ( OC ) 자원을 사용할수 있다면, 총 18 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인웅답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다증화될 수 있다. 만약, 확장된 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 2 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 돌어, 주파 수 영역에서 6 개의 순환시프트 ( CS ) 및 시간 영역에서 2 개의 직교커버 (OC ) 자 원을 사용할 수 있다면, 총 12 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인웅답이 하 나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다.
다음으로, PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. 스케줄링 요청 ( SR)은 단말 이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널 은 PUCCH 포1 ¾ la/ lb 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고 , ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 OOK ( On- Of f Keying ) 방식으로 구성된다. SR 채널에서 는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시퀀 스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다. 즉, 긍정 (positive ) SR 전송올 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정 ( negative ) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 다음으로 개선된 PUCCH(e-PUCCH) 포맷에 대하여 설명한다 . e-PUCCH는 LTE-A 시스템의 PUCCH 포맷 3에 대응할 수 있다. PUCCH 포맷 3을 이용한 ACK/NACK전송에는 블록 확산 (block spreading) 기법이 적용될 수 있다. 블록 확산 기법은, 기존의 PUCCH 포맷 1 계열 또는 2 계열과는 달리, 제 어 신호 전송을 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방식이다. 도 8에서 나타내 는 바와 같이 , 심볼 시퀀스가 OCC (Orthogonal Cover Code)를 이용하여 시 간 영역 (domain) 상에서 확산되어 전송될 수 있다. OCC를 이용함으로써 동일 한 RB 상에 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. 전술한 PUCCH 포맷 2의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐서 전송되고 CAZAC 시퀀스의 CS (cyclic shift)를 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다 중화되는 반면, 블록 확산 기반 PUCCH 포맷 (예를 들어 , PUCCH 포맷 3)의 경우 에는 하나의 심볼 시뭔스가주파수 영역에 걸쳐서 전송되고, OCC를 이용한 시간 영역 확산을 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다증화된다 .
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 슬롯 동안 5 개의 SC— FDMA심볼을 생성하여 전송하는 일례를 나타낸다.
도 8에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시뭔스에 길이 =5 (또는 SF=5)의 OCC를 이용하여 5 개의 SC-FDMA 심블 (즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 타냈다. 이 경우, 1 슬롯 동안 2 개의 RS 심볼이 사용될 수 있다. 도 8의 예시에서, RS 심볼은 특정 순환 시프트 값이 적용된 CAZAC 시퀀 스로부터 생성될 수 있으며, 복수개의 RS 심볼에 걸쳐 소정의 OCC가 적용된 (또는 곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 또한, 도 8의 예시에서 각각의 OFDM 심 블 (또는 SC-FDMA 심볼) 별로 12 개의 변조 심볼이 사용되고, 각각의 변조 심 블은 QPSK에 의해 생성되는 것으로 가정하면 , 하나의 슬롯에서 전송할 수 있는 최대 비트 수는 12X2 = 24 비트가 된다. 따라서, 2개의 술롯으로 전송할수 있는 비트수는 총 48비트가 된다 . 이와 같이 블록 확산 방식의 PUCCH 채널 구조를 사용하는 경우 기존의 PUCCH 포맷 1계열 및 2 계열에 비하여 확장된 크기의 제 어 정보의 ¾송이 가능해진다. 캐리어 병합 일반
본 발명의 실시예들에서 고려하는 통신 환경은 멀티 캐리어 (Multi- carrier) 지원 환경을 모두 포함한다. 즉, 본 발명에서 사용되는 멀티 캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 시스템이라 함은 광대 역을 지원하기 위해서, 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역보다 작은 대 역폭 (bandwidth)을 가지는 1개 이상의 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 병합 (aggregation)하여 사용하는 시스템을 말한다.
본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하 며 , 이때 캐리어의 병합은 접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (non— contiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다 . 또한, 하향링크 와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포1 d트 캐리어 (이하, 'DL CC'라 한다. ) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, -UL CC'라 한다. ) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 집 성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 집성이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성 , 대역폭 집성 (bandwidth aggregation) , 스펙트럼 집성 (spectrum aggregation) 등과 같은 용어와 혼용되어 사용될 수 있다.
두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHZ 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역 폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유^를'위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다. 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭올 지원하며, 3GPP LTE- advanced 시스템 (즉, LTE— A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHZ보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다 . 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대 역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
LTE-A시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 샐 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 샐 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다 . 샐은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한쌍의 조합으 로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자 원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 특정 단말 이 단 하나의 설정된 서빙 샐 (configured serving cell)을 가지는 경우 1개 의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있으나, 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 병합 환경도 지원될 수 있다. 즉, 캐리어 병합 (carrier aggregation)은 각 각 캐리어 주파수 (셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 여기서, 말하는 '샐 (Cell) '은 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 영역으로서의 '샐'과는 구분되어야 한다.
LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 샐 (PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P샐과 S셀은 서빙 샐 (Serving Cell)로 !"용될 수 있다. RRC_CO NECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반1 , RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리 어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 샐에는 P셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
서빙 셀 (P셀과 S셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503까지의 정수값을 가진다. SCelllndex는 S셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1부 터 7까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex는 서빙 셀 (P셀 또는 S샐)을 식 별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0부터 7까지의 정수값을 가진 다. 0값은 P셀에 적용되며, SCelllndex는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여 된다. 즉, ServCelllndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인텍스)을 가지는 샐이 p셀이 된다.
P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC) 상에서 동작하는 셀을 의 미한다. 단말이 초기 연결 설정 ( initial connection establishment) 과정 을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과 정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P셀은 캐리어 병합 환경에서 설정 된 서빙 셀 증 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P셀에서맙 PUCCH를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모 니터링 절차를 변경하는데 P셀만을 이용할 수 있다. E-UT AN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단 말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControlInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 .(RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드 오버 절차를 위해 P샐만을 변경할수도 있다.
S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC) 상에서 동작하는 샐을 의 미할 수 있다. 특정 단말에 P샐은 하나만 할당되며, S샐은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 였결이 설정이 이루어헉 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에 서 p셀을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다. E- UTRAN은 S샐을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC CONNECTED 상태에 있는 관련된 샐의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 ( dedicated signal )을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경 은 관련된 S셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 ( RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있 다. E -UTRA 은 관련된 S샐 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 ( dedicated signal ing) 할수 있다.
초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에 , E-UTRAN은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P샐에 부가하여 하나 이상의 S샐을 포함하는 네트워크를 구성 할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P샐 및 S셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시 예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 ( PCC )는 P 샐과 동일한 의미로 사용될 수 있으며 , 세컨더리 컴포넌트 캐리어 ( SCC)는 S셀 과동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
도 9a는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포년 트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHZ의 주 파수 범위를 가질 수 있다.
도 9b는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 9b의 경우에 20MHZ의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경 우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개섹 있으나, DL CC와 UL CC의 개 수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데 이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 샐에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말 에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L<M< N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며 , 이 러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상 향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
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 ;자"원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계 를 의미할 수 있으며 , HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다. 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케즐링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포넌트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 샐 스커 j줄링 (Cross Cell Scheduling) 으로 일컬을 수 있다.
' 크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL 그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또 는 비활성화될 수 있으며 , 상위계층 시그널링 (예를 들어 , RRC signaling)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH에 해당 PDCCH가 지시 하는 PDSCH/PUSCH가 어느 DL/UL CC를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시; 필드 (CIF: Carrier Indicator Field) 7 필요하다. 예를 들어 , PDCCH는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF를 이용하여 다수의 컴포년트 캐 리어들 중 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH가 다증 집성된 DL/UL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF가 설정된다 . 이 경우, LTE-A Release-8의 DCI 포떳은 CIF에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE-A Release- 8의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑 )를 재사용할수도 있다 .
반면, DL CC 상에서의 PDCCH7 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 가원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당하는 경우에는 CIF 가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE-A Release-8과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑 )와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 가능할 때, 단말은 cc별 전송 모드 및 /또는 대 역폭에 따라모니터링 CC의 제어영역에서 복수의 DCI에 대한 PDCCH를 모니터링 하는 것이 필요하다. 따라서 , 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH 모니터링이 필요하다.
캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH를 수신하도록 스케줄링된 DL CC의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH를 전 송하도록 스케줄링된 UL CC의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH 모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집 합을 나타낸다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터 링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터 링 집합에 포함되는 DL CC는 링크된 UL CC에 대한 자기-스케줄링 (self- scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터링 집합은 단말 특정 (UE-specif ic) , 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 셀 특정 (Cell— specif ic)하게 설정될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH모 니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크 로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH 를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH모니터 ¾ 집합만을 통해 PDCCH를 전송 한다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서브 프레임 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 10을 참조하면 , LTE— A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3개의 DL CC가 결합되어 있으며 , DL CC ' A '는 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타 낸다. CIF가사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케 줄링하는 PDCCH를 전송할수 있다. 반면, CIF가상위 계층 시그널링을 통해 사 용되는 경우, 단 하나의 DL CC ' A '만이 CIF를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니 터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC ' Β ' 와 ' C '는 PDCCH를 전송하지 않는다. 일반적인 ACK/NACK멀티플렉싱 방법
단말이 eNB로부터 수신되는 다수의 데이터 유닛들에 해당하는 다수의 ACK/NACK들을 동시에 전송해야 하는 상황에서 , ACK/NACK 신호의 단일-주파수 특성을 유지하고, ACK/NACK 전송 전력을 줄이기 위해, PUCCH 자원 선택에 기 초한 ACK/NACK다중화 방법이 고려될 수 있다. ACK/NACK 다중화와 함께, 다수의 데이터 유닛들에 대한 ACK/NACK 응답 들의 콘텐츠들은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 PUCCH 자원과 QPSK 변조 심 블돌의 자원의 결합에 의해 식별된다.
예를 들어, 만일 하나의 PUCCH 자원이 4 비트를 전송하고 4개의 데이터 유닛들이 최대 전송될 수 있는 경우, ACK/NACK 결과는 아래 표 6과 같이 eNB 에서 식별될 수 있다.
【표 6]
HARQ-ACK ( 0 ) , HARQ-ACK (1) , HARQ-ACK (2) ,
HARQ-ACK(3) "PUCCH b(0) , b(l)
ACK, AC , ACK, ACK "PUCCH, 1 1, 1
ACK, ACK, ACK, NACK/DTX "PUCCH, 1 1, o
NACK/DTX , NACK/DTX , ACK, DTX "PUCCH,2 1, 1
ACK, ACK, NACK/DTX , ACK "PUCCH, 1 1, o
NACK, DTX, DTX, DTX "PUCCH.O 1, o
ACK, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX "PUCCH, 1 1, o
ACK, NACK/DTX, ACK, ACK "PUCCH.3 0, 1
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK "PUCCH,3 1, 1
ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX "PUCCH.2 0, 1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK "PUCCH.O 0, 1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX "PUCCH.O 1, 1
NACK/DTX, ACK, ACK, ACK "PUCCH.3 0, 1
NACK/DTX, NACK, DTX, DTX "PUCCH, 1 0 , 0
NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX "PUCCH,2 1, o
NACK/DTX , ACK, NACK/DTX, ACK "PUCCH,3 1, o
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX "PUCCH, 1 0, 1
NACK/DTX, NACK/DTX , ACK, ACK "P(JCCH,3 0, 1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX "PUCCH.2 0, 0
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK "PUCCH.3 0, 0
DTX, DTX, DTX, DTX N/A N/A 상기 표 6에서 HARQ-ACK(i)는 i번째 데이터 유닛 (data unit)어 j 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다 . 상기 표 6에서 DTX (DTX (Discontinuous Transmission)는 해당되는 HARQ-ACK(i)을 위해 전송될 데이터 유닛이 없거 나 단말이 HARQ— ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛을 검출하지 못함올 의미한다. 상기 표 ^에 의하면' 최대 4개의 PUCCH 자원 ( ¾CCH,o , n«CCH , nfficcfu' and n¾CCH3) 이 있고' b(0) , b(l)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전 송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 4개의 데이터 유닛들을 모두 성공적으로 수신하면, 단 말은 ni¾cau을 이용하여 2 비트 (1, 1)을 전송한다.
단말이 첫번째 및 세번째 데이터 유닛에서 디코딩에 실패하고, 두번째 및 네번째 데이터 유닛에서 디코딩에 성공하면 , 단말은 "PUCCH.3을 이용하여 비트
(1,0)을 ¾송함다.
ACK/NACK 채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다 (couple) . 이는 예약된 (reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조 합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없 으면 , DTX는 NACK과 분리된다 (decouple) .
이 경우, 한 개의 명확한 NACK에 해당하는 데이터 유닛에 링크된 PUCCH 자원은 다수의 ACK/NACK들의 신호를 전송하기 위해 또한 예약될 수 있다. 반지속적 스케줄링 (Semi-Persistent Scheduling)을 위한 PDCCH 확 인 (validation)
반지속적 스케줄링 ( SPS : Semi - Persistent Scheduling)은 특정 단말 에게 자원을 특정 시구간 동안 지속적으로 유지되도록 할당하는 스케줄링 방식이 다.
VoIP (Voice over Internet Protocol )와 같이 특정 시간 동안 일정 량의 데이터가 전송되는 경우에는 자원할당을 위해 매 데이터 전송 구간마다 제 어정보를 전송할 필요가 없기 때문에 SPS 방식을 사용하여 제어정보의 낭비를 줄일 수 있다. 소위 반지속적 스케줄링 ( SPS : Semi - Persistent Scheduling) 방법에서는 단말에게 자원이 할당될 수 있는 시간자원 영역을 우선 할당한다. 이때, 반지속적 할당 방법에서는 특정 단말에게 할당되는 시간 자원 영역 이 주기성을 갖도록 설정할 수 있다. 그 다음, 필요에 따라 주파수 자원 영역을 할당함으로써 시간-주파수 자원의 할당을 완성한다. 이렇게 주파수 자원 영역을 할당하는 것을 소위 활성화 (Activation)라고 지칭할 수 있다. 반지속적 할당 방법을 사용하면, 한 번의 시그널링에 의해 일정 기간 동안 자원 할당이 유지되 기 때물에 반복적으로 자원할당을 할 필요가 없어 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
그 후, 상기 단말에 대한 자원할당이 필요 없어지게 되면 주파수 자원 할 당을 해제하기 위한 시그널링을 기지국에서 단말로 전송할 수 있다. 이렇게 주파 수 자원 영역의 할당을 해제 ( release)하는 것을 비활성화 (Deactivation)라 고 지칭할수 있다.
현재 LTE에서는 상향링크 및 /또는 하향링크에 대한 SPS를 위해 우선 RRC ( Radio Resource Control ) 시그널링을 통해 어느 서브프레임들에서 SPS 송 신 /수신을 해야 하는지를 단말에게 알려준다. 즉, RRC 시그널링을 통해 SPS를 위해 할당되는 시간-주파수 자원 중 시간 자원을 우선 지정해준다. 사용될 수 있는 서브프레임을 알려주기 위해, 예컨대 서브프레임의 주기와오프셋을 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 RRC 시그널링을 통해서는 시간 자원 영역만 할당 받기 때문에, RRC 시그널링을 받았다고 하더라도 바로 SPS에 의한 송수신을 수행하 지는 않으며, 필요에 따라 주파수 자원 영역을 할당함으로써 시간-주파수 자원 의 할당을 완성한다 . 이렇게 주파수 자원 영역을 할당하는 것을 활성화 (Activation)라고 지칭할 수 있으며 , 주파수 자원 영역의 할당을 해제 ( release )하는 것을 비활성화 ( Deactivation)라고 지칭할수 있다.
따라서, 단말은 활성화를 지시하는 PDCCH를 수신한 뒤에, 그 수신된 PDCCH에 포함된 RB 할당 정보에 따라 주파수 자원을 할당하고 MCS (Modulation and Coding Scheme ) 정보에 따른 변조 (Modulation) 및 부 호율 ( Code Rate )을 적용하여 , 상기 RRC 시그널링을 통해 할당 받은 서브프레 임 주기와오프셋에 따라송수신을수행하기 시작한다.
그 다음, 단말은 기지국으로부터 비활성화를 알리는 PDCCH를 수신하면 송 수신을 중단한다. 만일 송수신을 중단한 이후에 활성화 또는 재활성화를 지시하 는 PDCCH를 수신하면 그 PDCCH에서 지정한 RB 할당, MCS 등을 사용하여 RRC 시그널링으로 할당 받은 서브프레임 주기와 ^프셋을 가지고 다시 송수신을 재개 한다. 즉, 시간 자원의 할당은 RRC 시그널링을 통해 수행되지만, 실제 신호의 송수신은 SPS의 활성화 및 재활성화를 지시하는 PDCCH를 수신한 후에 수행될 수 있으며, 신호 송수신의 중단은 SPS의 비활성화를 지시하는 PDCCH를 수신한 후에 이루어진다 .
단말은 다음과 같은 조건이 모두 만족하는 경우에 SPS 지시를 포함하는 PDCCH를 확인할 수 있다. 첫째로 PDCCH 페이로드를 위해 추가된 CRC 패리티
fflJ. «
비트가 SPS C-R TI로 스크램블되어야 하고, 둘째로 새로운 데이터 지시자 (NDI: New Data Indicator) 필 4H-> -드가 0으로 셋팅되어야 한다. 여기서 , DCI 포맷 2, 2A, 2B 및 2C의 경우, 새로운 데이터 지시자 필드는 활성화된 전송 블록의 하나를 나타낸다.
그리고, DCI 포맷에 사용되는 각 필드가 아래 표 4 및 표 5에 따라 셋팅 되면 확 이 완료된다. 이러한 확인이 완료되면, 단말은 수신한 DCI 정보를 유 효한 SPS 활성화 또는 비활성화 (또는 해제 )임을 인식한다. 반면, 확인이 완료 되지 않으면, 단말은 수신한 DCI 포맷에 비매칭 (non-matching) CRC가 포함 된 것으로 인식한다 .
표 7은 SPS 활성화를 지시하는 PDCCH 확인을 위한 필드를 나타낸다 .
【표 7】
DCI DCI format DCI format 2/2A/2B format 0 1/lA
TPC command for set to N/A N/A
scheduled PUSCH v00'
Cyclic shift DM RS set to N/A N/A
λ000'
Modulation and N/A N/A
coding scheme and
redundancy version
HARQ process number N/A FDD: set to FDD: set to λ000' λ000' TDD: set to 0000'
TDD: set to
、0000' Modulation and N/A MSB is set For the enabled coding scheme to Λ0' transport block:
MSB is set to λ0'
Redundancy version N/A set to Λ007 For the enabled transport block: set to 00'
표 8은 SPS 비활성화 (또는 해제 )를 지시하는 PDCCH 확인을 위한 필드를 나타낸다.
【표 8]
Figure imgf000053_0001
위한 TPC 명령 값은 상위 계층에 의해 설정된 4개의 PUCCH 자원 값을 나 타내는 인덱스로 사용될 수 있다.
PUCCH piggybacking in Rel-8 LTE 도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 UL-SCH의 전송 채널 프로세싱의 일례를 나타내는 도면이다.
3GPP LTE 시스템 (=E-UTRA, Rel . 8)에서는 UL의 경우, 단말기의 파워 앰프의 효율적인 활용을 위하여 , 파워 엄프의 성능에 영향을 미치는 PAPR ( Peak- to-Average Power Ratio) 특성이나 CM ( Cubic Metric ) 특성 이 좋은 single carrier 전송올 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템 의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT— precoding을 통해 single carrier 특성을 유지하고, PUCCH 전송의 경우는 single carrier 특성을 가지고 있는 sequence에 정보를 실어 전송함으로써 single carrier 특성을 유지할 수 있다. 그러나 DFT-precoding을 한 데이터를 주파수축으로 비연속적으로 할당하거나 PUSCH와 PUCCH가 동시에 전송하게 되는 경우에는 이 러한 single carrier 특성이 깨지게 된다. 따라서, 도 11과 같이 PUCCH 전 송과 동일한 subf rame에 PUSCH 전송이 있을 경우, single carrier 특성을 유지하기 위해 PUCCH로 전송할 UCI (uplink control information)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송 ( Piggyback)하도록 되어 있다.
앞서 설명했듯이 기존의 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH가 동시에 전송될 수 없기 때문에 PUSCH7 전송되는 subframe에서는 Uplink Control Information (UCI ) ( CQI/P I , HARQ -ACK, RI등〉를 PUSCH 영역에 multiplexing하는 방법을사용한다.
일례로, PUSCH를 ,전송하도록 allocation 된 subframe에서 Channel Quality Indicator ( CQI ) and/or Precoding Matrix Indicator ( PMI )를 전송해야할 경우 UL-SCH data와 CQI/PMI# DFT- spreading 이전에 multiplexing하여 control 정보와 data를 함께 전송할 수 있다. 이 경우 UL-SCH data는 CQI /PMI resource를 고려하여 rate -matching을 수행하게 된다. 또한 HARQ ACK, RI등의 control 정보는 UL- SCH data를 puncturing 하여 PUSCH 영역에 multiplexing되는 방식이 사용되고 있다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 채널 (transport channel)인 상향링크 공유채널의 신호 처리 과정의 일례를 나타 내는 도면이다.
이하, 상향링크 공유채널 (이하, "UL-SCH"라 한다. )의 신호 처리 과정은 하나 이상의 전송 채널 또는 제어정보 타입에 적용될 수 있다.
도 12를 참조하면 , UL-SCH은 전송 시간 구간 (TTI: transmission time interval)마다 한번씩 데이터를 전송 블록 (TB: Transport Block)의 형태로 부호화유닛 (conding unit)에 전달된다.
상위 계층으로부터 전달 받은 전송 블록의 비트 "ο^Ά'"3"·""^에 CRC 패리티 비트 (parity bit) Po,Pi,l ,P3,'"'PL—、를 부착한다 (S12010) . 이때 , A는 전송 블록의 크기이며, L은 패리티 비트의 개수다. CRC가 부착된 입력 비 트는 ^, ,^,^,…,^—!과 같다ᅳ 이때, B는 CRC를 포함한 전송 블록의 비트 수 를 나타냈다.
b0,b],b2,b3,...,bB_] 는 TB 크기에 따라 여러 개의 코드 블록 (CB: code block)으로 분할 (segmentation)되고, 분할됬 여러 개의 CB들에 CRC가 부착 된다 (S12020) . 코드 블록 분할 및 CRC 부착 후 비트는 0, , ·2^β,… 쒸) 과 같다. 여기서 r은 코드 블록의 ¾호( =0,...,01)이고, Kr은 코드 블록 r에 따른 비트 수이다. 또한, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
이어, 채널 부호화 (channel coding)가 수행된다 (S12030 ) . 채널 부호 화 후의 출력 비트는 ᅳ'^( -0과 같다. 이때, i는 부호화된 스트 림 인텍스이며, 0, 1 또는 2 값올 가질 수 있다. Dr은 코드 블록 r을 위한 i 번째 부호화된 스트림의 비트 수를 나타낸다. r은 코드 블록 번호 (r=0,...,C-l) 이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. 각 코드 블록은 각각 터보 코딩에 의하여 부호화될 수 있다.
이어 , 레이트 매칭 (Rate Matching)이 수행된다 (S12040) . 레이트 매칭 을 거친 이후의 비트는 0,^1,^2,^3,…,^ ( -1)과 같다ᅳ 이때, r은 코드 블록의 번호이고 (r=0,...,C— 1) , C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. Er은 r번째 코 드 블록의 레이트 매칭된 비트의 개수를 나타낸다.
이어 , 다시 코드 블록들 간의 결합 (concatenation)이 수행된다
(S12050) . 코드 블록의 결합이 수행된 후의 비트는 /ο'/ι'Λ'Λ'-'Λ;— 과 같다. 이때, G는 전송을 위한 부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 제어정보가 UL- SCH 전송과 다증화될 때, 제어정보 전송을 위해 사용되는 비트 수는 포함되지 않는다.
한편, PUSCH에서 제어정보가 전송될 때, 제어정보인 CQI/PMI, RI , ACK/NACK은 각각 독립적으로 채널 부호화가 수행된다 (S12070, S12080, S12090) . 각 제어정보의 전송을 위해 각각 서로 다른 부호화된 심볼들이 할당 되기 때문에 각각의 제어정보는 서로 다른 코딩 레이트 (coding rate)를 가진 다.
TDD(Time Division Duplex)에서 ACK/NACK 피드백 ( feedback) '모드 는 상위 계층 설정에 의해 ACK/NACK 번들링 (bundling) 및 ACK/NACK 다중화 (multiplexing) 두 가지 모드가 지원된다. ACK/NACK 번들링을 위해
ACK/NACK 정보 비트는 1비트 또는 2비트로 구성되고, ACK/NACK 다중화를 위 해 ACK/NACK정보 비트는 1비트에서 4비트 사이로 구성된다 .
S12050 단계에서 코드 블록 간 결합 단계 이후에, UL-SCH 데이터의 부 호화된 비트
Figure imgf000057_0001
와 CQI/PMI의 부호화된 비트
Figure imgf000057_0002
의 다중화가 수행된다 (S12060) . 데이터와 CQI/PM工의 다 증화된 결과는 -°'-1'-2'-3""-^-1 과 같다. 이때, -' ( '· = 0 /Γ-1 )는
( ^) 길이를 가지는 컬럼 (column) 백터를 나타낸다. ^+^' e/)이고,
H' = H/(Nr0j이다. NL은 UL-SCH 전송 블록이 매핑된 레이어의 개수를 나 타내고, H는 전송 블록이 매핑된 NL 개 전송 레이어에 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI 정보를 위해 할당된 부호화된 총 비트의 개수를 나타낸다.
이어, 다중화된 데이터와 CQI/PMI, 별도로 채널 부호화된 RI, ACK/NACK은 채널 인터리빙되어 출력 신호가 생성된다 (S12100) .
MIMO (Multi-Input Multi-Output)
MIMO 기술은 지금까지 일반적으로 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안 테나를 사용했던 것에서 탈피하여 , 다증 송신 (Tx) 안테나와 다중 수신 (Rx) 안 테나를 사용한다. 다시 말해서, MIMO 기술은 무선 통신 시스템의 송신단 또는 수신단에서 다중 입출력 안테나를 사용하여 용량 증대 또는 성능 개성을 꾀하기 위한 기술이다. 이하에서는 "MIMO "를 "다중 입출력 안테나 "라 칭하기로 한다. 더 구체적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 하나의 완전한 메시지 ( total mes sage )를 수신하기 위하여 한 개의 안테나 경로에 의존하지 않으며 , 여러 개 의 안테나를 통해 수신한 복수의 데이터 조각을 수집하여 완전한 데이터를 완성 시킨다. 결과적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 특정 시스템 범위 내에서 데이 터 전송율을 증가시킬 수 있으며, 또한 특정 데이터 전송율을 통해 시스템 범위 를 증가시킬 수 있다.
차세대 이동통신은 기존 이동통신에 비해 훨씬 높은 데이터 전송를을 요구 하므로 효율적인 다중 입출력 안테나 기술이 반드시 필요할 것으로 예상된다. 이 와 같은 상황에서 MIMO 통신 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용 할수 있는 차세대 이동통신 기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황 에 따라 다른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 기술로서 관심을 모으고 있다.
한편, 현재 연구되고 있는 다양한 전송효율 향상 기술 중 다증 입출력 안 테나 (MIMO) 기술은 추가적인 주파수 할당이나 전력증가 없이도통신 용량 및 송 수신 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법으로서 현재 가장 큰 주목을 받고 있다.
도 13은 일반적인 다중 입출력 안테나 (MIMO ) 통신 시스템의 구성도이다. 도 13을 참조하면 , 송신 안테나의 수를 NT개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 동시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되 는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가하므로, 전송 레이트 ( transfer rate )를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시 킬 수 있다. 이 경우, 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송 레이트는 하나의 안 테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트 (Ro )에 다음과 같은 레이트 증가율 (Ri )이 곱해진 만큼으로 이론적으로증가할수 있다.
【수학식 1】
Figure imgf000059_0001
즉, 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 IMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트 를 획득할수 있다.
이와 같은 다증 입출력 안테나의 기술은 다양한 채널 경로를 통과한 심블 들을 이용하여 전송 신뢰도를 높이는 공간 다이버시티 ( spatial diversity) 방식과, 다수의 송신 안테나를 이용하여 다수의 데이터 심볼을 동시에 송신하여 전송률을 향상시키는 공간 멀티플렉싱 ( spatial multiplexing) 방식으로 나 눌 수 있다ᅳ. 또한 이러한두 가지 방식을 적절히 결합하여 각각의 장점을 적절히 얻고자하는 방식에 대한 연구도 최근 많이 연구되고 있는 분야이다.
각각의 방식에 대해 좀더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
첫째로, 공간 다이버시티 방식의 경우에는 시공간 블록 부호 계열과, 다 이버시티 이득과 부호화 이득을 동시에 이용하는 시공간 트렐리스 ( Trelis ) 부 호 계열 방식이 있다. 일반적으로 비트 오류율 개선 성능과 부호 생성 자유도는 트텔리스 부호 방식이 우수하지만, 연산 복잡도는 시공간 블록 부호가 간단하다. 이와 같은 공간 다이버서티 이득은 송신 안테나 수 (NT)와 수신 안테나 수 (NR) 의 곱 (NT X NR)에 해당되는 양을 얻을수 있다.
둘째로, 공간 멀티플렉싱 기법은 각송신 안테나에서 서로 다른 데이터 열 을 송신하는 방법인데, 이때 수신기에서는 송신기로부터 동시에 전송된 데이터 사이에 상호 간섭이 발생하게 된다. 수신기에서는 이 간섭을 적절한신호처리 기 법을 이용하여 제거한 후 수신한다. 여기에 사용되는 잡음 제거 방식은 LD (maximum likelihood detection) 수신기 , ZF ( zero- forcing) 수신기 , MSE (minimum mean square error) 수신 기, D-BLAST (Diagonal -Bell Laboratories Layered Space-Time ) , V- BLAST (Vertical -Bell Laboratories Layered Space-Time ) 등이 있으며 , 특히 송신단에서 채널 정보를 알 수 있는 경우에는 SVD ( singular value decomposition) 방식 등을 사용할수 있다.
셋째로, 공간 다이버시티와 공간 멀티플렉싱의 결합된 기법올 들 수 있다. 공갑 다이버시티 이득만을 얻을 경우 다이버시티 차수의 증가에 따른 성능개선 이득이 점차 포화되며, 공간 멀티플렉싱 이득만을 취하면 무선 채널에서 전송 신 뢰도가 떨어진다. 이를 해결하면서 두 가지 이득을 모두 얻는 방식들이 연구되어 왔으며 , 이 중 시공간 블록 부호 (Double- STTD) , 시공간 BICM ( STBIC ) 등 의 방식이 있다.
상술한 바와 같은 다중 입출력 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보 다 구체 인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
먼저 , 도 13에 도시된 바와 같이 NT개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안 테나가존재하는 것을 가정한다 .
먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, 이와 같이 NT개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 NT개 이므로, 이를 다음과 같은 백터로 나타낼 수 있다
【수학식 2】
Sl>S2- S 한편, 각각의 전송 정보 , SNT에 있어 전송 전력을 달리 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 PI, P2, PNT라 하면, 전송 전 력이 조정된 전송 정보는 다음과 같은 백터로 나타낼 수 있다.
【수학식 3]
S = s s2,---,s
Figure imgf000061_0001
1케 τ
또한, s를 전송 전력의 대각 행렬 P로 다음과 같이 나타낼 수 있다
【수학식 4]
Figure imgf000061_0002
한편, 전송 전력이 조정된 정보 백터 s는 그 후 가중치 행렬 w가 곱해져 실제 전송되는 NT개의 전송 신호 xl, x2, xNT를 구성한다. 여기서, 가 중치 행렬은 전송 채널 상황 등에 따라 전송 정보를 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송 신호 xl, X2 xNT를 백터 X를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다. 【수학식 5】
Figure imgf000062_0001
Figure imgf000062_0002
여기서, Wij는 i번째 송신 안테나와 j번째 전송 정보간의 가중치를 나타 내며, W는 이를 행렬로 나타낸 것이다. 이와 같은 행렬 W를 가증치 행렬 (Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬 ( Precoding Matrix)라부른다.
한편 , 상술한 바와 같은 전송 신호 ( X)는 공간 다이버시티를 사용하는 경 우와 공간 멀티플택싱을 사용하는 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다.
공간 멀티플택싱을 사용하는 경우는 서로 다른 신호를 다증화하여 보내게 되므로, 정보 백터 s의 원소들이 모두 다른 값을 가지게 되는 반면, 공간 다이 버시티를사용하게 되면 같은 신호를 여러 채널 경로를 통하여 보내게 되므로 정 보 백터 s의 원소들이 모두 같은 값을 갖게 된다.
물론, 공간 멀티플랙싱과 공간 다이버시티를 흔합하는 방법도 고려 가능하 다. 즉, 예를 들어 3 개의 송신 안테나를 통하여 같은 신호를 공간 다이버시티 를 이용하여 전송하고, 나머지는 각각 다른 신호를 공간 멀티플택싱하여 보내는 경우도 고려할 수 있다.
다음으로, 수신신호는 NR개의 수신 안테나가 있는 경우, 각 안테나의 수 신신호 yl , y2 , yNR올 백터 y로 다음과 같이 나타내기로 한다.
【수학식 6】 한편, 다중 입출력 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링하는 경 우, 각각의 채널은 송수신 안테나 인텍스에 따라 구분할 수 있으며, 송신 안테 나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을 hij로 표시하기로 한다. 여기서, hij의 인텍스의 순서가 수신 안테나 인텍스가 먼저, 송신안테나의 인텍스가 나 중임에 유의한다.
이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 백터 및 행렬 형태로도 표시 가능하 다. 백터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
도 14는 다수의 송신 안테나에서 하나의 수신 안테나로의 채널을 나타내 는 도면이 도이다.
도 14에 도시된 바와 같이 총 NT개의 송신 안테나로부터 수신안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
【수학식 7】
Figure imgf000063_0001
또한, 상기 수학식 7과 같은 행렬 표현올 통해 NT개의 송신 안테나로부터 NR개의 수신 안테나를 거치는 채널올 모두 나타내는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 8】 H =
h ·
·· h
Figure imgf000064_0001
한편, 실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H를 거친 후에 백색 잡음 (AWGN: Additive White Gaussian Noise) 7} 더해지게 되므로, NR개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색 잡음 nl, n2 nNR을 백터로 표현하면 다음과 같다 .
【수학식 9]
η = [«„«2,···,«Λ,Λ]Γ
상술한 바와 같은 전송 신호, 수신 신호, 채널, 및 백색 잡음의 모델링을 통해 다중 입출력 안테나 통신 시스템에서의 각각은 다음과 같은 관계를 통해 나 타낼 수 있다.
【수학식 10】
Figure imgf000064_0003
Figure imgf000064_0002
한편, 채널의 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안 테나 수에 의해서 결정된다. 채널 행렬 H는 앞서 살펴본 바와 같이 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같아지고, 열의 수는 송신 안테나의 수 NR와 같아 지게 된다. 즉, 채널 행렬 H는 NRXNR 행렬이 된다. 일반적으로, 행렬의 탱크 ( rank)는 서로 독립인 ( independent ) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H의 탱크 ( rank (H) )는 다음과 같이 제한된다.
【수학식 11】
rank(H)≤ min(N7 , NR )
또한, 행렬을 고유치 분해 (Eigen value decomposition) # 하였을 때 , 탱크는 고유치 ( eigen value )돌 중에서 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 비슷한 방법으로, 탱크를 SVD ( singular value decomposition) 했을 때 0이 아닌 특이값 ( singular value )들의 개수로 정의할 수 있다 . 따라서 , 채널 행렬에서 랭크의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할수 있다.
본 명세서에 있어, MIMO 전송에 대한 '랭크 (Rank) '는 특정 시점 및 특 정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어 ( layer)의 개수 '는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나 타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 탱크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가^!다. 참조 신호 (RS : Reference Signal)
무 통신 시스템에서 데이터는 무선 채널을 통해 전송되기 때문에, 신호 는 전송 중에 왜곡될 수 있다. 단말에서 왜곡된 신호를 정확하게 수신하기 위하 여, 수신된 신호의 왜곡은 채널 정보를 이용하여 보정되어야 한다. 채널 정보를 검출하기 위하여 송신측과수신측 모두 알고 있는 신호 전송 방법과 신호가 채널 을 통해 전송될 때 왜곡된 정도를 이용하여 채널 정보를 검출하는 방법을 주로 이용한다. 상술한 신호를 파일럿 신호 또는 참조 신호 ( RS : reference signal )라고 한다.
또한 최근 대부분의 이동통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 지금까지 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를사용했던 것에서 탈피 , 다증송신안테나 와 다중수신안테나를 채택해 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 사 용한다. 다중 입출력 안테나를 이용하여 데이터를 송수신할 때, 신호를 정확하 게 수신하기 위하여 송신 안테나와수신 안테나 간의 채널 상태가 검출되어야 한 다. 따라서 각송신 안테나는 개별적인 참조 신호를 가져야 한다.
이동 통신 시스템에서 RS는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있 다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 RS와 데이터 복조를 위해 사용되는 RS가 있 다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하 지 않는 UE라도 그 RS를 수신하고 측정할수 있어야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 측정 등을 위해서도 사용된다 . 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 RS로서, UE는 해당 RS를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할수 있게 된다. 이 RS는 데이터가 전송되는 영 역에 전송되어야 한다. 하향 참조 신호는 샐 내 모든 단말이 공유하는 채널 상태에 대한 정보 획 득 및 했드오버 등의 측정 등을 위한하나의 공통 참조신호 (CRS: common RS) 와 특정 단말만을 위하여 데이터 복조를 위해 사용되는 전용 참조 신호 (DRS: dedicated RS)가 있다. 이와 같은 참조 신호들을 이용하여 복조 (demodulation)와 채널 측정 (channel measurement) 위한 정보를 게공할 수 있다. 즉, DRS는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다사용된다.
수신 측 (즉, 단말)은 CRS로부터 채널 상태를 측정하고, CQI (Channel Quality Indicator) , ΡΜΙ (Precoding Matrix Index) 및 /또는 RI (Rank Indicator)와 같은 채널 품질과 관련된 지시자를 송신 측 (즉, 기지국)으로 피 드백한다ᅳ CRS는 샐 특정 기준신호 (cell-specific RS)라고도 한다. 반면, 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information)의 피드백과 관련된 참 조 신호를 CSI-RS라고 정의할수 있다.
DRS는 PDSCH 상의 데이터 복조가 필요한 경우 자원 요소들을 통해 전송 될 수 있다. 단말은 상위 계층을 통하여 DRS의 존재 여부를 수신할 수 있으며, 상응하는 PDSCH가 매핑되었을 때만 유효하다 . DRS를 단말 특정 참조 신호 (UE- specif ic RS) 또는 복조 참조 신호 (DMRS: Demodulation RS)라고 할 수 있 다.
도 15는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15를 참조하면, 참조 신호가 매핑되는 단위로 하향링크 자원 블록 쌍 은 시간 영역에서 하나의 서브 프레임 X 주파수 영역에서 12개의 부 반송파로 나타낼 수 있다. 즉, 시간축 (X축) 상에서 하나의 자원 블록 쌍은 일반순환 전 치 (normal CP: normal Cyclic Prefix) 인 경우 14개의 OFDM 심불의 길이 를 가지고 (도 15 (a)의 경우) , 확장 순환 전치 (extended CP: extended Cyclic Prefix)인 경우 12개의 OFDM 심볼의 길이를 가진다 (도 15 (b)의 경 우) . 자원 블록 격자에서 '0' , '1' , '2' 및 '3 '으로 기재된 자원 요소들 (REs)은 각각 안테나 포트 인덱스 '0' , '1' , '2 ' 및 '3 '의 CRS의 위치를 의 미하며, 로 기재된 자원 요소들은 DRS의 위치를 의미한다.
이하 CRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, CRS는 물리적 안테나의 채 널을 추정하기 위해 사용되고, 셀 내에 위치한 모든 단말에 공통적으로 수신될 수 있는 참조 신호로써 전체 주파수 대역에 분포된다. 즉, 이 CRS는 cell- specific한 시그널로, 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송된다. 또한, CRS는 채널 품질 정보 (CSI) 및 데이터 복조를 위해 이용될 수 있다.
CRS는 전송 측 (기지국)에서의 안테나 배열에 따라 다양한 포맷으로 정의 된다. 3GPP LTE 시스템 (예를 들어 , 릴리즈 -8)에서는 기지국의 전송 안테나 개 수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS가 전송된다. 하향링크 신호 송 신 측은 단일의 송신 안테나, 2개의 송신 안테나 및 4개의 송신 안테나와 같이 3 종류의 안테나 배열을 가진다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나포트에 대한 CRS가각각 전송된다.
기지국이 단일의 송신 안테나를 사용하는 경우, 단일 안테나 포트를 위한 참조 신호가 배열된다.
기지국이 2개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 2개의 송신 안테나포트를 위한 참조 신호는 시분할 다증화 (TDM : Time Division Multiplexing) 및 / 또는 주파수 분할 다중화 ( FDM Frequency Division Multiplexing) 방식을 이용하여 배열된다. 즉, 2개의 안테나 포트를 위한 참조 신호는 각각이 구별되 기 위해 서로 다른 시간 자원 및 /또는서로 다른 주파수 자원이 할당된다.
게다가, 기지국이 4개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 4개의 송신 안테 나 포트를 위한 참조 신호는 TDM 및 /또는 FDM 방식을 이용하여 배열된다 . 하향 링크 신호의 수신 측 (단말)에 의하여 측정된 채널 정보는 단일의 송신 안테나 전송, 송신 다이버시티 , 폐쇄 루프 공간 다증화 ( closed- loop spatial multiplexing) , 개방 루프 공간 다중화 ( open- loop spatial multiplexing) 또는 다중 사용자—다중 입출력 안테나 (Multi -User MIMO)와 같은 전송 방식올 이용하여 전송된 데이터를 복조하기 위하여 사용될 수 있다. 다증 입출력 안테나가 지원되는 경우 참조 신호가 특정의 안테나 포트로부 터 전송될 때, 상기 참조 신호는 참조 신호의 패턴에 따라 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되며, 다른 안테나포트를 위해 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되 지 않는다. 즉, 서로 다른 안테나사이의 참조 신호는 서로 겹치지 않는다. 자원 블록에 CRS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다.
【수학식 12】 k = 6m + (v + vshift )mod6
0
1 =
Figure imgf000070_0001
w = 0,l,...,2-N°B L-l
m' = m + N^L-N^
0 if /? = 0and/ = 0
3 if ? = 0 and /≠ 0
3 if ? = 1 and / = 0
v =
0 if p = 1 and /≠ 0
3(«s mod 2) if /? = 2
3 + 3(«s mod 2) if ? =:
수학식 12에서, k 및 1 은 각각 부반송파 인덱스 및 심볼 인덱스를 나타 내고 , p 는 안테나 포트를 나타낸다 . Ws^b은 하나의 하향링크 슬롯에서의 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 은 하향링크에 할당된 무선 자원의 수를 나타낸다. ns 는 슬롯 인덱스를 나타내고, 은 샐 113를 나타낸다. mod 는 모듈로
(modulo) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 v ift값에 따 라 달라진다. Vshi« 는 셀 ID에 종속되모로, 참조 신호의 위치는 셀에 따라 다양 한주파수 편이 (frequency shift) 값을 가진다.
보다 구체적으로, CRS를 통해 채널 추정 성능을 향상시키기 위해 CRS의 위치는 셀에 따라 주파수 영역에서 편이될 수 있다. 예를 들어 , 참조 신호가 3 개의 부 반송파의 간격으로 위치하는 경우, 하나의 샐에서의 참조 신호들은 3k 번째 부반송파에 할당되고, 다른 샐에서의 참조 신호는 3k+l 번째 부반송파에 할당된다. 하나의 안테나 포트의 관점에서 참조 신호들은 주파수 영역에서 6개 의 자원 요소 간격으로 배열되고, 또 다른 안테나 포트에 할당된 참조 신호와는 3개의 자원 요소 간격으로 분리된다 .
시간 영역에서 참조 신호는 각 슬롯의 심볼 인덱스 0 에서부터 시작하여 동일 간격 ( constant interval )으로 배열된다. 시간 간격은 순환 전치 길이에 따라 다르게 정의된다. 일반 순환 전치의 경우 참조 신호는 슬롯의 심볼 인텍스 0 과 4에 위치하고, 확장 순환 전치의 경우 참조 신호는 슬롯의 심볼 인텍스 0 과 3에 위치한다. 2개의 안테나 포트 증 최대값을 가지는 안테나 포트를 위한 참조 십호는 하나의 OFDM 심볼 내에 정의된다. 따라서, 4개의 송신 안테나 전 송의 경우, 참조 신호 안테나 포트 0 과 1을 위한 참조 신호는 슬롯의 심볼 인 텍스 0 과 4 (확장 순환 전치의 경우 심볼 인텍스 0 과 3 )에 위치하고, 안테나 포트 2 와 3을 위한 참조 신호는 슬롯의 심볼 인텍스 1에 위치한다. 안테나 포 트 2 와 3을 위한 참조 신호의 주파수 영역에서의 위치는 2번째 슬룻에서 서로 맞바꿔진다 .
이하 DRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면 , DRS는 데이터를 복조하기 위하여 사용된다. 다중 입출력 안테나 전송에서 특정의 단말을 위해 사용되는 선 행 부호화 (precoding) 가중치는 단말이 참조 신호를 수신하였을 때 각송신 안 테나에서 전송된 전송 채널과 결합되어 상응하는 채널을 추정하기 위하여 변경 없이 사용된다.
3GPP LTE 시스템 (예를 들어 , 릴리즈 - 8 )은 최대로 4개의 전송 안테나를 지원하고, 탱크 1 빔포밍 (beamf orming)을 위한 DRS가 정의된다. 탱크 1 빔포 밍을 위한 DRS는 또한 안테나 포트 인텍스 5 를 위한 참조 신호를 나타낸다. 자원 블록에 DRS를 맵핑하는 규칙은 다음과 같이 정의된다. 수학식 2는 일반 순환 전치인 경우를 나타내고, 수학식 3은 확장 순환 전치인 경우를 나타 낸다.
【수학식 13]
Figure imgf000072_0001
k, \ 'f e {2,3}
~ {4m'+(2 + vshift)mod4 if /ε {5,6}
Figure imgf000072_0002
[0,1 if"smod2 = 0
[2,3 if «s mod2 = l
w'=0,l ..,3NR p^CH—l vshift = mod3
【수학식 14】
Figure imgf000072_0003
/ = { /' {0,2}
~{l l' = \
\ 0 if « mod2 = 0
[1,2 if ns mod 2 = 1
Figure imgf000072_0004
vshlft= 'mod3
수학식 13 및 14에서, k 및 1 은 각각 부반송파 인텍스 및 심볼 인텍스 를 나타내고, p 는 안테나 포트를 나타낸다. 은 주파수 영역에서 자원 블록 크기를 나타내고, 부반송파의 수로써 표현된다. "PRB 은 물리 자원 블록의 수를 나타낸다ᅳ ^RB 은 PDSCH 전송을 위한 자원 블록의 주파수 대역올 나타낸다.
7、· cell
ns 는 슬롯 인텍스를 나타내고, 는 셀 工 를 나타낸다. mod 는 모들로
(modulo ) 연산을 나타낸다. 참조 신호의 위치는 주파수 영역에서 vshift값에 따 라 달라진다. ^^는 셀 ID에 종속되므로, 참조 신호의 위치는 셀에 따라 다양 한주파수 편이 ( frequency shi ft ) 값을 가진다.
LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE— A 시스템에서 기지국의 하향 링크 로 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있도록 디자인되어야 한다. 따라서 최 대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서 하향 링 크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스 템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되고 디자인되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS는 위에서 설명한 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복 조를 위한 RS 두 가지가모두 디자인되어야 한다.
LTE -A 시스템을 디자인 함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 backward compatibility, 즉 LTE 단말이 LTE-A시스템에서도 아무 무리 없 이 잘 동작해야 하고, 시스템 또한 이를 지원해야 한다는 것이다. RS 전송 관 점에서 보았을 때, LTE에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브 프레임 마다 전송되는 시간-주파수 영역에서 추가적으로 최대 8개의 송신 안테나 포트 에 대한 RS가추가적으로 정의되어야 한다. LTE -A 시스템에서 기존 LTE의 CRS 와 같은 방식으로 최대 8개의 송신 안테나에 대한 RS 패턴을 매 서브 프레임마 다 전 대역에 추가하게 되면 RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다.
따라서, LTE-A 시스템에서 새로이 디자인되는 RS는 크게 두 가지 분류로 나누게 되는데, MCS, P I 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS (CSI-RS: Channel State Inf ormation-RS , Channel State Indication-RS 등)와 8개의 전송 안테나로 전송되는 데이터 복조를 위한 RS(DM-RS: Data Demodulationᅳ RS)이다.
채널 측정 목적의 CSI-RS는 기존의 CRS가 채널 측정 , 핸드 오버 등의 측 정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리 채널 측정 위주 의 목적을 위해서 디자인되는 특징이 있다. 물론 이 또한 핸드 오버 둥의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되므로 CRS와 달리 매 서브 프레임마다 전송되지 않아도 된다. CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI-RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 전 송된다.
데이터 복조를 위해서 해당 시간-주파수 영역에서 스케즐링 된 UE에게 전 용적 (dedicated)으로 DMRS가 전송된다. 즉, 특정 UE의 DM-RS는 해당 UE가 스케줄링 된 영역, 즉 데이터를 수신 받는 시간-주파수 영역에만 전송되는 것이 다.
LTE-A 시스템에서 eNB는 모든 안테나 포트에 대한 CSIᅳ RS를 전송해야 한다 . 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 매 서브 프레임마다 전송 하는 것은 오버헤드가 너무 큰 단점이 있으므로, CSI-RS는 매 서브 프레임마다 전송되지 않고 시간축에서 간헐적으로 송되어야그 오버해드를 줄일 수 있다. 즉 , CSI-RS는 한 서브 프레임의 정수 배의 주기를 가지고 주기적으로 전송되거 나 특정 전송 패턴으로 전송될 수 있다. 이 때 CSI— RS가 전송되는 주기나 패턴 은 eNB가설정할수 있다.
CSI-RS를 측정하기 위해서 UE는 반드시 자신이 속한 셀의 각각의 CSI- RS 안테나 포트에 대한 CSI— RS의 전송 서브 프레임 인덱스, 전송 서브 프레임 내에서 CSI-RS 자원 요소 (RE) 시간—주파수 위치 , 그리고 CSI-RS 시퀀스 등에 대한 정보를 알고 있어야 한다.
LTE-A 시스템에 eNB는 CSI-RS를 최대 8개의 안테나 포트에 대해서 각 각 전송해야 한다. 서로 다른 안테나 포트의 CSI-RS 전송을 위해 사용되는 자 원은 서로 직교 (orthogonal)해야 한다. 한 eNB가서로 다른 안테나포트에 대 한 CSI-RS를 전송할 때 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 서로 다른 RE에 맵핑함으로써 FDM/TDM방식으로 이들 자원을 orthogonal하게 할당할 수 있다. 또는 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 서로 orthogonal한 코드에 맵핑 시키는 CDM방식으로 전송할수 있다.
CSI-RS에 관한 정보를 eNB가 자기 셀 UE에게 알려줄 때, 먼저 각 안테 나 포트에 대한 CSI-RS가 매핑되는 시간-주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, CSI-RS가 전송되는 서브 프레임 번호들, 또는 CSI-RS가 전송되는 주기, CSI-RS가 전송되는 서브 프레임 오프셋이며, 특정 안테나의 CSI-RS RE 가 전송되는 OFDM 심볼 번호, 주파수 간격 (spacing) , 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 쉬프트 값 등이 있다. Sequence 생성
PUSCH에서 transform precoding이 enable 되지 않거나, PDSCH의 경우, 참조 신호 sequence r (m)은 아래 수학식 15에 의해서 생성될 수 있다. 【수학식 15】
Figure imgf000076_0001
수학식 15에서 pseudo- random sequence c(n)은 길이 31의 Gold sequence에 의해서 정의되며 , 길이 MPN의 c(n)은 아래 수학식 16에 의해서 정의될 수 있다.
【수학식 16】 c(n) = (Λ:, (η + Vc) + x2(«+ jVc))mod2
Λ:,(« + 31) = (jc,(« + 3) + ,(«))mod2
x2(n + 3\) = (x2 (« + 3) + x2 (n+2) + x2 (« + 1) + x2 («))mod2 « = 0,1,...,MPN -1 수학식 16에서 Nc는 、1600'이며 , 첫 번째 m- sequence xl(n)은 xl (0) =1, xl (n) =0, n=l, 2, ...,30으로초기화된다.
두 번째 m— sequence인 x2 (n)의 초기화는 sequence의 적용에 따라 값 이 아래 수학식 17과 같이 표시될 수 있다.
【수학식 17]
Figure imgf000076_0002
PUSCH에 대한 transform precoding0] enable 되는 경우, 참조 신호 sequence r (m)은 아래 수학식 18에 의해서 생성될 수 있다.
【수학식 18】 r{m) = e L 물리 자원 매핑 (Mapping to physical resource)
DMRS는 상위 계층 시그널링에 의해서 주어진 타입에—따라 물리자원에 매 핑될 수 있다.
DMRS 타입 1에 대해 시퀀스 r (m)은 아래 수학식 19에 따라 물리 자원에 매핑된다.
【수학식 19】 = e .Wt{i').r(m + m0)
k = k0 + 2m + A
/=/0+/' 수학식 19에서 wt(/') , 및 Δ는 아래 표 9에 의해서 주어질 수 있다.
【표 9】
Figure imgf000077_0002
Figure imgf000077_0001
원에 매핑된다.
【수학식 20] α[ρ;μ) = w{ (k') · wt (/') . r{m + m(
k = k0 + 6m + k' + A
/ =/0+/'
수학식 20에서 wf (A') , w> (/') 및 Δ는 아래 표 10에 의해서 주어질 수 있 다. DMRS 타입 2는 PUSCH에 대한 transform precoding이 enable되는 경 우에는 지원되지 않는다.
【표 10】
Figure imgf000078_0001
새로운무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 ( radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대 역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications ) 역시 고려되고 있다 . 뿐 만 아니라 신뢰성 ( reliability) 및 지연 ( latency) 에 민감한 서비스 /UE 를 고려한 통신 시스템 디자인 또한 논의되고 있다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication) , 口 fl시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술의 도입이 논의 되고 있으며 , 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT (이하, NR)이라 명명 한다.
자기 완비 (Self— contained) 서브프레임 구조
도 16은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비 (Self-contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴시 (latency)를 최소화하기 위하여 5 세대 (5G: 5 generation) new RAT에서는 도 16 같은 자기 완비 (self- contained) 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
도 16에서 빗금친 영역 (심볼 인덱스 0)은 하향링크 (DL) 제어 영역을 나 타내고, 검정색 부분 (심볼 인텍스 13〉은 상향링크 (UL) 제어 영역을 나타낸다. 음영 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 또는 UL 데 이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 DL 데이 터가 전송되고, UL ACK/NACK도 수신될 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며 , 이로 인해 최종 데이터 전달의 latency를 최소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드 에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시 간 갭 ( time gap)이 필요하다. 이를 위하여 self— contained서브프레임 구조 에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 가드 구간 (GP : guard period)으로 설정되게 된다.
도 17은 본 발명이 적용될 수 있는 복조 참조 신호의 매핑 패턴의 일 예 를 나타내는 도면이다.
앞에서 살펴본 바와 같이 , DCI의 기능 중 하나는 하향링크, 업링크, 또 는사이드링크의 스케줄링 정보를 단말에게 전송하는 것이다.
DCI는 기지국이 단말에게 전송하려는 정보에 따라 복수의 포맷으로 정의 될 수 있다. DCI의 포맷은 특정 정보를 전달하려는 필드를 다수 정의하고 있고, 각각의 필드에 서로 다른 정보를 포함하여 단말에게 전달된다.
단말은 PDCCH의 DCI 포맷에 정의된 필드를 수신하고, 수신된 필드를 디 코딩하여 스케줄링 정보와 같이 단말이 수행해야하는 동작과 관련된 정보를 전달 받는다.
단말은 전달받은 정보에 따라 데이터를 수신하는 등의 동작을 수행할 수 잇다.
DCI 포맷에 정의되는 필드의 일 예로, Antenna port ( s ) , scrambling identity 및 number of layer 등에 대한 정보를 포함할 수 있 으며 3bits 또는 4bits로 구성될 수 있다.
NR에서 DMRS는 두 가지 타입이 지원될 수 있으며 , DMRS가 매핑되는 심 볼 수는 1개 또는 2개일 수 있다. 도 17의 (a) 및 (b)는 DMRS의 매핑 타입이 타입 1인 경우를 도시하고 있다. 타입 1은 최대 8포트까지 지원하며 PRB 내에서 각 DMRS의 위치는 도 17 의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같다 (도 I7의 (a) 및 (b)는 additional DMRS 가 없고, 14 심볼 슬롯을 가정함) .
이하, 본 발명에서 별도의 언급이 없는 한 도 17의 (a) 및 (b)에 해당하 는 DMRS 자원 매핑을 가정한다 .
이하, 본 발명에서 CDM은 특별한 언급이 없는 한 주파수 영역에서의 CDM 이라고 가정한다 (시간 영역에서의 CDM은 CDM— T라고 표기하도록 한다. ) .
도 18은 본 발명이 적용될 수 있는 복조 참조 신호를 통해서 하향링크 데 이터를 수신하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 18을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 DMRS와 관련된 DCI를 포함하 는 PDCCH를 수신하여 DMRS를 전송 받을 수 있다.
구체적으로 , 단말은 기지국으로부터 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한다 (S18010) .
DCI는 포¾에 따라 단말의 동작을 위한 스케줄링과 같은 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, DCI는 DMRS와 관련된 antenna port (s) , number of layers, 및 /또는 number of symbols와 같은 정보를 포함할수 있다.
단말은 DCI에 기초하여 기지국으로부터 스케줄링된 DMRS 및 데이터를 수 신할수 있다 (S18020) .
이후, 단말은 DMRS에 기초하여 수신된 데이터를 복조하고 , 디코딩할 수 있다 (S18030) .
기지국은 단말에게 DMRS의 매핑 패턴을 알려주기 위해 PDCCH에 포함되는 DCI 필드를 정의할수 있다.
이하, DMRS가 매핑되는 심볼의 수에 따라 DCI 필드를 구성하는 방법에 대해 살펴보도록 한다 .
1 Symbol D RS
1 개의 심볼에 DMRS가 매핑되는 경우, antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols에 대한 정보는 아래 표 11과 같다. 이하, 본 명세서에서 설명의 편의를 위해 DMRS의 전송을 위한 안테나 포 트 1000/1001八../1007은 각각 P0/P1/.../P7로 호칭하도록 한다.
【표 11】
Figure imgf000082_0001
표 11에 기초한 DCI 포맷는 아래와 같이 구성될 수 있다.
<실시 예 1>
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때 , 2 layer 이상의 layer에 대해서 서로 다른 다중화 (multiplexing) 방식 이 가능한 경우, 가능한 모든 다중화 방식에 대한 antenna port ( s )는 동일한 DCI f ield 내에 함께 정의될 수 있다.
DCI f ield의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하고, 기지국에 의해 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 수를 획득한다. 단말은 DCI 필드를 통해 획득한 정보를 이용하여 데이터 신호 및 DMRS를수신할수 있다.
예를 들어 , 단말은 상기 정보를 통해 DMRS 매핑 패턴과 관련된 정보 (예를 들면 , antenna port index , RS RE의 위치 등등〉를 획득하고, 이를 이용해 채널 보상에 필요함 채널 값을 추정할 수 있다.
이후, 단말은 추정된 채널 값을 이용해 수신한 데이터 신호에 대해 채널을 보상하고, 보상 후 신호에 대해 복조 (demodulation) 및 디코딩 ( decoding) 과정을수행하여 수신한 데이터를 검출한다.
이러한 단말의 동작은 아래의 실시 예에서 별도의 설명이 없는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
이와 같은 방법을 이용하는 경우, 하드웨어적 관점에서 한가지의 DCI 필 드 정의 방식으로 구현이 가능하기 때문에 다수의 정의 방식 구현올 위한 비용을 절감할수 있는 이점이 있다. 또한, 2 layer 이상의 경우, 각각의 다중화 방식 이 갖는 장점을 모두 활용할수 있으며 , 상황에 따라 적절한 다중화 방식을사용 할수 있다.
또한, Mini - slot의 전송이나 Comp (NCJT) 상황이 빈번하게 발생하는 경 우, 각각의 전송 상황에 따른 DCI 필드 정의 방식이 다른 경우는 특정 DCI 필 드 정의 방식을 단말에게 설정하기 위한 별도의 시그널링이 필요한데, 본 제안의 경우 상기 별도의 시그널링에 필요한 오버헤드를 감소시킬 수 있으며 , 자유로운 스케줄링이 가능할수 있다.
<실시 예 2 >
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layer , 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, 2 layer 이상의 layer에 대한 메시지는 아래 표 12와 같이 FDM 방식으로 다중화를 수행하는 antenna port ( s )로 구성될 수 있다.
【표 12】
Figure imgf000084_0001
DCI f ield의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port (s) , number of layers, number of symbols등과 관련된 정보를 획 득할수 있다.
Mini-slot의 경우, Mini-slot의 전송과 연관된 DCI 포맷 (또는, 제어 채널)의 antenna port ( s) , number of layers , number of symbols등과 관련된 정보로 구성된 DCI 필드에서 2 layer에 대한 메시지를 CDM 방식으로 다중화를 수행하는 antenna port (s)로 구성할수 있다.
이 경우, DCI 필드는 단말과 기지국 간에 기 설정되거나 상위 계층 시그 널링을 통해서 단말에게 설정될 수 있다.
- 기지국과 단말 사이에 미리 약속되어 있는 예: Mini-slot이 아닌 slot으로 데이터를 수신하는 단말의 경우 실시 예 2에 대웅하는 DCI 필드의 정 의를 따르고, Mini-slot에 해당하는 slot으로 데이터를 수신하는 단말의 경우 앞에서 살펴본 실시 예에 대웅하는 DCI 필드의 정의를 따를 수 있다.
- 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정 되는 예: 별도의 상위 계층 시그널링이 없는 경우 실시 예 2에 대웅하는 DCI field의 정의를 따르고, 상위 계층 시그널링으로 단말에게 설정 값이 전달되는 경우 앞에서 살펴본 실시 예에 대응하는 DCI 필드의 정의를 따를 수 있다.
Mini— slot은 slot을 구성하는 심볼의 개수가 '개 이하인 slot을 의 미한다 . 예를 들어 , x=4인 경우, slot을 구성하는 심볼의 개수가 4개 이하인 슬롯을 mini-slot으로 정의할수 있다.
Mini-slot의 경우, RS 오버헤드의 증가는 시스템 성능에 큰 열화를 발 생시킬 수 있다. 따라서, mini-slot의 전송에는 FDM 방식을 이용하는 것보다 CDM 방식을 이용하여 다중화를 수행하는 것이 RS 오버헤드를 낮춰서 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이때, DCI 필드를 구성하는 antenna port (s) , number of layers , number of symbols의 조합은 slot을 구성하는 심볼 수 ^ '와 연관되어 서로 다른 조합으로구성될 수 있다.
이때, x' 값에 따라 서로 다른 DCI 필드의 구성이 기지국과 단말 사이 에 미리 약속되어 있거나, 기지국이 단말에게 high layer signaling을 통해 서 'χ' 값에 따라특정 DCI 필드의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다.
단말은 control channel을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정 된 antenna port ( s) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할수 있다.
Mini-slot의 경우에 latency 등과 관련하여 slot을 구성하는 심볼 수 가 {xl, x2}와 같이 두 가지 이상의 값증 하나로 설정될 수 있다.
예를 들어 , low latency & low throughput을 목적으로 xl의 값이 、2 '로 설정되거나, mid latency & mid throughput # 목적으로 x2의 값이 、4 '로 설정될 수 있다.
이때, low latency를 주 목적으로 하는 경우, thrcsughput에 대한 요 구사항이 낮으므로 제한적인 transmission layer가설정될 수 있다. 따라서, slot을 구성하는 심볼 수 '와 연관되어 서로 다른 조합으로 구성되도록 DCI 필드의 메시지를 정의할수 있다.
아래 표 13은 X의 값이 、2 '로 설정된 low latency를 주 목적으로 하는 경우의 DCI 필드의 일 예를 나타내고, 표 14는 X의 값이 M '로 설정된 mid latency를 주 목적으로 하는 경우의 DCI 필드의 일 예를 나타낸다.
【표 13】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 1
1 1 layer PI 1
…ᅳ 2 ᅳ 1 layer P2 1
3 1 layer P3 1
ᅳ 4 " 2 layer P0/P2 1
5 2 layer P1/P3 1
【표 14】
Figure imgf000087_0001
<실시 예 3 >
DCI 포맷 내어 j antenna port ( s ) , number of layer , 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, 2 layer 이상의 layer에 대한 메시지는 아래 표 15와 같이 CDM 방식으로 다중화를 수행하는 antenna port ( s )로구성될 수 있다.
【표 15]
Figure imgf000088_0001
CDM 방식올 이용하여 다중화를 수행하는 경우, RS 오버헤드가 감소할 수 있으며, 2 layer 전송의 경우, 서로 다른 waveform과의 다증화가 가능할 수 있다.
본 실시 예에서 Comp (NCJT) 전송에 따른 DCI 포맷 (또는, 제어 채널)은 antenna port ( s ) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드에서 2 layer에 대한 메시지를 FDM 방식으로 다 중화를 수행하는 antenna port ( s )로 구성될 수 있다 .
이 경우, DCI 필드는 단말과 기지국 간에 기 설정되거나 상위 계층 시그 널링을통해서 단말에게 설정될 수 있다.
- 기지국과 단말 사이에 미리 약속되어 있는 예 : Comp (NCJT) 방식으로 데이터를 수신하지 않는 단말의 경우 실시 예 3에 대웅하는 DCI 필드가 적용될 수 있고, Comp (NCJT) 방식으로 데이터를 수신하는 단말의 경우, Cotnp (NCJT) 전송에 따른 DCI 포맷의 DCI 필드가 적용될 수 있다.
- 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정 되는 예: 별도의 상위 계층 시그널링이 없는 경우 실시 예 3에 따른 DCI 필드가 적용될 수 있고, 상위 계층 시그널링으로 단말에게 설정 값이 전달되는 경우 Comp (NCJT) 전송에 따른 DCI 포맷의 DCI 필드가 적용될 수 있다.
Comp (NCJT )는 서로 다른 TRP에서 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 경우를 의미하고, 이때, 서로 다른 TRP의 포트 간에는 QCL이 성립하지 않는다.
NR ad-hoc의 경우, 주파수 영역의 CDM으로 다증화가 수행되는 antenna port는 QCL이 성립해야 한다. 따라서 , QCL이 성립하지 않는 Comp (NCJT) 상 황에서는 주파수 영역에서 CDM이 수행되는 antenna port 조합을 사용할 수 없 다.
따라서, Comp (NCJT) 전송 시에는 FDM 방식으로 다중화를 수행하여야 한 다.
<실시 여 1 4 >
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layer , 및 /또는 number of symbol s 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때 , DCI 필드는 2 layer 전송의 경우 FDM 방식 및 /또는 CDM 방식에 따라 각 각 구성될 수 있다.
기지국은 상위 계층 시그널링을 통해 DCI 필드의 구성을 단말에게 알릴 수 있다.
아래 표 16은 FDM 방식올 이용할 경우, DCI 필드의 일 예를 나타내고, 표 17은 CDM 방식을 이용할 경우, DCI 필드의 일 예를 나타낸다. 【표 16】
Figure imgf000090_0001
【표 17】
Figure imgf000090_0002
Figure imgf000090_0003
FDM 및 /또는 CDM에 따른 DCI 필드의 구성은 기지국과 단말간에 기 설정 되어 있으며, 기지국은 두 가지 구성 증 하나의 구성을 상위 계층 시그널링을 통 해 단말에게 설정할 수 있다.
단말은 기지국의 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 구성으로 DCI 필드에 정의된 antenna port ( s ) , number of layer , 및 /또는 number of symbol s와 관련된 정보를 획득할수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 DCI 필드는 2 layer 전송의 경우, FDM 및 CDM 방식을 모두 포함하거나, FDM 방식 또는 CDM 방식만을 포함하도록 구성될 수 있다.
이 경우, 기지국은 위에서 설명한 실시 예 4에서와 동일한 상위 계 그널링을 통해서 단말에게 DCI 필드를 설정할수 있다.
아래 표 18은 FDM 및 CDM 방식을 모두 이용할 경우, DCI 필드의 를 나타낸다.
【표 18】
Figure imgf000091_0001
2 Symbol DMRS
DMRS가 2개의 심볼에 매핑되는 경우, antenna port ( s ) , number of layers , 및 /또는 number of symb이과 관련된 정보는 아래 표 19와 같다. 【표 19】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 2
1 1 layer PI 2
2 1 layer P2 2
3 1 layer P3 2
4 1 layer P4 2
5 1 layer P5 2
6 1 layer P6 2
7 1 layer P7 2
8 2 layer P0/P4 2 "CDM !
9 2 layer P1/P5 2 ~、 CDM-T
10 2 layer P2/P6 2 CD -T
11 2 layer P3/P7 2 CDM-T
12 2 layer P0/P2 "'―ᅳᅳ' 2 CDM-F
13 2 layer P1/P3 2 CDM-F
14 2 layer P4/P6 2 CD -F
15 2 layer P5/P7 2 CDM-F
16 2 layer P0/P1 2 FDM
17 2 layer P2/P3 2 FDM
18 2 layer P4/P5 2 FDM
19 2 layer P6/P7 2 FDM
20 3 layer P0/P2/P4 2 CDM-F/T
21 3 layer P1/P3/P5 2 CDM-F/T
22 3 layer P0/P3/P4 ᅳᅳ 2 C5M-T & FDM ;
23 3 layer P1/P2/P5 2 CDM-T & FDM ;
24 3 layer P0/P1/P2 2 CDM-F & FDM i
25 3 layer P3/P4/P5 " 2 ' CDM-F & FDM :
26 4 layer P0/P2/P4/P6 2 CDM-F/T
27 4 layer P1/P3/P5/P7 2 CDM-F/T '
28 4 layer P0/P1/P4/P5 2 CDM-T & FDM :
29 4 layer P2/P3/P6/P7 2 CDM-T & FDM !
30 4 layer P0/P1/P2/P3 2 CDM-F 8L FDM ;
31 4 layer P4/P5/P6/P7 2 CDM-F 8i FDM ;
32 5 layer P0/P1/P2/P3/P4 2
33 6 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5 2
34 7 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6 2
35 8 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7 2 표 19에 기초하여 단말에게 DMRS의 매핑 패턴을 알려주기 위한 DCI 필드 는 아래와 같은 방법을통해 구성될 수 있다.
<실시 예 5 >
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, DCI 필드는 2 layer 이상의 layer에 대해서 서로 다른 다중화 방식 (예를 들면, CDM-T , CDM- F 및 /또는 FDM등)이 가능한 경우, 모든 다증화 방법에 대 한 antenna port ( s )을 동일한 DCI 필드에 함께 정의될 수 있다 .
DCI f ield의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI f ield를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다 이 경우, 모든 다증화 방법에 대한 antenna port ( s )를 동일한 DCI 필 드에 함께 정의하기 위해서는 페이로드의 크기가 커질 수 있다. 이를 위해 동일 한 layer에서는 다증화 방법을 제안함으로써 페이로드의 크기를 줄일 수 있다. 또는, 하나의 layer에서 사용되는 다증화 방식을 하나 또는 두 가지로만 제안하여 DCI의 오버헤드를 감소시킬 수 있다.
이와 같은 다중화 방법의 제한은 기지국과 단말간에 기 설정되거나, 기지 국이 채널 상황등을 고려하여 제한할 다중화 방법을 단말에게 시그널링하고, 단 말은 다중화 방법의 제한에 따라 제어 채널의 DCI 필드를 인식할수 있다.
이하, layer에 따라 다증화 방법을 제한하여 DCI 필드를 구성하는 방법 에 대해 살펴본다.
2 layers <실시 예 6>
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, 2 layer에 대한 DCI 필드는 CDM-T 방법을 이용하여 다중화를 수행하는 안테나포트들로구성될 수 있다.
DCI field의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port ( s) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다. 이 경우, 2 layer에 대한 다증화 방법을 CDM-T로 제한함으로써 RS 오버 헤드를 감소시킬 수 있으며, 주파수 선택성에 강인하다는 효과가 있다.
또한, Comp(NCJT)에서 사용될 수 있으며 , 다른 waveform과의 다증화가 가능할수 있다.
<실시 예 7>
실시 예 6 과는 다르게 2 layer에 대한 DCI 필드는 CDM— F 방법을 이용 하여 다중화를 수행하는 안테나포트들로 구성될 수 있다.
이 경우, Comp(NCJT)에서 사용될 수 없으며 , 실시 예 3과 같이 상위 계 층 시그널링을통해서 실시 예 6 또는 7의 방법을 단말에게 알려줄 수 있다.
<실시 예 8>
실시 예 6 및 7과는 다르게 2 layer에 대한 DCI 필드는 FDM 방법을 이 용하여 다중화를 수행하는 안테나포트들로 구성될 수 있다.
이 경우, Comp(NCJT)에서 사용될 수 있으며 , 주파수 선택성이 강인하다. 또한 RS 파워 부스팅을 이용하여 채널 추정 성능을 향상시킬 수 있다 .
실시 예 2에서와 같이 상위 계층 시그널링을 통해서 기지국이 단말에게 DCI 필드의 구성 방법을 단말에게 알려줄 수 있다.
3 /4 layer
<실시 예 9 >
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layer , 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, 3 및 /또는 4 layer에 대한 DCI 필드는 CDM-T 및 CDM- F 방법을 이용하여 다중화를 수행하는 안테나포트들로 구성될 수 있다.
DCI f ield의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI f ield를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다 이 경우, 다중화 방법을 CDM-T 및 CDM— F로 제한함으로써 RS 오버헤드를 감소시킬 수 있으며, 3 layer의 경우, 주파수 선택성에 강인하다는 효과가 있 다.
또한, 다른 waveform과의 다증화가 가능할수 있다. <실시 예 10 >
실시 예 9와는 다르게 3 및 /또는 4 layer에 대한 DCI 필드는 CDM-T 및 FDM 방법을 이용하여 다중화를 수행하는 안테나 포트들로 구성될 수 있다.
이 경우, 주파수 선택성에 강인하며, RS 파워 부스팅을 이용하여 채널 추 정 성능을 향상시킬 수 있다. <실시 예 11>
실시 예 9 및 10과는 다르게 3 및 /또는 4 layer에 대한 DCI 필드는 CDM-F 및 FDM 방법을 이용하여 다증화를 수행하는 안테나 포트들로 구성될 수 이 경우, RS 파워 부스팅을 이용하여 채널 추정 성능을 향상시킬 수 있다.
5 layer 이상
<실시 예 12 >
DCI 포맷 내에 antenna port ( s) , number of layer , 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때 , 5 layer 이상의 layer는 아래 표 20과 같이 port number 순서대로 antenna port ( s )를 증가시켜 layer와의 조합이 구성될 수 있다 .
DCI f ield의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할수 있다.
【표 20 ]
Figure imgf000096_0001
<실시 예 13>
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, DCI 필드는 실시 예 5 내지 11에서 설명한 방법이 조합되어 사용될 수 있 .
이 경우, DCI 필드의 구성 방법은 기지국과 단말 간에 기 설정되거나, 상 위 계층 시그널링을 통해서 단말에게 설정될 수 있다.
이와 같은 방법은 각 실시 예의 장점을 조합해서 사용할 수 있어 DCI 시 그널링 관점에서 효율적인 시그널링이 가능할수 있다.
예를 들면, 아래 표 21과 같이 실시 예 6, 9, 및 12의 다중화 방식을 이 용하는 경우, DC工의 페이로드 크기를 줄일 수 있으며, 이러한 방법은 CDM-T, CDM-F, FDM의 순서로 layer를 증가시킬 수 있다.
【표 21】
Figure imgf000098_0001
#0 ~ #19로 구성된 표 20의 예에서 4 layer 이하의 layer간의 다중화
(예를 들면, 4 layer - 2 layer ( #14-#9/#11 )은 #0~#15까지의 정보를 이 용하여 자유롭게 수행될 수 있다.
하지만, layer 5 이상의 layer는 다른 layer와의 다증화가 쉽게 수행 될 수 없다. 예를 들어, #16에 정의된 5 layer 전송의 경우, 다른 2/3 layer와의 다증화가불가능하다.
만약, 다중화가 가능한 단말의 최대 layer 수 x를 M'이하로 제한하는 경우에는 가능하지만, X를 、5'이상의 값으로 정의하는 경우 5~6 layer를 갖는 단말과 2~3 layer를 갖는 단말간에는 다증화가 쉽지 않다. 따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위해 아래와 같은 DCI 필드의 구성 방 법올 제안한다.
<실시 예 14>
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드에서 5 및 /또는 6 layer어 1 대한 DCI 필드는 3 및 /2 layer에 대한 antenna port (s) 값 증 적 어도 하나 이상을 포함하지 않을 수 있다.
DCI field의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port (s) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다 예를 들면 , 3 layer어 1 대한 antenna port의 값이 P0/P2/P4 , P1/P3/P5인 경우, 5 layer의 antenna port의 ¾:은 P0/P2/P4/P6/P7 ¾:을 포함할 수 있다. 즉, 3 layer 에 대한 antenna port 값 중 하나인 P1/P3/P5 조합올 포함하 7] 않는 P0/P2/P4/P6/P7 값을 5 layer 전송어 1人 ]용 할수 있다. 이러한 경우, 5 layer 전송을 위해 P0/P2/P4/P6/P7을 3 layer 전송을 위해 P1/P3/P5를 사용할 수 있어 기지국의 최대 전송 layer 수인 8 layer를 모두사용할수 있다.
또는 2 layer에 대한 antenna port의 값이 P0/P2, P4/P6, P1/P3 , P5/P7인 경우, 6 layer의 antenna port의 값은 P0/P1/P2/P3/P4/P6 값을 포함할수 있다.
반대로, 2 및 /또는 3 layer에 대한 antenna port 조합 중 적어도 한 가지 조합은 5 및 /또는 6 layer에 대한 antenna port (s) 값올 포함하지 않 올수 있다.
예를 들면, 6 layer에 대한 antenna port의 값이 P0/P1/P2/P3/P4/P6인 경우, 2 layer의 antenna port의 값은 P0/P2, P4/P6, P1/P3, P5/P7 값을 포함할 수 있다. 이러한 경우 S layer 전송을 위해 P0/P1/P2/P3/P4/P6 을 사용할 때 2 layer 전송을 위해 P5/P7 을사용 할 수 있기 때문에 기지국은 최대 전송 layer 수인 8 layer를 모두 사용할 수 있다.
또는 5 layer에 대한 antenna port의 값이 P0/P2/P4/P6/P7인 경우, 3 layer의 antenna port의 값은 P5/P6/P7, P0/P1/P4, P1/P3/P5값을 포 함할수 있다.
DMRS 심볼 수에 따른 DCI 필드
DCI 필드는 아래와 같이 DMRS 심볼 수에 따라 정의될 수 있다.
<실시 예 15>
DC工 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, 1개의 심볼에 매핑되는 DMRS와 2개의 심볼에 매핑되는 DMRS를 동일한 DCI 필드에 함께 정의할수 있다.
DCI field의 구성과 관련된 정의는 기지국과 단말 간에 기 설정되어 있 어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port (s) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다 이 경우, number of symbols의 값은 기지국에서 단말로 전송되는 DCI 필드 값에 의해 、: L ' 또는 、2 ' 등의 값으로 단말에게 설정될 수 있으며, 모든 경우의 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols를 단 말에게 알려줄 수 있다.
아래 표 22는 실시 예 15에 대한 DCI 필드의 일 예를 나타낸다.
【표 22 ]
Figure imgf000102_0001
<실시 예 16 >
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, number of symbols 값의 최대 값에 따라 서로 다른 방법으로 DCI 필드 가 정의될 수 있다.
이 경우, 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 최대 값 (예를 들면, 、1 ' 또는 、2 ' )올 단말에게 설정해줄 수 있다.
단말은 상위 계층 시그널링으로 설정된 최대값에 따라 구성된 DCI f ield 를 수신한다. DCI 필드의 구성은 기지국과 단말 간에 미리 약속되어 있어 단말 은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할수 있다.
예를 들면, 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 최대 값이 、1 '인 경우, s ingle - symbol DMRS에 따른 DCI 필드가사용된다고 인식할 수 있다. 또는, 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 최대 값이 、2 '인 경우, single - symbol DMRS 또는 double - symbol DMRS에 따른 DCI 필드 7 A]-g-¾ 다고 인식할수 있다.
아래 표 23은 최대 값이 、1 ' 인 경우, DCI 필드의 일 예를 나타내고, 표 24는 최대 값이 、2 '인 경우, DCI 필드의 일 예를 나타낸다.
【표 23】
Figure imgf000103_0001
【표 24]
Figure imgf000104_0001
<실시 예 17>
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, number of symbols 값에 따라 서로 다른 방법으로 DCI 필드가 정의될 수 있다.
이 경우, 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 number of symbols 값을 단말에게 설정해줄 수 있다.
단말은 상위 계층 시그널링으로 설정된 number of symbols 값에 따라 구성된 DCI f ield를 수신한다. DCI 필드의 구성은 기지국과 단말 간에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득 할수 있다.
아래 표 25는 number of symbols 값이 、1 ' 인 경우, DCI 필드의 예를 나타내고, 표 26은 number of symbols 값이 λ 2 '인 경우, DCI 필드 일 예를 나타낸다.
【표 25】
Figure imgf000105_0001
【표 26】
Figure imgf000106_0001
<실시 예 18 >
DCI 포맷 내에 antenna port (s) , number of layer, 및 /또는 number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이 때, DCI 필드능 실시 예 15 내지 17의 방법 중 특정한 방법이 규격에 고정될 수 있거나, 기지국이 상위 계층 시그널링을 이용하여 flexible하게 특정 방법 올 단말에게 설정할 수 있다.
단말은 설정된 DCI 필드의 구성 방법을 이용하여 제어 채널을 통해 전송 되는 DCI 필드를 수신하고, 설정된 antenna port (s) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할수 있다. 주파수 영역의 CDM 방식에 따른 DCI 필드
앞에서 설명한 실시 예 1 내지 실시 예 18은 주파수 영역의 CDM은 명시적 으로 단말에게 시그널링 되지 않는다고 가정하였다.
따라서 , 단말은 CDM 여부와 관련하여 ① CDM되는 경우와 ② CDM되지 않 는 경우 두 가지 경우에 대해서 수신 과정을 수행할수 있다.
예를 들어, 아래 표 27에서 # 8을 할당 받은 단말이 간섭 채널 추정을 통 해 P2 /P6을 사용하는 단말과 다중화되어 있다고 판단하는 경우, CDM을 풀어주 는 수신과정을 수행해야 한다.
하지만, P2 /P6를 사용하는 단말과 다중화되어 있지 않다고 판단하는 경 우, CDM을 고려하지 않아도 되기 때문에 보다 주파수 선택적 특성에 강인한 패 턴 특성올 가질 수 있다.
즉, length 2 CDM에 대한 despreading올 수행하지 않아도 되며 더 많 은 RE 에 대해 DMRS sample을 가질 수 있다.
【표 27 ]
value 1 message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
_o7 1 layer 1 P0 2
1 1 layer PI 2
2 1 layer P2 2
" ' 1 layer '' P3— "― 2
4 1 layer P4 2
1 layer P5 2
6 ' "·' 1 layer P6 2 '
7 1 layer P7 2
8 2 layer " P0/P4 2
9 2 layer P1/P5 2
10 2 layer P2/P6 "2 '
11 2 layer P3/P7 2
12 3 layer P0/P2/P4 2
' 13 3 layer P1/P3/P5 2
1 i4s— ·. 4 layer P0/P2/P4/P6 2
4 layer P1/P3/P5/ 7 ' 2
' 16 5 layer P0/P1/P2/P3/P4 2
17 6 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5 2
18 7 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6 ' "Ύ' ' "
19 8 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7 1·
CDM 여부는 단말이 추정하여 수신처리 과정에 반영될 수 있고, 해당 정보 를 직접적으로 기지국이 단말에게 알려주는 방법도 가능하다. 이와 관련하여 아 래와 같은 방법을 고려할수 있다.
<실시 예 19 >
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layer , number of symbols , 주파수 영역에서 CDM 여부, FDM 여부 또는 시간 영역에서 CDM 여부 등 중 적어도 하나에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다.
DCI 필드의 구성은 기지국과 단말 간에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers, number of symbols, 주파수 영역에서의 CDM 여부 등 에 대한 정보를 획득할수 있다.
아래 표 28은 주파수 영역에서의 CDM 적용 여부가 포함된 DCI field의 일 예를 나타낸다.
【표 28】
Figure imgf000109_0001
Ϊ1 4 layer '― ΡΟ/ΡΙ7Ρ2/ΡΓ ᅳ'" ᅳ CDM-F on 주파수 영역에서의 CDM올 나타내는 CDM-F가 off된 경우, 단말은 CDM— F 로 포트 다중화가수행된 MU MIMO는 존재하지 않는 다고 가정할수 있다.
반면, CDM-F가 on 된 경우, 단말은 CDM-F로 포트 다중화가 수행된 MU MIMO가 존재한다고 가정할 수 있다. 즉, 포트 다중화가 수행된 MU MIMO는 존 재할수도 있으므로 MU DMRS port에 대해 BD를 수행하게 된다.
본 실시 예는 CDM-F 뿐만 0]"니라 FDM on/off, CDM— T on/off 등에도 동일하게 적용될 수 있다 .
아래 표 29는 주파수 영역에서의 FDM 적용 여부가 포함된 DCI field의 일 예를 나타낸다.
【표 29]
Figure imgf000110_0001
표 28 및 표 29는 1 symbol DMRS를 예로 들었지만, 이에 한정되지 않 고 1 symbol DMRS 뿐만 아니라 2 symbol DMRS에도 적용될 수 있다.
<실시 예 20>
기지국은 상위 계충 시그널링을 통해 DMRS의 포트 다중화와 관련하여 주 파수 영역의 CDM 여부, FDM 여부, 또는 시간 영역에서의 CDM 여부 중 적어도 하나를 단말에게 설정할수 있다.
FDM을 사용하지 않도록 기지국에 의해서 단말이 설정된 경우, DMRS 가 전송되는 OFDM symbol 내의 제어 채널에서 특정 antenna port (s)가 점유하 RE 이외의 RE에는 PDSCH가 전송될 수 있다.
이때 , 특정 antenna port (s)는 antenna port (s) , number of layers, number of symbols 등에 대한 정보를 전달하는 DCI field를 통해 설정된 antenna port ( s )를 의미한다.
하지만, FDM을 사용하도록 기지국에 의해서 단말이 설정된 경우, DMRS 가 전송되는 OFDM symbol 내의 제어 채널에서 특정 antenna port ( s )가 점유 하는 RE 이외의 RE에는 PDSCH가 전송되지 않을 수 있으며, DMRS가 전송되는 RE는 PDSCH와 비교하여 X dB ( e . g . 3dB) power boos ting이 이루어지는 것 으로 단말은 가정할수 있다.
이때, 'χ ' 값은 기지국과 단말에 미리 약속된 값일 수 있고, 또는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 설정된 값일 수 있다.
주파수 영역 CDM 및 /또는 시간 영역의 CDM을 사용하지 않도록 설정된 단 말의 경우, antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 등에 대한 정보를 전달하는 DCI 필드가 특정 값으로 설정될 때 주파수 영역에서 다른 CS 및 /또는 시간 영역에서 다른 OCC code를 갖는 port로 할당된 단말이 U paring 되자않는다고 가정할수 있다.
이 경우, 단말은 길이 2 CDM에 대한 di spreading 과정을 수행하지 않 올수 있으며 , 더 많은 RE에 대해 DMRS 샘플을 획득할 수 있다.
아래 표 30은 실시 예 20에 대한 DC工 필드의 일 예를 나타낸다.
【표 30 ] value message
# of layers antenna port(s) # of symbols
/ 0 1 layer P0 1
1 4 23 1 layer 一 PI 1
2 1 layer P2 1
3 1 layer P3 1 '
2 layer P0/P1
Jayer_j P2/P3
6 layer P0/P1/P2
layer | P0/P1/P2/P3 단말이 상위 계충 시그널링을 통해 주파수 영역의 CDM이 사용되지 않음을 전달 받으면, 표 30에서 음영처리 된 # 0 , # 1 , #4 , #6로 DCI f ield가설정된 경우, 주파수 영역에서 다른 CS를 갖는 port (예를 들면 , P2 /P3 )로 할당된 단 말이 MU paring 되지 않는다고 인식할수 있다.
표 30은 1 symbol DMRS를 예로 들었지만, 이에 한정되지 않고 1 symbol DMRS 뿐만아니라 2 symbol DMRS에도 적용될 수 있다.
<실시 여 1 21 >
특정한 전송환경 (예를 들면, broadcast /multicast PDSCH , 퍼 1이징, 임의 접속 메시지 3 등)의 경우, 단말은 주파수 영역에서 다른 CS를 갖는 포트 로 할당된 단말이 MU pairing 되지 않는다고 인식할 수 있다.
즉, 주파수 선택적 특성에 보다 강인한 보수적인 설계가 선호되는 broadcast PDSCH 전송 둥과 같은 특정 전송환경의 경우, 주파수 영역의 CDM 을사용하지 않는 것이 선호될 수 있다.
따라서 , 이러한 특정 환경의 경우, 주파수 영역에서 CDM이 사용되지 않도 록 설정하여 주파수 선택적 특성에 보다 강인한 채널 추정 성능을 제공할 수 있 다.
예를 들면, RRC Conf iguration과 같은 dedicated higher layer conf iguration 전에 PDSCH7 수신되는 경우, 특정 DMRS 포트에서 구성 타입 1의 single DMRS는 전송되고, 모든 남아 있는 직교 안테나 포트들은 다른 단 말로의 PDSCH의 전송과 연관되지 않을수 있다.
즉, PDCCH의 DCI 필드를 통해서 DMRS 패턴이 단말에게 인식되기 전에 전송되는 PDSCH (예를 들면 , 브ᅳ로드 캐스팅되는 PDSCH , MIB (Mater Information Block) , SIB ( Secondary Information Block) 등)의 경우 에도 단말은 DMRS를 수신하여야 PDSCH (제 1 PDSCH )를 복조 및 디코딩 할 수 있다.
하지만, DCI가 전송되기 전이기 때문에 단말은 DMRS의 패턴을 인식할 수 없기 때문에, 이러한 경우, DMRS 패턴은 고정된 패턴을 갖고 전송될 수 있다. 즉, 이러한 전송환경에서의 DMRS (제 1 DMRS )는 고정된 타입이며 , 하나의 심볼 에만 매핑될 수 있고, 특정 안테나포트를 통해서만 전송될 수 있다.
또한 , 주파수 축 상에서 CDM이 적용되지 않도록 설정함으로써 단말은 기 지국에 의해서 DMRS 매핑 패턴을 인식하지 않아도 DMRS를 수신하여 PDSCH를 복조 및 디코딩할수 있다.
이 경우, 단말은 특정 환경에서 DMRS를 수신하고 PDCCH의 DCI에 대한 정보를 포함하는 PDSCH (예를 들면 , MIB 또는 SIB )를 수신하여 복조 및 디코딩 할수 있다. 이후, 단말은 PDSCH에 기초하여 PDCCH의 DCI를 수신하여 실시 예 1 내 지 20에서 설명한 DMRS (제 2 DMRS )의 매핑 패턴을 인식할수 있다.
이후, 단말은 DCI에 기초하여 DMRS 및 데이터를 포함하는 PDSCH (제 2 PDSCH)를 수신할 수 있으며 , DMRS어 1 기초하여 채널 보상에 필요한 채널 값을 추정할수 있다.
이후, 단말은 추정된 채널 값을 이용해 수신한 데이터 신호에 대해 채널올 보상하고, 보상 후 신호에 대해 복조 ( demodulation) 및 디코딩 ( decoding) 과정을 수행하여 수신한 데이터를 검출할수 있다.
브로드캐스트되는 PDSCH (저 1 1 PDSCH)를 위한 DMRS (제 1 DMRS )의 안테 나 포트와 나머지 다른 목적의 DMRS (제 2 DMRS )의 안테나 포트는 오직 FDM 방 식을 이용하여 다증화될 수 있다. 즉, 다른 comb ( A = 0 or 1 ) 만을 사용하도 록 설정될 수 있다.
이때, Δ 값은 기지국과 단말 사이에 미리 약속된 값을 사용할 수 있고, 또는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 설정한 값일 수 있다.
RS 자원과 관련된 시그널링
도 19은 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호가 매핑되는 자원의 일 예 를 나타내는 도면이다.
IMRS의 구성 타입이 구성 타입 1인 경우, RPF (Repetition factor) ^ 、2 '일 수 있으며, 각각의 RS 자원은 도 19에 도시된 바와 같이 나타낼 수 있다. 도 19의 경우, 추가적인 DMRS는 없으며, 14개의 심볼 슬롯을 가정한다.
앞에서 설명한 실시 예는 Δ = 0 과 Δ = 1을 동일한 DCI 필드에서 함께 정 의하는 것을 가정하였다.
이러한 경우, DCI 시그널링을 통해 단말에게 다이나믹한 포트 및 layer 수등의 할당이 가능할수 있다.
하지만, 모든 경우의 수를 동일한 DCI 필드에서 함께 정의해야 하기 때문 에 DCI 필드의 페이로드 크기가 커질 수 있다.
이 경우, 아래와 같은 실시 예를 통해서 DCI—필드를 구성할수 있다.
<실시 예 22 >
도 20 및 도 21은 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호가 매핑되는 자원 의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
DCI 포맷 내에 antenna port ( s) , number of layers , number of symbols 등에 대한 정보로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이때, antenna port ( s ) 각각은 Δ = 0 또는 Δ = 1과 연관되어 있고, 각각의 값 (예를 들면, Δ = 0 또는 Δ = 1 )과 연관되어 서로 다른 방식으로 DCI 필드가 구성될 수 있다.
그리고, 기지국은 상위 계층 시그널링올 통해 Δ = 0 또는 Δ = 1 증 하나의 값올 단말에게 설정할수 있다.
단말은 상위 계충 시그널링으로 설정된 Δ 값과 연관된 방식으로 DCI 필드 를 수신할수 있다 · DCI 필드의 구성은 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단 말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 정보를 획득할 수 있다. 이 경우, RS 정의가 가능한 자원을 특정 값으로 제한함으로써, DCI 필드 의 페이로드 크기를 줄일 수 있다. 이 경우, 서로 다른 waveform 간에 다증화 가 가능할수 있다.
예를 들면, 4 layer에 대한구성은 1 symbol DMRS와 2 symbol DMRS 는 모두 다중화가 가능할 수 있지만, 1 symbol DMRS의 경우, 같은 OFDM symb jl에서 다른 wave form과 다중화될 수 없다.
도 20 및 아래 표 31은 Δ = 0인 경우의 일 예를 나타낸다.
【표 31】
Figure imgf000116_0001
아래 표 32는 Δ = 1인 경우의 일 예를 나타낸다.
【표 32 ]
Figure imgf000117_0001
실시 예 22에서 DCI 필드의 정의는 가능한 방법 중 일부를 예로 나타낸 것으로 DCI 필드 내에서 message를 정의하는 방법은 앞에서 설명한 실시 예 1 내지 실시 예 21의 방법과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, 실시 예 22와 함께 number of symbols 에 대한 시그널링을 이용하여 추가적인 DCI payload의 크기를 감소시킬 수 있다. 아래 표 33은 상위 계층 시그널링을 통해 number of symbols 값 또는 number of symbols의 최대 값을 、1 '로 설정하는 경우, Δ = 0에서 DCI 필드 의 일 예를 나타낸다. 【표 33】 value message
# # of layers antenna port( # of symbols
0 1 layer P0
1 1 layer P2
2 2 layer P0/P2
아래 표 34는 상위 계층 시그널링을 통해 number of symbols 값 또는 number of symbols의 최대 값을 、1 '로 설정하는 경우, Δ = 1에서 DCi 필: 의 일 예를 나타낸다. 【표 34】 value message
# # of layers antenna port(s) J # of symbols
ᅳ으 1 layer ' ᅳᅳ' ΡΓ— 'ᅳ ― Γ ᅳ 1
'ᅳ 1ᅳ' 1 layer ! 1
2 2 layer P1/P3 1 1
아래 표 35 및 도 21은 상위 계층 시그널링을 통해 number of symbols 값 또는 number of symbols의 최대 값을 、2 '로 설정하는 경우, Δ = 0에서 DCI 필드의 일 예를 나타낸다. 【표 35]
Figure imgf000118_0001
^래 시그 링을 통 number 값 또는 number of symbols의 최대 값올 、2 '로 설정하는 경우, ᅀ = 1에서 DCI 필드 의 일 예를 나타낸다. 【표 36】
Figure imgf000119_0001
본 발 서 서로 다른 방식으로 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 의 조합을 갖는 DCI 필드를 정의할수 있다.
그리고 , 기지국과 단말에 설정된 carrier frequency에 따라 해당 carrier frequency와 연관된 DCI 필드의 정의 방식이 기지국과 단말 사이에 사용될 수 있다.
이러한 DCI 필드의 정의는 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 등에 대한 정보를 획득할수 있다.
30GHz와 같이 높은 반송 주파수에서는 높은 layer수를 지원하는 경우가 극히 낮을 수 있다. 따라서, 이러한 경우 DCI payload size를 줄이기 위하여 해당 layer (예를 들면, layer 4 이상)에 대한 정의를 DCI f ield 내에서 생 략할수 있다.
앞에서 설명한 실시 예 1 내지 22는 antenna port ( s ) , number of layers , number of symbols 등을 기초로 하였으나, 이와 더불어 scrambling ID등 추가적인 정보와의 결합이 가능한 것은 자명하다. 또한, DMRS type 1을 바탕으로 하였으나, 본 발명의 핵심 제안들은 DMRS type 2에도 역시 적용될 수 있으며, 하향링크뿐만 아니라 상향링크에도 적용될 수 있다.
이러한 기지국과 단말 사이에 DMRS와 관련된 antenna port ( s ) , number of layers 등에 대한 정보를 포함하는 DCI 필드를 정의하는 테이블을 DMRS 테이블이라 한다.
DMRS 테이블은 아래와 같은 방법으로 설정될 수 있다 .
<실시 예 23 >
도 22는 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호의 구성 타입에 따른 성능 의 일 예를 나타내는 도면이다.
PDSCH와 DMRS의 동일 OFDM 심볼에서의 다중화 여부는 안테나 포트의 포 트 인텍스 및 /또는 number of layer등과 조인트 인코딩되어 DMRS 필드의 포 맷을 정의하는 DMRS 테이블에서 정의될 수 있다 .
정의된 DMRS 테이블은 DCI 시그널링을 통해 기지국에서 단말로 전송되어 단말에게 설정될 수 있다.
이때 , 특정 안테나 포트에 대해서맙 다중화와 비 다증화 ( non- multiplexing ) 모두를 DMRS 테이블에서 정의하여 기지국에 의해서 DCI 시그 널링을 통해 다이나믹하게 단말에게 설정될 수 있으며, 그 외의 안테나 포트에 대해서는 비 다중화가 디폴트로 수행되도록 기지국과 단말간에 설정될 수 있다.
- 본 실시 예에서 다증화는 동일 OFDM 심볼에서 DMRS와 PDSCH의 다중화 를 나타내고, 비 다중화는 동일 ODFM 심볼에서 DMRS와 PDSCH를 다중화 하지 않는 것을 나타낸다.
- 본 실시 예에서 비 다중화의 경우, DMRS RE에 대한 파워 부스팅이 수 행될 수 있다. 예를 들면, DMRS 구성 타입 1의 경우 3dB , 구성 타입 2의 경우, 4 . 77dB의 파워 부스팅이 수행될 수 있다.
아래 표 37은 실시 예 1에 따른 DMRS 테이블에 대한 DCI 필드의 일 예를 나타낸다.
【표 37 ] value Message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 (w/ PDSCH multiplexing) 1
1 1 layer P0 1
2 1 layer PI 1
3 1 layer P2 1
4 1 layer P3 1
5 2 layer P0/P1 1
6 2 layer P2/P3 1
7 3 layer P0/P1/P2 1
8 4 layer P0/P1/P2 P3 1
9 1 layer P0 2
10 1 layer PI 2
11 1 layer P2 2
12 1 layer P3 2
13 1 layer P4 2
14 1 layer P5 2
15 1 layer P6 2
16 1 layer P7 2
17 2 layer P0/P1 2
18 2 layer P2/P3 2
19 2 layer P4/P5 2
20 2 layer P6/P7 2
21 3 layer P0/P1/P2 2
22 3 layer P3/P4/P5 2
23 4 layer P0/P1/P2/P3 2
24 4 layer P4/P5/P6/P7 2 25 5 layer P0/P1/P2 P3/P4 2
26 6 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5 2
27 7 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6 2
28 8 layer P0/P1 P2 P3/P4/P5/P6/P7 2
29 reserved reserved reserved
30 reserved reserved reserved
31 reserved reserved reserved
- 표 37에서 #0으로 설정되는 경우, DMRS와 PDSCH가 다중화될 수 있다. 그리고, #0 이외의 값이 설정되는 경우, DMRS와 PDSCH는 다중화되지 않는다.
1 layer 전송의 경우, 높은 SNR의 단말은 도 22에 도시된 바와 같이 RS 오버헤드가작을 때 더 좋은 SE 성능을 가질 수 있다.
따라서 , 높은 SNR의 단말에게 최적의 성능을 지원하기 위해 이러한 경우 에 대한 포트 설정을 DCI 테이블에서 정의하고 , DCI 시그널링을 통해 단말에게 포트를 설정할 수 있다.
<실시 예 24 >
MU— MIMO의 경우에 지원되는 SU— MIMO의 최대 transmission layer 수 는 기지국의 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정될 수 있다. 이때, DMRS 테이블 및 DMRS 테이블을 정의하는 DCI 페이로드 크기는 SU-MIMO의 최대 transmission layer수와 연관되어 정의될 수 있다.
구체적으로 , MU-MIMO의 경우에 지원되는 SU— MIMO의 최대 transmission layer 수에 따라 설정이 '가능한 antenna port ( s ) 및 number of layers의 조합의 수가 달라질 수 있다.
예를 들어, 최대 transmission layer수가 작은 값으로 설정되는 경우, antenna port ( s ) 및 number of layers의 조합의 수가 작아지기 때문에 DMRS 테이블을 정의하기 위한 DCI 페이로드크기 또한 작아 진다 . 따라서 , 기지국 및 단말의 환경에 따라 MU-MIMO시 지원되는 SU-MIMO에 대한 최대 transmission layer수를 상위 계층 시그널링으로 설정해주는 경우, 해당 layer수와 연관되는 최적의 DMRS 테이블을 정의하여 DCI 시그널링의 오 버헤드를 줄일 수 있다.
<실시 예 25 >
DMRS 테이블은 DMRS의 구성 타입에 따라서로 다르게 설정될 수 있다 . 구체적으로, DMRS의 구성 타입은 타입 1 , 타입 2에 따라 최대 직교 DMRS port 수와 같은 특성이 서로다르다.
따라서, 타입 1과 타입 2가 하나의 DMRS table을 가지기 위해서는 많은 조합을 하나의 DMRS 테이블에 포함시켜야 하기 때문에 , DCI 페이로드 크기가 커지게 된다.
따라서, 각 type의 특성에 맞게 가장 적합한 bit 수로 정의되는 DMRS 테이블이 각각설정될 수 있다 .
예를 들어 , DMRS의 구성 타입 및 안테나 포트의 매핑이 도 17과 같은 경 우, DCI 필드는 아래 표 38과 같다. 설명의 편의를 위하여 도 17의 DMRS port 1000 / 1001 /.../ 1007을 각각 P0 / PI /.../ P7에 대응하여 기술한다.
【표 38】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 (w/ PDSCH multiplexing) 1
1 1 layer P0 1
2 1 layer PI 1 3. 1 layer P2 1
4 1 layer P3 1
5 2 layer P0/P1 1
6 2 layer P2/P3 1
7 3 layer P0/P1/P2 1
8 4 layer P0/P1/P2/P3 1
9 1 layer PO 2
10 1 layer PI 2
1 1 1 layer P2 2
12 1 layer P3 2
13 1 layer P4 2
14 1 layer P5 2
15 1 layer P6 2
16 1 layer P7 2
17 2 layer P0/P1 2
18 2 layer P2/P3 2
19 2 layer P4/P5 2
20 2 layer P6/P7 2
21 3 layer P0/P1/P2 2
22 3 layer P3/P4/P5 2
23 4 layer P0/P1/P2/P3 2
24 4 layer P4/P5/P6/P7 2
25 5 layer P0/P1/P2/P3/P4 2
26 6 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5 2
27 7 layer P0 P1/P2/P3/P4/P5/P6 2
28 8 layer PO/P 1 /P2/P3/P4/P5/P6/P7 2
29 reserved reserved reserved
30 reserved reserved reserved
31 reserved reserved reserved 표 38에서 특별한 표시가 없는 인텍스는 DMRS와 PDSCH를 다증화하지 않 고, DMRS RE에 대해서 3dB 파워 부스팅이 수행될 수 있다. 이하, 본 발명의 실시 예에서 동일하게 특별한 표시가 없는 인텍스는 DMRS와 PDSCH를 다중화하지 않고, DMRS RE에 대해서 3 dB 파워 부스팅이 수행 될 수 있다. 표 38에서 #0만 DMRS와 PDSCH 간에 다중화가 수행될 수 있다. 이는 도 22에서 설명한 바와 같이 1 layer 전송의 경우, 높은 SNR 영역에서 PDSCH 다 중화로 인한성능의 향상이 있기 때문이다.
또한, 실시 예 25에서 높은 주파수 밀도 및 Comp (NCJT)에 대한 스케줄 링 유연성을 위해 FDM이 먼저 수행될 수 있다.
실시 예 25에서 P0 /P2를 이용하는 CDM 방식 및 /또는 PDSCH 다증화를 수 행하는 P2도추가될 수 있다.
본 실시 예는 DMRS 심블 수에 대한 다이나믹한 시그널링이 가능하기 때문 에 RS 오버헤드를 효율적으로 관리하면서 동시에 높은 MU-MIMO capacity를 가질 수 있다.
하지만, DCI 필드를 정의하기 위한 bit수가 증가할 수 있다. 따라서, DCI 필드를 정의하기 위한 bit 수를 감소 시키기 위해 MU-MIMO capacity가 중요하지 않는 기지국의 경우, 최대 DMRS 심볼수를 상위 계층 시그널링으로 단 말에게 설정하여 DCI 필드의 페이로드 크기를 줄일 수 있다.
아래 표 39는 최대 DMRS 심볼 수를 、1 '로 설정하는 경우의 일 예를 나타 낸다 ( 4bitS ) .
【표 39】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols scrambling ID
0 1 layer P0 (w/ PDSCH multiplexing) 1
1 1 layer P0 1
2 1 layer PI 1
3 1 layer P2 1
4 1 layer P3 1
5 2 layer P0/P1 1
Figure imgf000125_0001
6 2 layer P2/P3 1 nsciD=0 7 3 layer P0/P1/P2 1
8 4 layer P0 P1/P2 P3 1
9 1 layer PO 1
10 1 layer PI 1
1 1 1 layer P2 1
12 1 layer P3 1
13 2 layer P0/P1 1
Figure imgf000126_0001
14 2 layer P2/P3 1 risci'D= 1
15 reserved reserved reserved reserved
표 39의 경우, DMRS의 최대 심붙의 수를 줄여 RS 오버헤드가 감소될 수 있으며, quasi - orthogonal port 수의 증가를 위해 서로 다른 스크램블링 ID 가 적용될 수 있다. 아래 표 40은 최대 DMRS 심볼 수를 、1 '로 설정하는 경우의 일 예를 나타 낸다 ( 3bits ) .
【표 40 ]
Figure imgf000126_0002
표 40의 경우, DMRS의 심볼 수를 줄여 RS 오버해드를 감소시킬 수 있으 며, DCI 필드를 정의하기 위한 bit 수를 최소화하기 위해 1 layer 전송 시 PDSCH와 다중화를 허용하는 메시지를 배제할수 있다. 아래 표 41은 최대 DMRS 심볼 수를 、1 '로 설정하는 경우의 일 예를 나타 낸다 ( 4bits ) .
【표 41】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 ( PDSCH multiplexing) 1
1 1 layer P2 (w/ PDSCH multiplexing) 1
2 1 layer P0 1
3 1 layer PI 1
4 1 layer P2 1
5 1 layer P3 1
6 2 layer P0/P2 (w/ PDSCH multiplexing) 1
7 2 layer P0/P1 . 1
8 2 layer P2/P3 1
9 3 layer P0/P1/P2 1
10 4 layer P0/P1/P2 P3 1
11 reserved reserved reserved
12 reserved reserved reserved
13 reserved reserved reserved
14 reserved reserved reserved
15 reserved reserved reserved 표 41의 경우, DMRS가 1개의 심볼에만 매핑될 수 있다. 이 경우, 추가적 인 DMRS가 매핑될 수 있으며, 슬롯을 구성하는 심볼의 수가 적은 경우, #6과 같이 CDM 방식을 이용하여 다중화를 수행하여 성능을 향상시킬 수 있다 . 표 41의 경우 reserved 영역이 복수 개 존재하기 때문에 비 효율적인 측 면이 존재한다. 따라서 , 이를 보완하기 위해 높은 SNR 영역에서 RS 오버헤드를 낮추기 위 해 사용되는 # 0 , # 1 , 및 #6을 DCI 필드에서 배제할수 있다. 또는 , SU 관점에서 최대 전송 layer를 2로 제한하고 , quasi - orthogonal port 수를 증가시키거나, DCI 페이로드 크기 및 RS 오버헤드를 감소시킬 수 있다. 많은 수의 추가적인 DMRS가 심볼에 매핑되는 경우, 높은 도플러 상황이 발생하여 단말에게 높은 탱크를 지원할 수 없기 때문에 이 경우, 최대 전송 layer수를 낮추고 DCI 페이로드의 크기를 줄이는 것이 효율적일 수 있다. 아래 표 42는 SU 관점에서 최대 전송 layer의 수를 2로 제한하고, scrambling ID를 통해 quasi -orthogonal port 수를 증 7]·시키는 예를 나타 낸다 ( 4bits ) .
【표 42 ]
Figure imgf000128_0001
43은 SU 관점에서 최대 전송 layer의 수를 2로 제한하고,
PDSCH의 다증화를 수행하여 RS 오버헤드를 낮추며 , quasi -orthogonal port 수를 증가시키는 예를 나타낸다 ( 3bits ) .
【표 43】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols scrambling ID
0 1 layer P0 1 0
1 1 layer P2 1 0
2 2 layer P0/P2 1 0 ·
3 1 layer P0 1 1 4 1 layer P2 1 1
5 2 layer P0/P2 1 1
6 reserved reserved reserved reserved
7 reserved reserved reserved reserved
표 43에 따라 DCI 필드를 정의하는 경우, 할당 받은 DMRS 포트 이외의 포트가 점유하는 RE는 PDSCH와다중화가수행될 수 있다. 아래 표 44는 SU 관점에서 최대 전송 layer의 수를 2로 제한하고, PDSCH의 다중화를 수행하여 RS 오버헤드를 낮추며, DCI 페이로드의 크기를 줄 이는 예를 나타낸다 ( 3bits ) .
【표 44】
Figure imgf000129_0001
44에 따라 DCI 필드를 정의하는 경우, 할당 받은 DMRS 포트 이외의 포트가 점유하는 RE는 PDSCH와 다중화가수행될 수 있다. 도 23은 DMRS의 구성 타입 2에 대한 안테나 포트의 포트 매핑의 일 예를 나타내는 도면이다.
DMRS의 구성 타입이 타입 2이고 안테나 포트의 매핑이 도 23과 같은 경 우, DCI 필드는 아래 표 45와 같이 정의 될 수 있다.
【표 45】
Value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 (w/ PDSCH multiplexing) 1
1 1 layer P0 1
2 1 layer PI 1
3 1 layer P2 1
Figure imgf000130_0001
SZl
L8LLOO/8lOZW^/13d IS Z0/6I0Z OAV 47 reserved reserved reserved
48 reserved reserved reserved
49 reserved reserved reserved
50 reserved reserved reserved
51 reserved reserved reserved
52 reserved reserved reserved
53 reserved reserved reserved
54 reserved reserved reserved
55 reserved reserved reserved
56 reserved reserved reserved
57 reserved reserved reserved
58 reserved reserved reserved
59 reserved reserved reserved
60 reserved reserved reserved
61 reserved reserved reserved
62 reserved reserved reserved
63 reserved reserved reserved 표 45의 경우, DMRS 심볼 수에 따라 다이나믹한 시그널링이 가능하여 RS 오버헤드를 효율적으로 관리하면서 높은 MU-MIMO capacity를 가질 수 있다 . 하지만, DCI 필드를 정의하기 위해 많은 수의 bit가 필요하며, reserved 영 역이 많다. 상기 단점을 보완하기 위해 기지국이 DMRS가 매핑되는 심불의 수를 단말 에게 상위 계층 시그널링을.통해 설정할 수 있다. 즉, DMRS가 매핑되는 심볼의 수에 따라서로 다른 DCI 필드가 정의되어 사용될 수 있다. 예를 들면, DMRS의 구성 타입이 타입 1인 경우, DMRS가 매핑되는 최대 심볼의 수를 설정할 수 있지만, 타입 2는 DMRS가 매핑되는 심볼의 수를 설정하 는 것이 DCI 필드를 효율적으로 정의할수 있다. 타입 2의 경우, 최대 심볼의 수를 、2 '로 설정하는 경우, DCI 필드를 정 의하기 위해 6 bits가 필요하지만 reserved 영역이 많아질 수 있다. 또한, 타입 1과는 다르게 하나의 심볼에서 총 6개의 포트까지 지원할 수 있기 때문에 타입 1보다높은 MU— MIMO capacity를 갖을 수 있다. 따라서 , 타 입 1과 같이 하나의 DCI 필드에서 DMRS가 매핑되는 모든 심볼의 수에 대한 메 시지를 정의하지 않는 것이 효율적일 수 있다.
아래 표 46은 DMRS가 매핑되는 심볼의 수를 、1'로 설정하는 경우의 일 예를 나타낸다 (4bits) .
【표 46】
Figure imgf000132_0001
표 46에서 reserved 영역에 2 layer 전송의 경우 PDSCH 다증화를 수 행하는 메시지 (예를 들면, P0/P3) 및 P0와 같은 RE를 점유하는 안테나 포트의 1 layer 전송 (예를 들면 , P3)을 추가할수 있다 .
아래 표 47는 DMRS가 매핑되는 심볼의 수를 、2 '로 설정하는 경우의 일 예를 나타낸다 (5 bits) .
【표 47】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols
0 1 layer P0 2
1 1 layer PI 2
2 1 layer P2 2
3 1 layer P3 2
4 1 layer P4 2
5 1 layer P5 2
6 1 layer P6 2
7 1 layer P7 2
8 1 layer P8 2
9 1 layer P9 2
10 1 layer P10 2
1 1 1 layer Pl l 2
12 2 layer P0/P1 2
13 2 layer P2/P3 2
14 2 layer P4/P5 2
15 2 layer P6/P7 2
16 2 layer P8/P9 2
17 2 layer P10/P1 1 2
18 3 layer P0/P1/P2 2
19 3 layer P3/P4/P5 2
20 3 layer P6/P7/P8 2
21 3 layer P9/P10 P1 1 2
22 4 layer P0/P1/P2/P3 2
23 4 layer P4/P5/P6/P7 2
24 4 layer P8/P9/P10/P1 1 2
25 5 layer P0/P1/P2/P3/P4 2
26 6 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5 2
27 7 layer P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6 2
28 8 layer PO/P 1 /P2/P3/P4/P5/P6/P7 2
29 reserved reserved reserved
30 reserved reserved reserved
31 reserved reserved reserved 표 47에서 reserved 영역에서 1 layer 및 /또는 2 layer 전송의 경우, PDSCH 다증화 (예를 들면 , P0 , P3 , P0 /P3 )를 수행하는 메시지를 추가할 수 있다. 아래 표 48은 SU 관점에서 최대 전송 layer의 수를 、2 '로 제한하는 일 예를 나타낸다 ( 3bit ) . 【표 48】
Figure imgf000134_0001
표 48의 경우, PDSCH의 다증화를 수행하여 RS 오버헤드를 낮추며 quasi - orthogonal port를 증가시킬 수 있다.
표 48에 따라 DCI 필드를 설정하는 경우, 할당 받은 DMRS 포트 이외의 포트가 점유하는 RE는 PDSCH와 다중화가수행될 수 있다.
아래 표 49는 SU 관점에서 최대 전송 layer의 수를 、2 '로 제한하는 일 예를 나타낸다.
【표 49】
Figure imgf000134_0002
표 49에 따라 DCI 필드를 정의하는 경우, PDSCH의 다중화를 수행하여 RS 오버헤드를 낮출 수 있으며 , DCI 필드의 페이로드 크기를 줄일 수 있다. 또한, 할당 받은 DMRS 포트 이외의 포트가 점유하는 RE는 PDSCH와 다증 화될 수 있다.
<실시 여 1 26 > DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 수가 、2 '로 설정되는 경우, 하나 이하의 scrambling ID가 사용될 수 있으며 , quasi -orthogonal port를 지원하지 않는다.
DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 수가 、1 '로 설정되는 경우, 두 개 이상의 scrambling ID7 入!"용될 수 있으며, scrambling ID는 DMRS 테이블에서 antenna port ( s ) , number of layer등과조인트 인코딩될 수 있다.
또한, DCI signaling을 통해 scrambling ID가 다이나믹하게 선택되 어 quasi -orthogonal DMRS port를 지원할수 있다 .
Scrambling ID는 RRC 시그널링을 통해 가능한 scrambling ID의 조합 이 단말에게 설정될 수 있으며, 두 개 이상의 scrambling ID로 구성된 조합이 설정되는 경우, DCI 시그널링을 통해 둘 중 하나의 scrambling ID가 다이나 믹하게 선택될 수 있다.
구체적으로, DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 수가 、2 '인 경우, 많은 수의 orthogonal DMRS port (예를 들면, 8 ports for type 1 and 12 ports for type 2 )를 7질 수 있기 때문에 하나의 scrambling ID를 DCI 시그널링 을 통해서 다이나믹하게 선택하지 않을 수 있다.
왜냐하면, 두 개 이상의 scrambling ID를 이용하여 가능한 조합에 대한 DMRS 테이블을 정의하기 위해서는 DCI 페이로드의 크기가 커지기 때문이다. 따라서, DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 수가 、2 '인 경우, 하나 이하의 scrambling ID를 사용하고 DCI 시그널링을 통해 다이나믹하게 scrambling ID를 선택하지 않도록 하여 DCI 페이로드의 크기를 줄여줄 수 있다. 하지만, DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 수가 、1 '인 경우, 두 개 이상의 scrambling ID를 지용하고, scrambling ID를 DMRS 테이블에서 antenna port ( s ) , number of layer등과 '조인트 인코딩할수 있다.
또한, DCI signaling을 통해 scrambling ID를 다이나믹하게 선택하 여 quasi -orthogonal DMRS port를 support ¾"수 있다 .
왜냐하면, DMRS가 매핑되는 심볼의 최대 수가 、1 '인 경우에 실질적으로 지원할수 있는 포트와 수가 작거나, RS 오버헤드를 줄이기 위한 목적으로사용 될 수 있고, 이 경우, quasi -orthogonal DMRS port를 support할 수 있다. 즉 , RS 오버헤드를 줄이는 동시에, MU-MIMO를 위해 quasi - orthogonal port를 사용하고자 하는 경우, 이와 같은 실시 예가사용될 수 있 다.
이와 같은 실시 예는 DMRS 구성 타입이 타입 1인 경우뿐만 아니라타입 2 인 경우에도 적용될 수 있다.
또는, 특정 타입에 적용될 수 도 있다. 예를 들면, 타입 1과 타입 2는 工 개의 DMRS 심볼로 지원할수 있는 최대 DMRS port 수가 다르다.
타입 1의 경우, 지원할 수 있는 안테나 포트 수는 총 4 ports로 6ports ¾ 타입 2보다 작은 값을 갖는다. 따라서, 상대적으로 orthogonal port수가 적은 타입에만 본 실시 예를 적용하여 quasi -orthogonal port를 지원할 수 있다.
아래 표 50은 타입 1에서 DMRS가 2개의 심볼에 매핑되고 하나의 Scrambling ID를 사용하는 경우의 일 예를 나타낸다. 【표 50】
Figure imgf000137_0001
아래 표 51은 타입 1에서 DMRS가 1개의 심볼에 매핑되고 두 개의 Scrambl ing ID증 하나를 다이나믹하게 사용하는 경우의 일 예를 나타낸다. 【표 51】 value message
# # of layers antenna port(s) # of symbols scrambling ID
0 1 layer P0 (w/ PDSCH multiplexing) 1 0
1 1 layer PO 1 0
2 1 layer PI 1 0
3 1 layer P2 1 0
4 1 layer P3 1 0
5 2 layer P0/P1 1 0
6 2 layer P2/P3 1 0
7 3 layer P0/P1/P2 1 0
8 4 layer P0/P1/P2/P3 1 0
9 1 layer PO 1 1
10 1 layer PI 1 1
11 1 layer P2 1 1
12 1 layer P3 1 1
13 2 layer P0/P1 1 1
14 2 layer P2/P3 1 1
15 reserved reserved reserved reserved
<실시 예 27 > 도 24는 본 발명에서 제안하는 추가적인 DMRS에 따른 단말 성능의 일 예 를 나타내는 도면이다.
기지국은 단말에게 추가적으로 심볼에 매핑되는 DMRS의 수 (이하, additional DMRS 수)를 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 이 경우, 기지국과 단말사이에서 사용되는 DMRS 테이블은 상위 계층 시그널링을 통해 설 정된 추가적인 DMRS가 매핑되는 심볼의 수와 연관되어 결정될 수 있다.
실시 예 27에서 DMRS 테이블은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 additional DMRS의 수와 연관되어 암시적으로 특정 DMRS 테이블이 사용되도 록 기지국과 단말사이에 기 설정될 수.있다.
또는, 복수의 DMRS 테이블 중 특정 DMRS 테이블이 사용될 수 있도록 기 지국이 상위 계층 시그널링을통해 단말에게 명시적으로 설정할수 있다.
구체적으로, 도 24에 도시된 바와 같이 많은 수의 추가적인 DMRS가 단말 에게 설정되는 경우, 동일한 DMRS port 수를 갖는 경우에도 적은 수의 추가적 인 DMRS가설정되는 경우에 비하여 높은 RS 오버헤드를 갖는다.
따라서 , 적은 수의 추가적인 DMRS가 설정되는 경우에는 FDM을 이용하여 port 다중화를 수행하더라도, 많은 수의 추가적인 DMRS가 설정되는 경우에는 CDM을 이용하여 port 다중화를 수행하여 RS 오버헤드를 줄여주는 것이 보다 높 은 성능을 가질 수 있다.
예를 들면, 적은 수의 추가적인 DMRS가 설정된 경우 2 layer 전송에 대 해서 FDM올 이용하고, 많은 수의 추가적인 DMRS가 설정되는 경우 CDM에 대한 정의가 DMRS 테이블에 추가되거나 또는 FDM 방식이 CDM 방식으로 대체될 수 있 다.
이러한 방법은 슬롯을 구성하는 심볼 수가 적은 슬롯에 대해서도 적용될 수 있다.
슬롯을 구성하는 심볼의 수가 적은 경우, 동일한 RS RE 수라도 RS 오버 헤드가 증가할 수 있다 . 따라서 , RS 오버헤드를 줄이기 위해서 CDM 방법을 통 해 다중화가 수행될 수 있도록 DMRS 테이블에서 CDM 방법을 통한 다중화가 설 정될 수 있다.
<실시 예 28 >
DMRS 구성 타입이 타입 1인 경우, 2 개의 심볼에 DMRS가 매핑되면 DMRS 가 매핑된 심볼에서는 PDSCH가다중화되지 않는다. 구체적으로, 타입 1의 경우, DMRS가 1개의 심볼에 매핑되는 경우와동일 한 RS 오버헤드를 갖는 DMRS가 2개의 심볼에 매핑되는 경우는 DMRS가 1개의 심볼에 매핑되는 경우와동일한성능을 가질 수 있다.
따라서, DMRS가 2개의 심볼에 매핑되는 경우는 보다 많은 orthogonal DMRS port를 지원하거나, RS 에너지를 더 주기 위한 목적으로 사용될 수 있다. 이 경우, DMRS가 2개의 심볼에 매핑되도록 설정되면 PDSCH를 다중화하 지 않고, DMRS RE를 파워 부스팅 해줄 수 있다.
<실시 예 29 >
도 25는 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호의 구성 타입에 대한 안테 나포트 매핑의 일 예를 나타내는 도면이다.
DMRS 구성 타입이 타입 2인 경우, DMRS가 2개의 심볼에 매핑되도록 설 정되고 전체 전송 layer의 수가 8이면 DMRS와 같은 심불에서 PDSCH가 다중화 될 수 있다.
구체적으로, 타입 2의 경우, 타입 1과는 다르게 DMRS가 2개의 심볼에 매 핑되면 도 25에 도시된 바와 같이 PDSCH와 다증화를 수행할 수 있는 경우가 발 생할수 있다.
이 경우, RS 오버헤드를 감소시키기 위해 DMRS와 PDSCH가 다증화될 수 있다.
또는, 타입 2의 경우에도 DMRS가 2개의 심볼에 매핑되도톡 설정되는 경 우 , DMRS와 같은 심볼에서 PDSCH는 다증화되지 않을 수 있다 .
이 경우, DMRS에 대해서 더 큰 파워를 이용하여 파워 부스팅이 가능하기 때문에 채널 추정 성능을 향상시킬 수 있으며, Μϋ— MIMO시에 RM 여부에 대한 별 도의 signaling이 필요하지 않을 수 있다.
앞에서 살펴본 바와 같이 DCI의 기능 중 하나는 downlink , uplink 또 는 sidelink의 스케줄링 정보를 단말에게 전달하는 것이다. 단말에게 전달하려 는 정보에 따라 복수의 DCI format이 정의될 수 있으며, DCI format은 특정 정보를 전달하는 DCI 필드를 다수 정의할 수 있다. 상기 DCI 필드는 실시 예 1 내지 29에서 설명한 바와 같이 그 정의 방식이 달라질 수 있다.
DCI 필드 각각은 서로 다른 정보를 담아 단말에게 전달할수 있다.
단말은 PDCCH의 DCI format에 정의된 DCI 필드를 수신하고, 이를 디코 딩하여 스케줄링 정보와 같이 단말이 수행해야 할 동작과 연관된 정보를 전달받 을수 있다.
단말은 전달 받은 정보에 따라 데이터를 수신하는 등의 동작을 수행하게 된다.
DCI format에 ' 정의되는 DCI 필드의 일 예로 antenna port ( s ) , scrambling identity 및 /또는 number of layers 등에 대한 정보를 포함하 는 3bits 또는 4t)its의 필드가존재할수 있으며 ,
이러한 DCI 필드에서는 1 codeword, 2 codeword 각각에서 4 layers , 8 layers의 최대 layer수를 정의할수 있다.
만약, 나타내야하는 최대 iayer 수가 감소하면, 그만큼 DCI payload의 크기가줄어들 수 있다.
이와 관련하여 , 코드북 서브셋 제한 ( codebook subset restriction : CBSR)이 사용될 수 있다. 기지국은 codebook subset restriction를 이용 하여 단말이 기지국에게 feedback 해야 할 RI , PMI 등의 범위를 제한할수 있 다.
단말에게 CBSR이 설정된 경우, 단말이 사용할 layer 수 역시 해당 CBSR 에 따라 제한될 수 있다.
따라서, CBSR 설정과 연관하여 DCI 포맷 내에 number of layers와 연 관된 DCI 필드의 정의방식을 변경하여 DC工의 페이로드 크기를 줄일 수 있다 .
<실시 예 30 >
DCI 포 내에 antenna port ( s ) , number of layers 등에 대한 정보 로 구성된 DCI 필드를 정의할 수 있다. 이때, 단말은 CBSR으로 지시되는 RI (예를 들면 , rank restriction의 목적으로 CBSR이 지入 1되는 RI에 응하 는 rank의 CSI (예를 들면, PMI , CQI )는 feedback 되지 않는 것으로 가정 ) 를 제외한 나머지 R: [들의 최대값을 CSI f eedback 시 고려되는 최대 rank수, 및 /또는 기지국으로부터 단말에게 설정될 수 있는 최대 rank수로 인식할 수 있 다.
이 경우, 해당 최대 rank 값 (즉, 나머지 RI들중 최대 값) 이하의 layer 에 대해서만 DCI 필드가 정의될 수 있다. 그리고 DCI 필드의 정의는 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신 하여 설정된 antenna port ( s ) , number of layers 등에 대한 정보를 획득 할수 있다.
- DCI 필드의 수신과 관련한 단말 동작: 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하고, 기지국이 설정한 antenna port ( s ) , number of layers 등에 대한 설정 값을 획득한다. 단말은 상기 정보를 이용하여 데이 터 신호 및 DMRS를 수신한다. 예를 들어, 단말은 상기 정보를 통해 DMRS pat tern과 관련된 정보 ( e . g . antenna port index , RS RE의 위치 등등)를 획득하고, 이를 이용해 채널 보상에 필요한 채널 값을 추정할 수 있다. 이후, 추정된 채널 값을 이용해 수신한 데이터 신호에 대해 채널을 보상하고, 보상 후 신호에 대해 복조 및 디코딩 과정을 수행하여 송신 데이터를 검출할수 있다. 이 러한 단말 동작의 예는 본 발명에서 별도의 설명이 없는 경우 동일하게 적용될 수 있다.
- 추가적으로, 해당 CBSR의 설정이 내려온 시점이 #η 이라고 할 때, CBSR로 ¾한 DCI 페이로드의 크기 조절이 반영되는 시점은 #n+kl으로 설정될 수 있다
이때, kl의 값은 기지국에 의해서 설정 /지시되거나, 특정 값이 고정되어 사용될 수 있다.
아래 표 52는 CBSR이 설정되지 않은 경우의 일 예를 나타낸다.
【표 52 ]
Figure imgf000143_0001
10 1 layer, port 13, nSc = (OCC=4) 10 7 layers, ports 7- 13
11 1 layer, port 13, 1 (OCC=4) 11 8 layers, ports 7- 14
12 2 layers, ports 7一 8 12 Reserved
13 3 layers, ports 7一 9 13 Reserved
14 4 layers, ports 7- 10 14 Reserved
15 Reserved 15 Reserved
아래 표 53은 CBSR을 통해 지시되는 RI^ 제외한 나머지 RI들의 최대 값 2인 경우의 일 예를 나타낸다. 【표 53 ]
Figure imgf000144_0001
<실시 예 31>
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layers 등에 대한 정보 로 구성된 DCI 필드를 정의할 수 있다. 이때, 단말은 CBSR으로 지시되는 RI (예를 들면, rank restriction의 목적으로 CBSR이 지시되는 RI에 상응하 는 rank의 CSI (예를 들면, 丽, CQI )는 feedback 되지 않는 것으로 가정 ) 를 제외한 나머지 RI에 대응하는 rank 수에 기초하여 CSI feedback을 전송할 수 있다. 또는, 단말은 나머지 RI를 기지국으로부터 단말에게 설정될 수 있는 rank수로 인식할 수 있으며 , 해당 rank 값 (즉, CBSR이 지시하지 않은 나머지 RI 값)과 대웅하는 layer에 대해서만 DCI f ield가 정의될 수 있다. 그리고 DCI 필드의 정의는 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port(s) , number of layers 등에 대한 정보를 획득할 수 있다
아래 표 54 CBSR에 의해서 지시된 RI가 1, 3, 5, 6, 7, 8인 경우의 일 예를 나타낸다.
【표 54]
Figure imgf000145_0001
또한, CBSR과 관련된 설정이 전송된 시점이 #n 이라고 할 때, CBSR에 기초하여 DCI 페이로드의 크기의 조절이 반영되는 시점은 #n+k2로 설정될 수 있다.
이때, k2의 값은 기지국에 의해서 설정 /지시 되거나, 특정 값이 고정되어 사용될 수 있다.
<실시 예 32>
DCI 포 내에 antenna port (s) , number of layers 등에 대한 정보 로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이때, 단말이 기지국으로 feedback하 는 RI 값 이하의 layer에 대해서만 DCI 필드가 정의될 수 있다.
그리고 DCI 필드의 정의는 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송되는 DCI 필드를 수신하여 설정된 antenna port (s) , number of layers 등에 대한 정보를 획득할수 있다
구체적으로, 단말은 기지국이 전송하는 CSI-RS를 이용하여 단말의 CQI, RI, P I 등을 계산할 수 있으며, 자신이 계산한 CQI, RI, PMI 둥을 기지국으 로 feedback 할수 있다.
기지국은 단말로부터 feedback된 값에 기초하여 단말의 MCS, number of layers , precoding matrix 등을 선택할 수 있으며, 기지국이 단말에게 설정할 number of layers는 단말이 feedback한 RI 값 이하의 값으로 선택될 수 있다.
즉, 단말에게 설정될 number of layers의 값은 단말이 feedback한 RI값 이하의 값으로 결정될 수 있으며, DCI 필드에서 정의해야 할 number of layers 의 값을 단말이 feedback 하는 RI 값과 연관하여 설정함으로써 DCI의 페이로드 크기를 줄일 수 있다.
또한, 단말이 기지국으로 RI를 feedback하는 시점이 #n 이라고 할 때, DCI 페이로드의 크기에 대한 조절이 반영되는 시점은 #n+k3으로 설정 /지시될 수 있다.
이때, k3은 기지국에 의해서 설정 /지시되거나, 특정한 값이 고정되어 사 용될 수 있다.
RI feedback 신호에 대한 기지국의 검출 여부를 단말에게 알려주는 시점 (예를 들면, 해당 데이터에 대한 ACK신호를 단말이 수신하는 시점 )이 #n '이라 고 할 때, 페이로드의 크기에 대한 조절이 반영되는 시점은 #n' +k3' 으로 설정
/지시될 수 있다. 이때, k3 '은 기지국에 의해서 설정 /지시되거나, 특정한 값이 고정되어 사용될 수 있다.
이와 같은 방법올 이용하는 경우, 기지국이 해당 feedback 신호를 misdetection하여 기지국이 검출한 RI 값과 단말 feedback한 RI 값이 서로 달라서 기지국과 단말이 가정하는 DCI f ield의 정보가 달라지는 것을 방지할 수 있다.
기지국은 단말로부터 전송된 RI feedback 신호의 검출 결과에 기초하여 특정 number of layers를 단말에게 설정할수 있다.
예를 들어, 단말이 feedback한 RI 값이 2이고, 기지국이 feedback 신 호 검출에 성공하여 단말이 feedback한 RI 값이 2 임올 인식한 경우, 기지국 은 단말에게 해당 값인 2 (또는, 단말이 feedback한 RI값 이하의 값 중 하나〉 를 상위 계층 시그널링을통해 설정해줄 수 있다.
그리고 해당 값이 설정된 시점이 #η' '이라고 할 때, 페이로드의 크기에 대한조절이 반영되는 시점은 #n' ' +k3 ' ' 으로 설정 /지시될 수 있다.
이때, k3 ' '은 기지국에 의해서 설정 /지시되거나, 특정한 값이 고정되어 사용될 수 있다.
이와 같이 기지국이 직접 특정 값을 단말에게 설정하는 경우, 기지국이 해 당 feedback 신호를 misdetection하여 기지국이 검출한 RI 값과 단말 feedback한 RI 값이 서로 달라서 기지국과 단말이 가정하는 DCI f ield의 정 보가 달라지는 것을 방지할수 있다.
앞에서 설명한 DCI 페이로드의 크기에 대한 조절이 반영되는 시점과 관련 된 방법은 단말의 CSI feedback 정보를 이용하는 방법과 관련하여 동일하게 적용될 수 있다.
아래 표 55는 단말이 기지국으로 feedback한 RI의 값이 、1 '인 경우의 일 예를 나타낸다.
【표 55]
Figure imgf000148_0002
실시 예 32은 단
Figure imgf000148_0001
S工가 하나안 경우를 가 정하였지만, 하나의 단말에 다수의 reporting setting이 설정되어 다수의 CSI에 대한 feedback이 이루어지는 경우에도 적용될 수 있다.
<실시 예 33 >
도 26은 본 발명에서 제안하는 랭크 지시자 ( Rank Indicator)에 따라 DCI 필드를 구성하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
DCI 포맷 내에 antenna port ( s ) , number of layers 등에 대한 정보 로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이때, time window ^n ' 내에서 기지 국에게 feedback 된 RI 중 최대 RI 값 이하의 layer에 대해서만 DCI 필드가 정의될 수 있다.
이때, ^ '값은 기지국의 상위 계층 시그널링에 의해서 단말에게 설정되거 나, 기지국과 단말사이에 약속된 고정된 값이 될 수 있다. 그리고 상기 DCI 필 드의 정의는 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단말은 제어 채널을 통해 전송 되는 DCI 필드를수신하여 설정된 antenna port (s) , number of layers 등 에 대한 정보를 획득할수 있다.
예를 들면, 도 26에서 RI-1/2/3/4가 각각 1, 2, 1, 1에 대응하는 경 우, time window 、11'내에서 최대 RI 값은 RI-2의 값인 、2 '가 된다.
이 경우, DCI 필드는 아래 표 56과 같다.
【표 56】
Figure imgf000149_0001
<실시 예 34>
DCI 포맷 내어) antenna port (s) , number of layers 등에 대한 정보 로 구성된 DCI 필드가 정의될 수 있다. 이때, 가장 최근에 feedback된 RI 값 이하의 layer에 대해서만 DCI 필드가 정의될 수 있다
DCI 필드의 정의는 기지국과 단말에 미리 약속되어 있어 단말은 control channel을 통해 전송되는 DCI field를 수신하여 설정된 antenna port (s) , number of layers 둥에 대한 정보를 획득할수 있다. 예를 들어, 도 26에서 RI-1/2/3/4가 각각 1, 2, 1, 1에 대응하는 경 우, 가장 최근에 feedback된 RI 값은 RI-4인 、1 '이다. 이 경우, DCI 필드는 아래 표 57과 같다.
【표 57】
Figure imgf000150_0001
실시 예 32 내지 특정 default 동작으 로서 , 항상 layer 1에 관한 해당 DCI 필드의 state (s)는 삭제되지 않고 존재 하는 것으로 정의 /설정될 수 있다.
이 경우, 실시 예 32 내지 34에서 설명한 동작들은 layer 2 이상인 경 우에 관해서만특정 조건에 따라 DCI payload size를 줄일 수 있는 것으로 한 정될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서, 어떠한 상황에서든지 기지국으로 하여금 최소 layer 전송에 따른 스케줄링은 수행할 수 있도록 함으로써 일종의 fallback 스케줄링과 같은 안정적인 스케줄링 읍션을 유지할수 있다. 실시 예 32 내지 34에서 설명한 DCI 테이블의 값들은 예시일 뿐, NR 규 격의 DMRS와 관련하여 antenna port (s) , number of layers 등의 indication을 위해 정의되는 DCI 필드의 새로운 테이블 엔트리에 대해서도 본 발명에서 설명한 DCI의 페이로드 크기를줄이기 위한 방법이 적용될 수 있다. 페어링된 DMRS 포트의 블라인드 탐지를 위한 안테나 포트 지시 시그널링 ( Signal ing to indicate antenna ports for blind detection of paired DMRS ports )
단말은 수신 신호에 대한 간섭 제어를 위해서 해당 단말에게 설정된 DMRS port 이외의 port에 대해서 MU-MIMO로 페어링되는 다른 DMRS port에 대한 블라인드 탐지 ( blind detection : BD)를 수행할 수 있다.
BD를 통해 MU-MIMO로 페어링되는 다른 DMRS 포트를 검출한 단말의 경우, 수신 신호에 대한 채널 보상 단계에서 해당 DMRS 포트의 간섭 신호를 반영하여 수신 신호의 검출 성능을 향상시킬 수 있다.
BD는 수신 신호의 검출 성능을 향상시킬 수 있지만, 모든 DMRS 포트에 대하여 탐지를 수행해야 하기 때문에 단말의 복잡도가증가할수 있다.
따라서, 단말의 복잡도 증가를 완화하기 위하여 BD과 관련된 DMRS port 에 대한 정보를 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다.
<실시 예 35 >
기지국은 서로 다른 TD- OCC code , FD- OCC , 또는 FDM 중 적어도 하나 를 이용하는 DMRS 포트에 대한 MU-MIMO의 적용 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정할수 있다.
T으 OCC의 경우, phase noise의 영향으로 인해 고주파 대역에서 채널 추정 성능에 열화가 발생할 수 있다. 이 경우, 기지국은 아래 표 58과 같이 TD-OCC를 이용하는 DMRS 포트를 이용하는 MU— MIMO를 스케줄링 하지 않을 수 있다.
이러한 방법은 다이나믹하게 변화할 가능성이 낮기 때문에, 해당 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전송하여 단말이 BD를 수행해야 할 DMRS 포트 수를 줄여 단말의 복잡도를 감소시킬 수 있다.
【표 58]
Figure imgf000152_0001
단말이 antenna port 1000으로 설정된 상태에서 기지국이 TD-OCC를 이용하는 DMRS ports를 이용하여 MU-MIMO를 스케줄링 하지 않는다는 것을 단 말에게 설정하는 경우, 단말이 BD를 수행해야 하는 antenna 포트는 기존의 1001/1002/1003/.../1007에서 1001/1002/1003으로 감소할수 있다.
즉, 서로 다른 TD-OCC code, FD-OCC 또는 FDM 증 적어도 하나를 이용 하는 DMRS 포트에 대한 MU— MIMO 가능성을 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정한 경우, 단말은 자신에게 구성된 DMRS 포트가모두 같은 TD OCC 즉 [1 1] (또는 [1 -1] )로 설정되는 것을 기대할 수 있으며 , 자신의 DMRS port 뿐 아 니라 만약 MU IMO 스케줄링이 된다면 다른 UE의 port도 모두 동일 TD OCC 즉 [ 1 1] (또는 [ 1 - 1 ] )로 설정되는 것을 기대할수 있다.
그에 따라 단말은 타 UE의 port 에 대해 BD를 수행할 때 자신에게 구성 된 된 port의 TD OCC와동일 TD OCC로 된 port 만을 BD 할수 있다.
또한, 실시 예 35에서 상위 계층 시그널링을 이용한 명시적 시그널링 방 식을 가정하였으나, 직접적인 시그널링이 없이 기지국과 단말 사이에 미리 정한 약속을 바탕으로 실시 예 35의 동작이 수행될 수 있다.
예를 들어, TD - OCC로 인해 채널 추정 성능에 열화가 커지는 경우는 phase noise의 영향이 강한 경우이다.
이와 관련하여 위상 추정을 위한 참조^호인 PTRS의 경우, 상위 계층 시 그널링올 통해 PTRS의 전송 여부가 단말에게 설정될 수 있다.
즉, phase noise의 영향을 크게 받는 단말에 대해서 기지국은 PTRS가 전송되도록 단말에게 설정할수 있다. 따라서, PTRS 전송 여부와 연관되어 TD- OCC로 다중화를 수행하는 DMRS ports를 이용하여 MU-MIMO의 적용 여부를 가 능성을 암시적으로 기지국은 단말에게 설정할수있다.
예를 들어, 상위 계층 시그널링으로 단말에게 PTRS 전송이 이루어 지도록 설정된 경우, 해당 단말은 TD— OCC로 다중화된 DMRS port를 이용하는 다른 단 말이 MU paring되지 않음을 가정하도록 기지국과 약속할수 있고,
따라서 자신에게 설정된 DMRS 포트와 동일 TD- OCC code를 이용하는 포 트에 대해서만 BD를 수행할수 있다.
반면, 상위 계층 시그널링으로 단말에게 PTRS 전송이 이루어지지 않도록 설정된 경우, 해당 단말은 TD- OCC로 다중화가 이루어지는 DMRS 포트를 이용하 는 다른 단말이 MU paring되지 않는다고 기대하지 않을 수 있다 . 따라서, 자신에게 설정된 DMRS 포드와 동일 TD-OCC code를 이용하는 ports뿐만 아니라 다른 TD-OCC code를 이용하는 port s에 대해서도 BD를 수 행할수 있다.
또한, high MCS (및 /또는 large BW)의 단말의 경우, 채널 추정 값의 오차로 인한 송신 신호 검출 성능 열화가 더욱 크게 나타날 수 있다. 따라서, PTRS 전송 여부와 더불어 특정 MCS 이상의 경우 (및 /또는 특정 BW 이상의 경우) 에 대해서만 앞에서 설명한 방법이 사용될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 시그널링으로 단말에게 PTRS가 전송되도록 설정되 고, 특정 단말에게 설정된 MCS가 k 이상인 경우 및 /또는 설정된 scheduled BW가 b 이상인 경우, 단말은 TD-OCC로 다증화가 수행되는 DMRS port를 이용 하여 다른 단말이 MU paring되지 않는다고 가정할수 있다.
이 경우, 단말에게 설정된 DMRS port와 동일 TD - OCC code를 이용하는 port에 대해서만 BD를 수행할수 있다.
실시 예 35에서 k , b는 각각 기지국과 단말 사이에 고정된 값으로 미리 설정되거나, 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정될 수 있다.
도 27은 본 발명에서 제안하는 복조 참조 신호의 구성 정보에 기초하여 복조 참조 신호를수신하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 27을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 전송되는 참조신호를 통해서 수신 데이터를 변조 및 복조하여 검출할수 있다.
구체적으로, 단말은 기지국으로부터 제 1 복조 참조 신호 ( Dedicated Demodulation Reference Signal ) 및 제 1 PDSCH ( Phys ical Downlink Shared Channel )을 수신할수 있다 ( S27010 ) .
제 1 DMRS는 실시 예 21에서 설명한 바와 같이 특정 전송환경에서 기지 국으로부터 DMRS의 매핑과 관련된 정보가 전송되기 전에 전송되는 DMRS를 의미 한다.
제 1 DMRS는 실시 예 21에서 설명한 방법과 같이 특정 DMRS 포트에서 구성 타입 1에 따라 구성되고, 제 1 DMRS가 전송되는 안테나 포트는 모든 남아 있는 직교 안테나포트들과 연관되지 않을수 있다.
즉, 제 1 DMRS는 다른 안테나 포트들과 다중화되지 않는 특정한 하나의 안테나포트 상에서만 전송될 수 있다.
제 1 PDSCH는 단말이 기지국으로부터 전송되는 제어 정보인 PDCCH를 수 신하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
이후, 단말은 제 1 DMRS에 기초하여 제 1 PDSCH를 변조 및 복조할 수 있다.
이후, 단말은 제 1 PDSCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호의 구성과 관 ¾¾ DCI (Downl ink Control Information^ 포함하는 PDCCH ( Physical Downl ink Control Channel )을 수신할수 있다 ( S27020 ) .
이때, DCI는 실시 예 1 내지 실시 예 35에서 설명한 방법을 통해서 구성 될 수 있다.
예를 들면, 상위 계층 시그널링을 통해 제 2 복조 신호가 매핑되는 심볼 의 최대 개수가 단말에게 설정될 수 있으며, DCI는 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 제 2 복조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수에 따라구성될 수 있다. 이후, 단말은 PDCCH에 기초하여 게 2 복조 참조 신호 및 계 2 PDSCH를 수신할수 있다 (S27030) .
이와 같은 방법을 통해서 단말은 기지국으로부터 복조 참조 신호를 수신하 여 데이터를 변조 및 복조하여 검출할 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 28은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장 치의 블록 구성도를 예시한다 .
도 28을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (2810)과 기지국 (2810) 영역 내에 위치한 다수의 단말 (2820)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각무선 장치로 표현될 수도 있다 .
기지국 (2810)은 프로세서 (processor, 2811) , 메모리 (memory, 2812) 및 RF 모들 (radio frequency module, 2813)을 포함한다. 프로세서 (2811〉 는 앞서 도 1 내지 도 12에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무 선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2812)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장 한다. RF 모들 (2813)는 프로세서와 연결되어 , 무선 신호를 송신 및 /또는 수신 한다.
단말 (2820)은 프로세서 (2821) , 메모리 (2822) 및 RF 모들 (2823)을 포 함한다.
프로세서 (2821)는 앞서 도 1 내지 도 12에서 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (2822)는 프로세서와 연결되어 , 프로세서를 구동하기 위한 다 양한 정보를 저장한다. RF모들 (2823)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송 신 및 /또는 수신한다.
메모리 (2812, 2822)는 프로세서 (2811, 2821) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (2811, 2821)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국 (2810) 및 /또는 단말 (2820)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다 . 도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한 다.
특히, 도 29에서는 앞서 도 28의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다. 도 29를 참조하면, 단말은 프로세서 (또는 디지털 신호 프로세서 (DSP: digital signal processor) (2910) , RF 모들 (RF module) (또는 RF 유 닛) (2935) , 파워 관리 모들 (power management module) (2905) , 안테나 (antenna) (2940) , 배터리 (battery) (2955) , 디스플레이 (display) (2915) , 키패드 (keypad) (2920) , 메모리 (memory) (2930) , 심? ]·드 (SIM (Subscriber Identification Module) card) (2925) (이 구성은 선택적임) , 스피커 (speaker) (2945) 및 마이크로폰 (microphone) (2950)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나또는 다중의 안테나를 포함할수 있다.
프로세서 (2910)는 앞서 도 17 내지 도 26에서 제안된 기능, 과정 및 /또 는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현 될 수 있다.
메모리 (2930〉는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리 (2930)는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려 진 다양한수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어 , 키패드 (2920)의 버튼을 누르거나 (흑은 터치하거나) 또는 마이크로폰 (2950)를 이용한 음성 구동 (voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데 이터 (operational data)는 심카드 (2925) 또는 메모리 (2930)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또 는 구동 정보를 디스플레이 (2915) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모들 (2935)는 프로세서에 연결되어, RF 신호를 송신 및 /또는 수신한 다. 프로세서는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하 는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모들에 전달한다. RF 모들은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기 (receiver) 및 전송기 (transmitter) 로 구성된다. 안테나 (2940)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무 선 신호를 수신할 때 , RF 모들은 프로세서에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달 하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커 (2945)를 통 해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다. 도 30은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치 의 RF모들의 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 30은 FDD (Frequency Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF모들의 일례를 나타낸다.
먼저, 전송 경로에서, 도 28 및 도 29에서 기술된 프로세서는 전송될 데 이터를 프로세싱하여 아날로그 출력 신호를 송신기 (3010)에 제공한다.
송신기 (3010) 내에서 , 아날로그 출력 신호는 디지털-대-아날로그 변환 (ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터 (Low Pass Filter, LPF) (3011)에 의해 필터링되고, 상향 변환기 (Mixer, 3012)에 의해 기저대역으로부터 RF로 상향 변환되고, 가변이득 증폭기 (Variable Gain Amplifier, VGA) (3013)에 의해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터 (3014)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기 (Power Amplifier, PA) (3015)어 1 의해 추가로 증폭 되며 , 듀플렉서 (들) (3050) /안테나 스위치 (들) (3060)을 통해 라우팅되고, 안 테나 (3070)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서 , 안테나 (3070)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수 신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위치 (들) (3060) /듀플렉서들 (3050)을 통해 라우팅되고, 수신기 (3020)으로 제공된다.
수신기 (3020)내에서 , 수신된 신호들은 저잡음 증폭기 (Low Noise Amplifier, LNA) (3023)에 의해 증폭되며 , 대역통과 필터 (3024)에 의해 필 터링되고, 하향 변환기 (Mixer, 3025)에 의해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환 된다. 상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터 (LPF,3026)에 의해 필터링되며 , VGA(3027)에 의해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 12 및 도 13에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, LO) 발생기 (3040)는 전 송 및 수신 LO 신호들을 발생 및 상향 변환기 (3012) 및 하향 변환기 (3025)에 각각 제공한다 .
또합, 위상 고정 루프 (Phase Locked Loop, PLL) (3030)은 적절한 주파 수들에서 전송 및 수신 LO 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 LO 발생기 (3040)에 제공한다.
또한, 도 30에 도시된 회로들은 도 30에 도시된 구성과 다르게 배열될 수 도 있다. 도 31은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치 의 RF모들의 또 다른 일례를 나타낸 도이다
구체적으로, 도 31은 TDD (Time Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF모들의 일례를 나타낸다.
TDD 시스템에서의 RF 모들의 송신기 (3110) 및 수신기 (3131)은 FDD 시 스템에서의 RF모들의 송신기 및 수신기의 구조와동일하다 .
이하, TDD 시스템의 RF 모들은 FDD 시스템의 RF 모들과 차이가 나는 구 조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 30설명을 참조하기 로 한다. 송신기의 전력 증폭기 (Power Amplifier, PA) (3115)에 의해 증폭된 신 호는 밴드 선택 스위치 (Band Select Switch, 3150) , 밴드 통과 필터 (BPF, 3160) 및 안테나 스위치 (들) (3170)을 통해 라우팅되고, 안테나 (3180) 을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서 , 안테나 (3180)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수 신된 신호들을 제공하며 , 이 신호들은 안테나스위치 (들) (3170) , 밴드 통과 필 터 (3160) 및 밴드 선택 스위치 (3150)을 통해 라우팅되고, 수신기 (3120)으로 제공된다. 이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태 로 결합된 것들이다. 각구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한선 택적인 것으로 고려되어야 한다. 각구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나특징 과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징 들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예 들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구 항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으 로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드 웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs (application specif ic integrated circuits ) , DSPs (digital signal processors ) , DSPDs (digital signal processing devices ) , PLDs (programmable logic devices ) , FPGAs ( f ield programmable gate arrays ) , 프로세서 , 콘트를러 , 마이크로 콘트를러 , 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에 서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여 , 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세 한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고 려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어 야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된 다.
【산업상 이용가능성】
본 발명의 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 매핑하는 방안은 3GPP LTE/LTE -A 시스템 , 5G 시스템 (New RAT 시스템 )에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 ( Reference Signal )올 송수신 하는 방법에 있어서 ,
기지국으로부터 제 1 복조 참조 신호 (Dedicated Demodulation Reference Signal 및 계 2 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수를 나타내는 개수 값을 포함하는 제 1 PDSCH ( Physical Downl ink Shared Channel )을 수신하는 단계 ;
게 2 복조 참조 신호의 구성과 관련된 DCI (Downl ink Control Information) - : 포함하는 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel ) 을 수신하는 단계; 및
상기 PDCCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호 및 제 2 PDSCH를 수신하는 단계를 포함하되 ,
상기 DCI는 개수 값에 기초하여 구성이 결정되는 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 복조 참조 신호는 하나의 안테나 포트 상에서만 전송되는 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서, 상기 제 1 복조 참조 신호는 시간축 상으로 하나의 심볼에 매핑되며 상기 제 2 복조 참조 신호는 상기 시간축 상으로 하나또는 두 개의 심볼에 매핑되는 방법.
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 DCI는 상기 제 2 복조 참조 신호가 전송되는 안테나 포트 정보, 계 층의 개수 정보, 또는 심볼의 개수 정보 증 적어도 하나를 포함하는 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 복조 참조 신호는서로 다른 안테나포트 상에서 전송되며, 상기 서로 다른 안테나 포트들은 시간 축 또는 주파수 축 상의 CDM ( Code Division Multiplexing ) 방식 , 또는 FDM ( Frequency Division Multiplexing) 방식 중 적어도 하나의 다중화 방법을 통해서 다중화되는 방법.
【청구항 6】
제 5 항에 있어서 ,
상기 DCI는 상기 적어도 하나의 다중화 방법에 대한 안테나 포트들의 포 트 정보를 더 포함하는 방법ᅳ
【청구항 7】
제 5 항에 있어서,
상기 서로 다른 안테나 포트들은 주파수 및 /또는 시간 축 상에서 상기 CDM 방식을 통해서 다증화 되며,
상기 DC工는 상기 서로 다른 안테나 포트들의 포트 정보를 더 포함하는 방 법.
【청구항 8]
제 5 항에 있어서,
상기 서로 다른 안테나 포트들은 시간 축 상에서 상기 CDM 방식 및 /또는 주파수축 상에서 FDM 방식을 통해서 다중화 되며,
상기 DC工는 상기 서로 다른 안테나 포트들의 포트 정보를 더 포함하는 방 법.
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 복조 참조 신호는 제 1 구성 타입 또는 제 2 구성 타입에 따라 시간축 및 주파수 축 상에 매핑되며 ,
상기 DC工는 제 1 구성 타입 또는 제 2 구성 타입에 따라 각각 구성되는 방법.
【청구항 10】
제 9 항에 있어서,
상기 제 2 복조 참조 신호가 1개의 시간 축 심볼 및 상기 제 1 구성 타입 에 따라 매핑되는 경우, 상기 제 2 복조 참조 신호와 상기 제 2 PDSCH가 전송 되는 물리 채널은 선로 다른 주파수 축 및 시간 축 상에 매핑되는 방법.
【청구항 11】
제 9 항에 있어서,
상기 제 2 복조 참조 신호가 2개의 시간 축 심볼 및 상기 제 2 구성 타입 에 따라 매핑되는 경우, 상기 제 2 복조 참조 신호는 상기 제 2 PDSCH가 전송 되는 물리 채널과 CDM 방법을 통해서 다증화 되는 방법 .
【청구항 12]
제 1 항에 있어서,
상기 DC工는 코드북 서브세트 제한 ( codebook subset restriction : CBSR)을 나타내는 탱크 지시자 ( Rank Indicator : RI )를 더 포함하는 방법.
【청구항 13】
제 12 항에 있어서,
상기 DCI는 상기 랭크 지시자를 제외한 나머지 탱크 지시자들 중 최대 값 을 갖는 탱크 지시자 보다 작은 값의 계층 값들에 대해서 구성되는 방법.
【청구항 14]
제 12 항에 있어서,
상기 DCI는 상기 랭크 지시자를 제외한 나머지 탱크 지시자들에 대응되는 계층 값들에 대해서만 구성되는 방법.
【청구항 15】
제 1 항에 있어서,
상기 기지국으로 채널 상태를 나타내는 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 더 포함하되,
상기 채널 상태 정보는 상기 단말이 채널 상태 정보를 보고하기 위해 사용 한 랭크 지시자 값들을 포함하는 방법 .
【청구항 16】
제 15 항에 있어서,
상기 DC工는 상기 랭크 지시자 값들에 대응하는 계층 값에 대해서 구성되 는 방법 .
【청구항 17】
제 15 항에 있어서,
상기 DC工는 상기 탱크 지시자 값들 중 가장 최근에 단말로부터 전송된 탱 크 지시자 값보다 작은 값의 계층 값들에 대해서 구성되는 방법 .
【청구항 18】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 복조 참조 신호에 기초하여 채널 보상을 위한 채널 값을 추정하 는 단계 ;
상기 채널 값올 이용하여 채널을 보상하는 단계 ;
상기 제 2 PDSCH를 복조하는 단계 ; 및
상기 복조된 제 2 PDSCH를 디코딩하는 단계를 더 포함하는 방법 . 【청구항 191
무선 통신 시스템에서 참조 신호 (Reference Signal을 송수신하는 단말 에 있어서,
외부와무선 신호를 송신 및 수신하는 통신부; 및
상기 통신부와 기능적으로 결합되어 있는 프로세서를 포함하되, 상기 프로 세서는,
기지국으로부터 저 j 1 복조 참조 신호 (Dedicated Demodulation Reference Signal 및 제 2 복조 참조 신호가 매핑되는 심볼의 최대 개수를 나타내는 개수 값을 포함하는 제 1 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel )을 수신하고,
제 2 복조 참조 신호의 구성과 관련된 DCI (Downlink Control Information)을 포함하는 PDCCH ( Physical Downlink Control Channel ) 을수신하며 ,
상기 PDCCH에 기초하여 제 2 복조 참조 신호 및 2 PDSCH를 수신하되 , 상기 DCI는 상기 개수 값에 기초하여 구성이 결정되는 단말.
PCT/KR2018/007787 2017-08-04 2018-07-10 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위하 장치 WO2019027151A1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880025161.2A CN110546911B (zh) 2017-08-04 2018-07-10 在无线通信***中发送和接收参考信号的方法及其设备
US16/099,954 US11153900B2 (en) 2017-08-04 2018-07-10 Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in a wireless communication system
EP18826912.0A EP3506545A4 (en) 2017-08-04 2018-07-10 METHOD FOR SENDING AND RECEIVING A REFERENCE SIGNAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE THEREFOR
KR1020187019758A KR101978852B1 (ko) 2017-08-04 2018-07-10 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
JP2020503685A JP7060672B2 (ja) 2017-08-04 2018-07-10 無線通信システムにおける参照信号を送受信するための方法及びそのための装置

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762541155P 2017-08-04 2017-08-04
US201762541150P 2017-08-04 2017-08-04
US62/541,155 2017-08-04
US62/541,150 2017-08-04
US201762544253P 2017-08-11 2017-08-11
US62/544,253 2017-08-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019027151A1 true WO2019027151A1 (ko) 2019-02-07

Family

ID=65233919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/007787 WO2019027151A1 (ko) 2017-08-04 2018-07-10 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위하 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11153900B2 (ko)
EP (1) EP3506545A4 (ko)
JP (1) JP7060672B2 (ko)
KR (1) KR101978852B1 (ko)
CN (1) CN110546911B (ko)
WO (1) WO2019027151A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114731258A (zh) * 2019-10-04 2022-07-08 瑞典爱立信有限公司 利用dci中的可配置的天线端口字段确定和指示天线端口的***和方法

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL3459201T3 (pl) * 2017-06-16 2020-06-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wspólna konstrukcja mapy zasobów DM-RS i PT-RS
BR112019026688A2 (pt) * 2017-08-04 2020-06-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Método de comunicação sem fio e dispositivo terminal
EP3667977B1 (en) * 2017-08-08 2023-04-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting/receiving reference signal in wireless communication system, and device therefor
WO2019051085A1 (en) * 2017-09-07 2019-03-14 Intel IP Corporation PHASE TRACKING REFERENCE SIGNAL CONFIGURATION (PT-RS)
EP4236226A3 (en) * 2017-09-14 2023-09-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal
US11569954B2 (en) * 2018-06-14 2023-01-31 Apple Inc. Demodulation reference signal and phase-tracking reference signal port indication
WO2020034055A1 (en) * 2018-08-13 2020-02-20 Qualcomm Incorporated Layer mapping for multi-trp transmission
US11418992B2 (en) * 2018-11-02 2022-08-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Generation of demodulation reference signals in advanced networks
US11239966B2 (en) 2019-01-23 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Devices and methods for facilitating DMRS sequence grouping
CN112615698B (zh) * 2019-10-06 2022-07-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111314024B (zh) * 2020-02-18 2023-03-31 普联技术有限公司 发射机的数据发送方法、装置及终端设备
WO2021184282A1 (en) * 2020-03-19 2021-09-23 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal bundling
US11838916B2 (en) * 2020-04-10 2023-12-05 Qualcomm Incorporated Downlink control information design for multi-component carrier scheduling
WO2021226860A1 (en) * 2020-05-13 2021-11-18 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal enhancements for control channel repetitions
CN113676292B (zh) * 2020-05-15 2023-04-07 维沃移动通信有限公司 信息传输、harq-ack码本的生成、传输方法及设备
CN114257354B (zh) * 2020-09-22 2023-10-17 ***通信有限公司研究院 一种传输方法、终端设备及网络侧设备
CN112153514B (zh) * 2020-09-24 2022-10-28 恒玄科技(上海)股份有限公司 用于无线通信的无线对耳耳机、无线通信方法和介质
JP7389922B2 (ja) * 2020-10-15 2023-11-30 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける信号の送受信方法および装置
TWI759920B (zh) * 2020-10-22 2022-04-01 國立清華大學 非正交多重接取系統中的功率分配方法及使用所述方法的基地台
KR20230141903A (ko) 2021-03-31 2023-10-10 퀄컴 인코포레이티드 넌-코히어런트 조인트 송신 채널 상태 정보에서의 랭크 표시자 및 계층 표시자 시그널링
WO2023050448A1 (en) * 2021-10-01 2023-04-06 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for group-common dci payload size determination
WO2023146652A1 (en) * 2022-01-26 2023-08-03 Qualcomm Incorporated Downlink scheduling for increased orthogonal dmrs ports and prb bundling size
EP4349093A1 (en) * 2022-01-28 2024-04-10 ZTE Corporation Systems and methods for reference signaling for wireless communication
CN116846491A (zh) * 2022-03-23 2023-10-03 维沃移动通信有限公司 信道信息的传输方法、装置及通信设备
WO2023195821A1 (en) * 2022-04-08 2023-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for downlink control information interpretation in wireless communication system
CN115315010B (zh) * 2022-10-11 2023-02-17 北京北交信通科技有限公司 平面调车***中语音指令的强插方法、装置、设备及介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130054180A (ko) * 2011-11-14 2013-05-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 채널 전송을 위한 레퍼런스 시그널링 리소스 할당 방법
US20140321421A1 (en) * 2012-01-13 2014-10-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Generating and transmitting demodulation reference signals

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101745414B1 (ko) 2009-06-09 2017-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 정보 전송 방법 및 장치
KR101641388B1 (ko) 2009-08-19 2016-07-21 엘지전자 주식회사 중계국의 참조신호 이용 방법 및 상기 방법을 이용하는 중계국
CN102014527B (zh) * 2009-09-29 2014-04-16 电信科学技术研究院 回程链路上解调导频的发送及信道解调方法、***和设备
KR101789621B1 (ko) 2010-01-19 2017-10-25 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 전송방법 및 기지국과, 하향링크 데이터 수신방법 및 사용자기기
JP4912478B2 (ja) * 2010-02-09 2012-04-11 シャープ株式会社 移動局装置、無線通信方法および回路装置
CN102083223A (zh) 2010-03-05 2011-06-01 大唐移动通信设备有限公司 一种发送dci和上行传输的方法、***及装置
EP2550760B1 (en) * 2010-03-24 2020-02-19 LG Electronics Inc. Method and apparatus for reducing inter-cell interference in radio communication system
KR101699493B1 (ko) * 2010-05-03 2017-01-26 주식회사 팬택 Mimo 환경에서 직교성을 제공하는 사이클릭 쉬프트 파라메터를 송수신하는 방법 및 장치
KR20120058431A (ko) 2010-11-29 2012-06-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어정보를 위한 자원 할당 방법 및 이를 위한 단말
KR101790040B1 (ko) * 2011-05-25 2017-11-20 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전용 기준 신호를 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치
US9661625B2 (en) * 2012-10-04 2017-05-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
WO2014123398A1 (ko) * 2013-02-08 2014-08-14 엘지전자 주식회사 복조 참조 신호 정보 보고 방법 및 사용자기기와, 복조 참조 신호 정보 수신 방법 및 기지국
US20160020882A1 (en) 2013-03-18 2016-01-21 Sharp Kabushiki Kaisha Base station, terminal, communication system, communication method, and integrated circuit
JP6220049B2 (ja) * 2013-04-01 2017-10-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信装置および制御信号配置方法
WO2018053160A1 (en) * 2016-09-15 2018-03-22 Intel IP Corporation Downlink control channel design for beamforming systems
US10863380B2 (en) * 2017-03-16 2020-12-08 Ofinno, Llc Buffer status reporting procedure in a wireless device and wireless network
US10448423B2 (en) * 2017-03-22 2019-10-15 Ofinno, Llc Data multiplexing in a wireless device and wireless network
KR102318438B1 (ko) * 2017-04-26 2021-10-27 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 dmrs 위치 설정 방법 및 장치
US11212053B2 (en) * 2017-08-11 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to demodulation reference signal design and related signaling
CN109391456B (zh) * 2017-08-11 2022-02-15 华为技术有限公司 一种dmrs指示和接收方法,发射端和接收端
US11071098B2 (en) * 2017-11-17 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Techniques to jointly configure demodulation reference signals

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130054180A (ko) * 2011-11-14 2013-05-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 채널 전송을 위한 레퍼런스 시그널링 리소스 할당 방법
US20140321421A1 (en) * 2012-01-13 2014-10-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Generating and transmitting demodulation reference signals

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AD-HOC CHAIR (QUALCOMM: "Chairman's Notes of AI 5.1.2 MIMO", R1-1711916, 3GPP TSG RAN WG1 NR AD-HOC#2, 1 July 2017 (2017-07-01), XP051306152 *
ERICSSON: "On DL DMRS Design", R 1-1711043, 3GPP TSG-RAN WG1 NR AD-HOC#2, 17 June 2017 (2017-06-17), XP051300243 *
QUALCOMM: "Remaining Issues on NR DM-RS", R1-1711778, 3GPP TSG RAN WG1 NR AD-HOC#2, 29 June 2017 (2017-06-29), XP051305994 *
See also references of EP3506545A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114731258A (zh) * 2019-10-04 2022-07-08 瑞典爱立信有限公司 利用dci中的可配置的天线端口字段确定和指示天线端口的***和方法
CN114731258B (zh) * 2019-10-04 2024-05-28 瑞典爱立信有限公司 利用dci中天线端口字段确定和指示天线端口的***和方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3506545A4 (en) 2020-03-18
CN110546911A (zh) 2019-12-06
CN110546911B (zh) 2022-03-25
KR101978852B1 (ko) 2019-05-16
EP3506545A1 (en) 2019-07-03
JP7060672B2 (ja) 2022-04-26
US20200178287A1 (en) 2020-06-04
JP2020516208A (ja) 2020-05-28
US11153900B2 (en) 2021-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101978852B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
JP7303746B2 (ja) 無線通信システムにおいて参照信号を送受信するための方法及びこのための装置
EP3471306B1 (en) Method and apparatus for receiving or transmitting downlink signal in wireless communication system
CN111344983B (zh) 在无线通信***中发送和接收数据的方法及其装置
KR101769958B1 (ko) 단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동기 신호 및 동기 채널 전송 방법 및 이를 위한 장치
KR102151068B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US9585136B2 (en) Method and system for indicating method used to scramble dedicated reference signals
CA2828947C (en) Method and apparatus for transmitting ack/nack information in wireless communication system
US9131492B2 (en) Method and system of multi-layer beamforming
US9282552B2 (en) Method for transmitting and receiving control information in a wireless communication system, and apparatus for same
EP3522642B1 (en) Method for plurality of processing time or plurality of transmission time intervals in wireless communication system, and apparatus therefor
WO2012161550A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN110622609B (zh) 用于在无线通信***中接收下行链路信号的方法和装置
EP3468093B1 (en) Method for transmitting or receiving uplink signal supporting short transmission time interval in wireless communication system, and device therefor
CN105122753B (zh) 在支持新载波类型的无线接入***中收发/发送下行链路数据的方法和装置
KR20140044358A (ko) 무선통신 시스템에서 comp 동작을 수행하는 단말이 pusch를 전송하는 방법 및 그 단말

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018826912

Country of ref document: EP

Effective date: 20190111

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

Ref document number: 18826912

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020503685

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE