WO2017018761A1 - 제어 정보 수신 방법 및 사용자기기와, 제어 정보 수신 방법 및 기지국 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting / receiving control information.
- M2M smartphone-to-machine communication
- smart phones and tablet PCs which require high data transmission rates
- M2M smartphone-to-machine communication
- the amount of data required to be processed in a cellular network is growing very quickly.
- carrier aggregation technology, cognitive radio technology, etc. to efficiently use more frequency bands, and increase the data capacity transmitted within a limited frequency Multi-antenna technology, multi-base station cooperation technology, and the like are developing.
- a typical wireless communication system performs data transmission / reception over one downlink (DL) band and one uplink (UL) band corresponding thereto (frequency division duplex (FDD) mode). Or a predetermined radio frame divided into an uplink time unit and a downlink time unit in a time domain, and perform data transmission / reception through uplink / downlink time units (time division duplex). (for time division duplex, TDD) mode).
- a base station (BS) and a user equipment (UE) transmit and receive data and / or control information scheduled in a predetermined time unit, for example, a subframe (SF). Data is transmitted and received through the data area set in the uplink / downlink subframe, and control information is transmitted and received through the control area set in the uplink / downlink subframe.
- the carrier aggregation technique can collect a plurality of uplink / downlink frequency blocks to use a wider frequency band and use a larger uplink / downlink bandwidth, so that a greater amount of signals can be processed simultaneously than when a single carrier is used. .
- a node is a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal with a UE having one or more antennas.
- a communication system having a high density of nodes can provide higher performance communication services to the UE by cooperation between nodes.
- the downlink grant may include information indicating whether an uplink grant is transmitted in the same subframe. If the user equipment indicates the presence of an uplink grant, the user equipment attempts to detect an uplink grant in the same subframe in which the downlink grant is received; otherwise, the user device does not attempt to detect an uplink grant. For low delay, the subframe may be a shorter subframe than the existing subframe.
- a method of receiving control information in which a user device receives control information, is provided.
- the method includes receiving a downlink grant in subframe n; And receiving the downlink data in subframe n according to the downlink grant.
- the downlink grant may include uplink grant information indicating whether an uplink grant exists.
- a user equipment for receiving control information is provided.
- the user equipment is configured to include a radio frequency (RF) unit and a processor coupled to the RF unit.
- the processor controls the RF unit to receive a downlink grant in subframe n; And control the RF unit to receive the downlink data in subframe n according to the downlink grant.
- the downlink grant may include uplink grant information indicating whether an uplink grant exists.
- a control information transmission method in which a base station transmits control information.
- the method includes transmitting a downlink grant to a user equipment in subframe n; And transmitting the downlink data to the user equipment in subframe n according to the downlink grant.
- the downlink grant may include uplink grant information indicating whether an uplink grant exists.
- a base station for transmitting control information is provided.
- the base station is configured to include a radio frequency (RF) unit and a processor coupled to the RF unit.
- the processor controls the RF unit to send a downlink grant to a user equipment in subframe n; And control the RF unit to transmit the downlink data to the user equipment in subframe n according to the downlink grant.
- the downlink grant may include uplink grant information indicating whether an uplink grant exists.
- the base station may transmit the uplink grant to the user equipment in the subframe n if the uplink grant information indicates the presence of the uplink grant.
- the base station may not transmit the uplink grant to the user equipment in the subframe n if the uplink grant information indicates the absence of the uplink grant.
- the user equipment may attempt to detect the uplink grant in the subframe n if the uplink grant information indicates the presence of the uplink grant.
- the user equipment may not expect to receive the uplink grant in the subframe n if the uplink grant information indicates the absence of the uplink grant.
- the user equipment may not attempt to detect the uplink grant in the subframe n when the uplink grant information indicates the absence of the uplink grant.
- the base station may transmit the uplink grant in a candidate resource associated with a transmission resource of the downlink grant.
- the user equipment may attempt to detect the uplink grant performed in a candidate resource associated with a received resource of the downlink grant.
- the user equipment schedules the downlink grant to schedule the downlink data. You can judge that you do not.
- the base station may rate-match or puncture the downlink data (regardless of whether the uplink grant is actually transmitted) in a candidate resource of the uplink grant.
- the user equipment selects the downlink data in the candidate resource of the uplink grant. It can be assumed to be rate-matched or punctured.
- the subframe n may be a shortened subframe composed of some OFDM symbols among OFDM symbols in a subframe of 1 ms.
- the wireless communication signal can be efficiently transmitted / received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system can be high.
- a low / low cost user equipment can communicate with a base station while maintaining compatibility with an existing system.
- a user device may be implemented at low / low cost.
- coverage may be enhanced.
- the user equipment and the base station can communicate in a narrow band.
- delays / delays generated in the communication process between the user equipment and the base station may be reduced.
- FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
- FIG. 2 illustrates an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
- FIG. 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a wireless communication system.
- FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a wireless communication system.
- FIG. 5 illustrates a downlink control channel configured in a data region of a downlink subframe.
- FIG. 6 illustrates the length of a transmission time interval (TTI) required to achieve low latency.
- TTI transmission time interval
- FIG. 7 illustrates an example of a short TTI and an example of transmission of a control channel and a data channel in the short TTI.
- FIG. 8 shows an example of allocation of resources for a control channel in a shortened TTI.
- sPDSCH shortened PDSCH
- sPDSCH shortened PDSCH
- 11 and 12 illustrate time resources for transmission of an sPDSCH.
- FIG. 13 shows an embodiment of the present invention for multiplexing sPDCCH and sPDSCH.
- FIG. 14 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the present invention.
- multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
- 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
- MCD division multiple access
- MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
- CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented in radio technologies such as Global System for Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (i.e., GERAN), and the like.
- GSM Global System for Mobile Communication
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
- WiFi WiFi
- WiMAX WiMAX
- IEEE802-20 evolved-UTRA
- UTRA is part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP LTE adopts OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
- LTE-advanced (LTE-A) is an evolution of 3GPP LTE. For convenience of explanation, hereinafter, it will be described on the assumption that the present invention is applied to 3GPP LTE / LTE-A.
- an eNB allocates a downlink / uplink time / frequency resource to a UE, and the UE receives a downlink signal according to the allocation of the eNB and transmits an uplink signal.
- it can be applied to contention-based communication such as WiFi.
- an access point (AP) or a control node controlling the access point allocates resources for communication between a UE and the AP, whereas a competition-based communication technique connects to an AP. Communication resources are occupied through contention among multiple UEs that are willing to.
- CSMA carrier sense multiple access
- MAC probabilistic media access control
- the transmitting device determines if another transmission is in progress before attempting to send traffic to the receiving device. In other words, the transmitting device attempts to detect the presence of a carrier from another transmitting device before attempting to transmit. When the carrier is detected, the transmission device waits for transmission to be completed by another transmission device in progress before initiating its transmission.
- CSMA is a communication technique based on the principle of "sense before transmit” or “listen before talk”.
- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA / CD) and / or Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA / CA) are used as a technique for avoiding collision between transmission devices in a contention-based communication system using CSMA.
- CSMA / CD is a collision detection technique in a wired LAN environment. First, a PC or a server that wants to communicate in an Ethernet environment checks if a communication occurs on the network, and then another device If you are sending on the network, wait and send data.
- CSMA / CD monitors the collisions to allow flexible data transmission.
- a transmission device using CSMA / CD detects data transmission by another transmission device and adjusts its data transmission using a specific rule.
- CSMA / CA is a media access control protocol specified in the IEEE 802.11 standard.
- WLAN systems according to the IEEE 802.11 standard use a CA, that is, a collision avoidance method, without using the CSMA / CD used in the IEEE 802.3 standard.
- the transmitting devices always detect the carrier of the network, and when the network is empty, wait for a certain amount of time according to their location on the list and send the data.
- Various methods are used to prioritize and reconfigure transmission devices within a list.
- a collision may occur, in which a collision detection procedure is performed.
- Transmission devices using CSMA / CA use specific rules to avoid collisions between data transmissions by other transmission devices and their data transmissions.
- the UE may be fixed or mobile, and various devices which communicate with a base station (BS) to transmit and receive user data and / or various control information belong to the same.
- BS Base station
- UE Terminal Equipment
- MS Mobile Station
- MT Mobile Terminal
- UT User Terminal
- SS Subscribe Station
- wireless device PDA (Personal Digital Assistant), wireless modem
- a BS generally refers to a fixed station communicating with the UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
- the BS may be referred to in other terms such as ABS (Advanced Base Station), Node-B (NB), evolved-NodeB (NB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, and Processing Server (PS).
- ABS Advanced Base Station
- NB Node-B
- NB evolved-NodeB
- BTS Base Transceiver System
- PS Access Point
- eNB Processing Server
- a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a UE.
- Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their names.
- a node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, or the like.
- the node may not be an eNB.
- it may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU).
- RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
- RRH or RRU, RRH / RRU is generally connected to the eNB by a dedicated line such as an optical cable
- RRH / RRU and eNB are generally compared to cooperative communication by eNBs connected by a wireless line.
- cooperative communication can be performed smoothly.
- At least one antenna is installed at one node.
- the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
- a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide communication services. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
- the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal from / to an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
- a cell that provides uplink / downlink communication service to a UE is particularly called a serving cell.
- the channel state / quality of a specific cell means a channel state / quality of a channel or communication link formed between an eNB or a node providing a communication service to the specific cell and a UE.
- the UE transmits a downlink channel state from a specific node to a CRS in which antenna port (s) of the specific node are transmitted on a Cell-specific Reference Signal (CRS) resource allocated to the specific node. It may be measured using the CSI-RS (s) transmitted on the (s) and / or Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resources.
- CRS Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- the 3GPP LTE / LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
- Cells associated with radio resources are distinguished from cells in a geographic area.
- a "cell” in a geographic area may be understood as coverage in which a node can provide services using a carrier, and a "cell” of radio resources is a bandwidth (frequency) that is a frequency range configured by the carrier. bandwidth, BW).
- Downlink coverage which is a range in which a node can transmit valid signals
- uplink coverage which is a range in which a valid signal can be received from a UE, depends on a carrier carrying the signal, so that the coverage of the node is determined by the radio resources used by the node. It is also associated with the coverage of the "cell”.
- the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range within which a signal using the radio resource can reach a valid strength.
- the "cell” of radio resources is described in more detail later.
- the 3GPP LTE / LTE-A standard corresponds to downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
- Downlink physical signals are defined.
- a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical multicast channel (PMCH), a physical control format indicator channel (physical control) format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH) and physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels
- reference signal and synchronization signal Is defined as downlink physical signals.
- a reference signal also referred to as a pilot, refers to a signal of a predetermined special waveform known to the eNB and the UE.
- a cell specific RS, UE- UE-specific RS, positioning RS (PRS), and channel state information RS (CSI-RS) are defined as downlink reference signals.
- the 3GPP LTE / LTE-A standard corresponds to uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from a higher layer and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
- Uplink physical signals are defined. For example, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical random access channel (PRACH) are the uplink physical channels.
- a demodulation reference signal (DMRS) for uplink control / data signals and a sounding reference signal (SRS) used for uplink channel measurement are defined.
- Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information) / CFI ( Control Format Indicator) / Downlink ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / Downlink Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements, and also a PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) / PUSCH (Physical) Uplink Shared CHannel / PACH (Physical Random Access CHannel) means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry uplink control information (UCI) / uplink data / random access signals, respectively.
- UCI Uplink Control Information
- PACH Physical Random Access CHannel
- the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below:
- the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH is hereinafter referred to as uplink control information / uplink on or through PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
- PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used for downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
- CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS is assigned or configured OFDM symbol / subcarrier / RE to CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS symbol / carrier / subcarrier / RE It is called.
- an OFDM symbol assigned or configured with a tracking RS (TRS) is called a TRS symbol
- a subcarrier assigned or configured with a TRS is called a TRS subcarrier
- an RE assigned or configured with a TRS is called a TRS RE.
- a subframe configured for TRS transmission is called a TRS subframe.
- a subframe in which a broadcast signal is transmitted is called a broadcast subframe or a PBCH subframe
- a subframe in which a sync signal (for example, PSS and / or SSS) is transmitted is a sync signal subframe or a PSS / SSS subframe. It is called.
- OFDM symbols / subcarriers / RE to which PSS / SSS is assigned or configured are referred to as PSS / SSS symbols / subcarriers / RE, respectively.
- the CRS port, the UE-RS port, the CSI-RS port, and the TRS port are an antenna port configured to transmit CRS, an antenna port configured to transmit UE-RS, and an antenna configured to transmit CSI-RS, respectively.
- Port an antenna port configured to transmit TRS.
- Antenna ports configured to transmit CRSs may be distinguished from each other by the location of REs occupied by the CRS according to the CRS ports, and antenna ports configured to transmit UE-RSs may be UE-RS according to the UE-RS ports.
- the RSs may be distinguished from each other by locations of REs occupied, and antenna ports configured to transmit CSI-RSs may be distinguished from each other by locations of REs occupied by the CSI-RSs according to the CSI-RS ports. Therefore, the term CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS port may be used as a term for a pattern of REs occupied by CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS in a certain resource region.
- FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
- Figure 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in the 3GPP LTE / LTE-A system
- Figure 1 (b) is used in the 3GPP LTE / LTE-A system
- the frame structure for time division duplex (TDD) is shown.
- a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 T s ) and consists of 10 equally sized subframes (subframes). Numbers may be assigned to 10 subframes in one radio frame.
- Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. 20 slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
- the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
- the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
- the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
- Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
- D represents a downlink subframe
- U represents an uplink subframe
- S represents a special (special) subframe.
- the special subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
- DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
- UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
- Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
- FIG. 2 illustrates an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
- a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
- An OFDM symbol may mean a symbol period.
- a signal transmitted in each slot may be represented by a resource grid including N DL / UL RB ⁇ N RB sc subcarriers and N DL / UL symb OFDM symbols.
- N RB DL denotes the number of resource blocks (resource block, RB) in a downlink slot
- N RB UL denotes the number of RB's in a UL slot.
- N DL RB and N UL RB depend on DL transmission bandwidth and UL transmission bandwidth, respectively.
- N DL symb represents the number of OFDM symbols in the downlink slot
- N UL symb represents the number of OFDM symbols in the UL slot.
- N RB sc represents the number of subcarriers constituting one RB.
- the OFDM symbol may be called an OFDM symbol, a Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDM) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
- the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot includes 7 OFDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot includes 6 OFDM symbols.
- FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot is composed of seven OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having different numbers of OFDM symbols in the same manner. Referring to FIG.
- each OFDM symbol includes N DL / UL RB ⁇ N RB sc subcarriers in the frequency domain.
- the type of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard band or direct current (DC) components.
- the DC component is mapped to a carrier frequency f 0 during an OFDM signal generation process or a frequency upconversion process.
- the carrier frequency is also called a center frequency ( f c ).
- One RB is defined as N DL / UL symb contiguous OFDM symbols (e.g. 7) in the time domain and N RB sc (e.g. 12) contiguous in the frequency domain It is defined by subcarriers.
- N DL / UL symb contiguous OFDM symbols (e.g. 7) in the time domain
- N RB sc e.g. 12
- a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is composed of N DL / UL symb ⁇ N RB sc resource elements.
- Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair ( k , 1 ) in one slot.
- k is an index given from 0 to N DL / UL RB ⁇ N RB sc -1 in the frequency domain
- l is an index given from 0 to N DL / UL symb -1 in the time domain.
- one RB is mapped to one physical resource block (PRB) and one virtual resource block (VRB), respectively.
- the PRB is defined as N DL / UL symb (eg 7) consecutive OFDM symbols or SC-FDM symbols in the time domain, and N RB sc (eg 12) consecutive in the frequency domain Defined by subcarriers. Therefore, one PRB is composed of N DL / UL symb ⁇ N RB sc resource elements.
- Two RBs each occupying N RB sc consecutive subcarriers in one subframe and one in each of two slots of the subframe, are referred to as a PRB pair.
- Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
- FIG. 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a wireless communication system.
- a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
- up to three (or four) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
- a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
- the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) is allocated.
- PDSCH region a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe.
- Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
- PCFICH physical control format indicator channel
- PDCCH physical downlink control channel
- PHICH physical hybrid ARQ indicator channel
- the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
- the PCFICH informs the UE of the number of OFDM symbols used in the corresponding subframe every subframe.
- PCFICH is located in the first OFDM symbol.
- the PCFICH is composed of four resource element groups (REGs), and each REG is distributed in the control region based on the cell ID.
- One REG consists of four REs.
- the set of OFDM symbols available for PDCCH in a subframe is given by the following table.
- Subframe Number of OFDM symbols for PDCCH when N DL RB > 10 Number of OFDM symbols for PDCCH when N DL RB ⁇ 10
- Subframe 1 and 6 for frame structure type 2 1, 2 2 MBSFN subframes on a carrier supporting PDSCH, configured with 1 or 2 cell-specfic antenna ports 1, 2 2 MBSFN subframes on a carrier supporting PDSCH, configured with 4 cell-specific antenna ports 2 2
- Non-MBSFN subframes except subframe 6 for frame structure type 2) configured with positioning reference signals 1, 2, 3 2, 3 All other cases 1, 2, 3 2, 3, 4
- a subset of downlink subframes in a radio frame on a carrier that supports PDSCH transmission may be set to MBSFN subframe (s) by a higher layer.
- MBSFN subframe is divided into a non-MBSFN region and an MBSFN region, where the non-MBSFN region spans one or two OFDM symbols, where the length of the non-MBSFN region is given by Table 3.
- Transmission in the non-MBSFN region of the MBSFN subframe uses the same CP as the cyclic prefix (CP) used for subframe zero.
- the MBSFN region in the MBSFN subframe is defined as OFDM symbols not used in the non-MBSFN region.
- the PCFICH carries a control format indicator (CFI) and the CFI indicates one of 1 to 3 values.
- CFI control format indicator
- the number 2, 3 or 4 of OFDM symbols that are spans of the DCI carried by is given by CFI + 1.
- the PHICH carries a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal as a response to the UL transmission.
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- NACK acknowledgeledgment / negative-acknowledgment
- the PHICH consists of three REGs and is cell-specific scrambled.
- ACK / NACK is indicated by 1 bit, and the 1-bit ACK / NACK is repeated three times, and each repeated ACK / NACK bit is spread with a spreading factor (SF) 4 or 2 and mapped to the control region.
- SF spreading factor
- DCI downlink control information
- DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
- the transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH) may also be called DL scheduling information or a DL grant, and may be referred to as an uplink shared channel (UL-SCH).
- the transmission format and resource allocation information is also called UL scheduling information or UL grant.
- the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
- formats 0 and 4 for uplink and formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, and 3A are defined for uplink.
- Hopping flag, RB allocation, modulation coding scheme (MCS), redundancy version (RV), new data indicator (NDI), transmit power control (TPC), and cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
- UL shift demodulation reference signal
- UL index UL index
- CQI request UL assignment index
- HARQ process number transmitted precoding matrix indicator
- PMI precoding matrix indicator
- a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
- the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
- the eNB determines the DCI format according to the DCI to be transmitted to the UE, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI.
- CRC cyclic redundancy check
- the CRC is masked (or scrambled) with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
- an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI) of the UE may be masked to the CRC.
- a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
- P-RNTI paging-RNTI
- SI-RNTI system information RNTI
- RA-RNTI random access-RNTI
- a DCI format that can be transmitted to the UE varies according to a transmission mode (TM) configured in the UE.
- TM transmission mode
- not all DCI formats may be used for a UE set to a specific transmission mode, but only certain DCI format (s) corresponding to the specific transmission mode may be used.
- the transmission mode is semi-statically configured by the upper layer so that the UE can receive a PDSCH transmitted according to one of a plurality of predefined transmission modes. .
- the UE attempts to decode the PDCCH only in DCI formats corresponding to its transmission mode. In other words, not all DCI formats are simultaneously searched by the UE in order to keep the computational load of the UE due to the blind decoding attempt below a certain level.
- the PDCCH is allocated to the first m OFDM symbol (s) in the subframe.
- m is indicated by PCFICH as an integer of 1 or more.
- the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
- CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
- the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
- Four QPSK symbols are mapped to each REG.
- the resource element RE occupied by the reference signal RS is not included in the REG. Thus, the number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of RS.
- the REG concept is also used for other downlink control channels (ie, PCFICH and PHICH).
- the DCI format and the number of DCI bits are determined according to the number of CCEs.
- CCEs are numbered and used consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can be started only in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
- the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the network or eNB according to the channel state. For example, in case of PDCCH for a UE having a good downlink channel (eg, adjacent to an eNB), one CCE may be sufficient. However, in case of PDCCH for a UE having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
- the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
- a set of CCEs in which a PDCCH can be located for each UE is defined.
- the collection of CCEs in which a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a search space (SS).
- An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
- the collection of PDCCH candidates that the UE will monitor is defined as a search space.
- the search space may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
- the dedicated search space is a UE-specific search space (USS) and is configured for each individual UE.
- a common search space (CSS) is set for a plurality of UEs.
- the following table illustrates the aggregation levels that define the search spaces.
- the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
- monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
- the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs. Basically, since the UE does not know where its PDCCH is transmitted, every subframe attempts to decode the PDCCH until all PDCCHs of the corresponding DCI format have detected a PDCCH having their own identifiers. It is called blind detection (blind decoding).
- a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A", a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a transmission of "C".
- CRC cyclic redundancy check
- RNTI Radio Network Temporary Identity
- format information eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
- FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a wireless communication system.
- the UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- One or several physical uplink control channels may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
- One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of a UL subframe to carry user data.
- subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
- subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
- the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f 0 during frequency upconversion.
- the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
- the PUCCH allocated in this way is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, RB pairs occupy the same subcarrier.
- PUCCH may be used to transmit the following control information.
- SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
- HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet (eg, codeword) on a PDSCH. This indicates whether the PDCCH or PDSCH is successfully received.
- HARQ-ACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword
- HARQ-ACK 2 bits are transmitted in response to two downlink codewords.
- HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
- the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
- CSI Channel State Information
- CQI channel quality information
- PMI precoding matrix indicator
- PTI precoding type indicator
- RI rank indication
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- RI means the number of streams or the number of layers that a UE can receive through the same time-frequency resource.
- PMI is a value reflecting a space characteristic of a channel and indicates an index of a precoding matrix that a UE prefers for downlink signal transmission based on a metric such as SINR.
- the CQI is a value indicating the strength of the channel and typically indicates the received SINR that the UE can obtain when the eNB uses PMI.
- a typical wireless communication system performs data transmission or reception (in frequency division duplex (FDD) mode) through one DL band and one UL band corresponding thereto, or transmits a predetermined radio frame.
- the time domain is divided into an uplink time unit and a downlink time unit, and data transmission or reception is performed through an uplink / downlink time unit (in a time division duplex (TDD) mode).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- Carrier aggregation performs DL or UL communication by using a plurality of carrier frequencies, and performs DL or UL communication by putting a fundamental frequency band divided into a plurality of orthogonal subcarriers on one carrier frequency. It is distinguished from an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- each carrier aggregated by carrier aggregation is called a component carrier (CC).
- three 20 MHz CCs may be gathered in the UL and the DL to support a 60 MHz bandwidth.
- Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
- the bandwidth of each CC may be determined independently.
- asymmetrical carrier aggregation in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different is possible.
- a DL / UL CC limited to a specific UE may be referred to as a configured serving UL / DL CC in a specific UE.
- a "cell" associated with a radio resource is defined as a combination of DL resources and UL resources, that is, a combination of a DL CC and a UL CC.
- the cell may be configured with DL resources alone or with a combination of DL resources and UL resources.
- the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) is indicated by system information.
- SIB2 System Information Block Type 2
- the carrier frequency means a center frequency of each cell or CC.
- a cell operating on a primary frequency is referred to as a primary cell (Pcell) or a PCC
- a cell operating on a secondary frequency (or SCC) is referred to as a secondary cell.
- cell, Scell) or SCC The carrier corresponding to the Pcell in downlink is called a DL primary CC (DL PCC), and the carrier corresponding to the Pcell in the uplink is called a UL primary CC (DL PCC).
- Scell refers to a cell that can be configured after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made and can be used for providing additional radio resources.
- RRC Radio Resource Control
- the Scell may form a set of serving cells for the UE with the Pcell.
- the carrier corresponding to the Scell in downlink is called a DL secondary CC (DL SCC)
- the carrier corresponding to the Scell in the uplink is called a UL secondary CC (UL SCC).
- DL SCC DL secondary CC
- UL SCC UL secondary CC
- the eNB may be used for communication with the UE by activating some or all of the serving cells configured in the UE or by deactivating some.
- the eNB may change a cell that is activated / deactivated and may change the number of cells that are activated / deactivated.
- a cell that is not deactivated may be referred to as a Pcell unless a global reset of cell allocation for the UE is performed.
- a cell that an eNB can freely activate / deactivate may be referred to as an Scell.
- Pcell and Scell may be classified based on control information. For example, specific control information may be set to be transmitted / received only through a specific cell. This specific cell may be referred to as a Pcell, and the remaining cell (s) may be referred to as an Scell.
- a configured cell is a cell in which carrier aggregation is performed for a UE based on measurement reports from other eNBs or UEs among eNB cells, and is configured for each UE.
- the cell configured for the UE may be referred to as a serving cell from the viewpoint of the UE.
- resources for ACK / NACK transmission for PDSCH transmission are reserved in advance.
- the activated cell is a cell configured to be actually used for PDSCH / PUSCH transmission among cells configured in the UE, and is performed on a cell in which CSI reporting and SRS transmission are activated for PDSCH / PUSCH transmission.
- the deactivated cell is a cell configured not to be used for PDSCH / PUSCH transmission by the operation of a eNB or a timer. When the cell is deactivated, CSI reporting and SRS transmission are also stopped in the cell.
- the serving cell index is a short identity used to identify the serving cell, for example, one of an integer from 0 to 'the maximum number of carrier frequencies that can be set to the UE at one time-1'. May be assigned to one serving cell as the serving cell index. That is, the serving cell index may be referred to as a logical index used to identify a specific serving cell only among cells allocated to the UE, rather than a physical index used to identify a specific carrier frequency among all carrier frequencies.
- the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell which refers to a certain geographic area where communication service is provided by one eNB or one antenna group.
- a cell referred to in the present invention refers to a cell of carrier aggregation which is a combination of a UL CC and a DL CC.
- the PDCCH carrying the UL / DL grant and the corresponding PUSCH / PDSCH are transmitted in the same cell.
- the PDCCH for the DL grant for the PDSCH to be transmitted in a specific DL CC is transmitted in the specific CC
- the PDSCH for the UL grant for the PUSCH to be transmitted in the specific UL CC is determined by the specific CC. It is transmitted on the DL CC linked with the UL CC.
- the PDCCH for the DL grant for the PDSCH to be transmitted in a specific CC is transmitted in the specific CC
- the PDSCH for the UL grant for the PUSCH to be transmitted in the specific CC is transmitted in the specific CC.
- UL / DL grant can be allowed to be transmitted in a serving cell having a good channel condition.
- cross-carrier scheduling when a cell carrying UL / DL grant, which is scheduling information, and a cell in which UL / DL transmission corresponding to a UL / DL grant is performed, this is called cross-carrier scheduling.
- a case where a cell is scheduled from a corresponding cell itself, that is, itself and a case where a cell is scheduled from another cell is called self-CC scheduling and cross-CC scheduling, respectively.
- 3GPP LTE / LTE-A may support a merge of multiple CCs and a cross carrier-scheduling operation based on the same for improving data rate and stable control signaling.
- cross-carrier scheduling When cross-carrier scheduling (or cross-CC scheduling) is applied, downlink allocation for DL CC B or DL CC C, that is, PDCCH carrying DL grant is transmitted to DL CC A, and the corresponding PDSCH is DL CC B or DL CC C may be transmitted.
- a carrier indicator field For cross-CC scheduling, a carrier indicator field (CIF) may be introduced.
- the presence or absence of the CIF in the PDCCH may be set in a semi-static and UE-specific (or UE group-specific) manner by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- FIG. 5 illustrates a downlink control channel configured in a data region of a downlink subframe.
- the amount of PDCCH to be transmitted by the eNB gradually increases.
- the size of the control region in which the PDCCH can be transmitted is the same as before, the PDCCH transmission serves as a bottleneck of system performance.
- Channel quality can be improved by introducing the above-described multi-node system, applying various communication techniques, etc.
- introduction of a new control channel is required.
- PDSCH region data region
- PDCCH region existing control region
- EPDCCH enhanced PDCCH
- the EPDCCH may be set in the latter OFDM symbols starting from the configured OFDM symbol, not the first OFDM symbols of the subframe.
- the EPDCCH may be configured using continuous frequency resources or may be configured using discontinuous frequency resources for frequency diversity.
- the PDCCH is transmitted through the same antenna port (s) as the antenna port (s) configured for transmission of the CRS, and the UE configured to decode the PDCCH demodulates or decodes the PDCCH using the CRS. can do.
- the EPDCCH may be transmitted based on a demodulated RS (hereinafter, referred to as DMRS). Accordingly, the UE can decode / demodulate the PDCCH based on the CRS and the EPDCCH can decode / decode the DMRS based on the DMRS.
- the DMRS associated with the EPDCCH is transmitted on the same antenna port p ⁇ ⁇ 107,108,109,110 ⁇ as the EPDCCH physical resource, and is present for demodulation of the EPDCCH only if the EPDCCH is associated with that antenna port, and on the PRB (s) to which the EDCCH is mapped. Only sent.
- REs occupied by UE-RS (s) at antenna ports 7 or 8 may be occupied by DMRS (s) at antenna ports 107 or 108 on the PRB to which EPDCCH is mapped, and antenna ports 9 or 10 REs occupied by UE-RS (s) of may be occupied by DMRS (s) of antenna port 109 or 110 on a PRB to which EPDCCH is mapped.
- the DMRS for demodulation of the EPDCCH if the type of EPDCCH and the number of layers are the same, a certain number of REs for each RB pair are used for DMRS transmission regardless of the UE or cell. do.
- the higher layer signal may configure the UE as one or two EPDCCH-PRB-sets for EPDCCH monitoring.
- PRB-pairs corresponding to one EPDCCH-PRB-set are indicated by higher layers.
- Each EPDCCH-PRB set consists of a set of ECCEs numbered from 0 to N ECCE, p, k ⁇ 1.
- N ECCE, p, k is the number of ECCEs in the EPDCCH-PRB-set p of subframe k .
- Each EPDCCH-PRB-set may be configured for localized EPDCCH transmission or distributed EPDCCH transmission.
- the UE monitors a set of EPDCCH candidates on one or more activated cells, as set by the higher layer signal for control information.
- EPDCCH UE specific search spaces For each serving cell, the subframes for which the UE will monitor EPDCCH UE specific search spaces are set by the higher layer.
- the EPDCCH UE-specific search space ES (L) k at an aggregation level LDC ⁇ 1,2,4,8,16,32 ⁇ is defined as a collection of EPDCCH candidates.
- the ECCEs corresponding to the EPDCCH candidate m of the search space ES (L) k are given by the following equation.
- n CI a carrier indicator field (CIF) value
- the carrier indicator field value is the same as a serving cell index ( servCellIndex ).
- m 0, 1, ..., M (L) p -1, and M (L) p is the number of EPDCCH candidates to monitor at the aggregation level L in the EPDDCH-PRB-set p .
- n s is a slot number in a radio frame.
- the UE does not monitor the EPDCCH candidate.
- the EPDCCH is transmitted using an aggregation of one or several consecutive advanced control channel elements (ECCEs).
- Each ECCE consists of a plurality of enhanced resource element groups (ERREGs).
- EREG is used to define the mapping of advanced control channels to REs.
- There are 16 REGs per PRB pair which consist of a PRB in a first slot and a PRB in a second slot of one subframe, and the 16 REGs are numbered from 0 to 15.
- the remaining REs except for the REs carrying the DMRS for demodulation of the EPDCCH (hereinafter, referred to as EPDCCH DMRS) are first cycled from 0 to 15 in increasing order of frequency, and then in increasing order of time.
- the PRB all RE pair except for the RE to carry of the inner RE EPDCCH DMRS are and have any one of the number of 15, an integer from 0, to any RE having the number i to configure the EREG the number i do.
- the EREGs are distributed on the frequency and time axis within the PRB pair, and the EPDCCH transmitted using the aggregation of one or more ECCEs each consisting of a plurality of EREGs is also distributed on the frequency and time axis within the PRB pair. To be located.
- the number of ECCEs used for one EPDCCH depends on the EPDCCH formats as given by Table 5, and the number of EREGs per ECCE is given by Table 6.
- Table 5 illustrates the supported EPDCCH formats
- Table 6 illustrates the number of REGs N EREG ECCE per ECCE . Both localized and distributed transports are supported.
- the EPDCCH may use localized transmission or distributed transmission, which depends on the mapping of ECCEPs to EREGs and PRB pairs. One or two sets of PRB pairs for which the UE monitors EPDCCH transmission may be set. All EPDCCH candidates in the EPDCCH set S p (ie, EPDCCH-PRB-set) use only localized transmissions or only distributed transmissions, as set by the higher layer.
- ECCEs available for transmission of EPDCCHs in the EPDCCH set S p in subframe k are numbered from 0 to N ECCE, p, k ⁇ 1.
- ECCE number n corresponds to the following EREG (s):
- PRB indices for variance mapping ( n + j max (1, N Sp RB / N EREG ECCE )) ERE numbered in mod N Sp RB .
- N EREG ECCE is the number of EREGs per ECCE
- N ECCE RB 16 / N EREG ECCE is the number of ECCEs per resource block pair.
- the PRB pairs that make up the EPDCCH set S p are assumed to be numbered in ascending order from 0 to N Sp RB ⁇ 1.
- n EPDCCH for a particular UE is a downlink resource element ( k ,) that satisfies all of the following criteria, in a pair of physical resource blocks configured for possible EPDCCH transmission of the EPDCCH set S 0 . is defined as the number of l )
- l EPDCCHStart is determined based on a CFI value carried by higher layer signaling epdcch - StartSymbol -r11 , higher layer signaling pdsch-Start-r11 , or PCFICH.
- the resource elements ( k , l ) satisfying the criterion are mapped to antenna port p in order of first increasing index k , and then increasing index l , starting from the first slot in the subframe. Ends in the first slot.
- n ' n ECCE, low mod N ECCE RB + n RNTI modmin ( N ECCE EPDCCH , N ECCE RB ) and Table 7.
- n ECCE is the lowest ECCE index used by this EPDCCH transmission in the EPDCCH set
- n RNTI corresponds to the RNTI associated with the EPDCCH malleability
- N ECCE EPDCCH is the number of ECCEs used for the EPDCCH.
- each resource element in the EREG is associated with one of the two antenna ports in an alternating manner.
- the two antenna ports are p ⁇ ⁇ 107,108 ⁇ .
- PDCCH and EPDCCH are collectively referred to as PDCCH or (E) PDCCH.
- MTC machine type communication
- MTC mainly refers to information exchange performed between a machine and an eNB without human intervention or with minimal human intervention.
- MTC can be used for data communication such as meter reading, level measurement, surveillance camera utilization, measurement / detection / reporting such as inventory reporting of vending machines, etc. It may be used for updating an application or firmware.
- the amount of transmitted data is small, and uplink / downlink data transmission or reception (hereinafter, transmission / reception) sometimes occurs. Due to the characteristics of the MTC, for the UE for MTC (hereinafter referred to as MTC UE), it is efficient to lower the UE manufacturing cost and reduce battery consumption at a low data rate.
- MTC UEs are less mobile, and thus, the channel environment is hardly changed.
- the MTC UE is likely to be located at a location that is not covered by a normal eNB, for example, a basement, a warehouse, or a mountain.
- the signal for the MTC UE is better to have a wider coverage than the signal for a legacy UE (hereinafter, a legacy UE).
- the MTC UE is likely to require a signal with a wider coverage than the legacy UE. Therefore, when the PDCCH, PDSCH, etc. are transmitted to the MTC UE in the same manner as the eNB transmits to the legacy UE, the MTC UE has difficulty in receiving them. Therefore, in order to enable the MTC UE to effectively receive a signal transmitted by the eNB, the eNB may select a subframe repetition (subframe having a signal) when transmitting a signal to the MTC UE having a coverage issue. It is proposed to apply a technique for coverage enhancement such as repetition), subframe bundling, and the like. For example, a PDCCH and / or PDSCH may be transmitted through a plurality of subframes (eg, about 100) to an MTC UE having a coverage problem.
- Embodiments of the present invention can be applied to a new radio access technology (RAT) system in addition to the 3GPP LTE / LTE-A system.
- RAT radio access technology
- Massive MTC which connects multiple devices and objects to provide various services anytime and anywhere, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
- a communication system design considering a service / UE that is sensitive to reliability and latency has been discussed.
- the introduction of next generation RAT considering such advanced mobile broadband communication, Massive MTC, and Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC) is being discussed.
- the technique is referred to as a new RAT for convenience.
- Packet data delay is one of the performance metrics regularly measured by vendors, operators and end-users (via a speed test application). Delay measurement is used in all phases of a radio access network system lifetime, when verifying new software releases or system components, when deploying the system, and when the system is in commercial operation. Is done.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP RATs 3rd Generation Partnership Project
- Packet data delay is a parameter that not only affects the perceived sensitivity of the system, but also indirectly affects throughput.
- HTTP / TCP is the dominant application and transport layer protocol suite used on the Internet today. According to the HTTP archive (http://httparchive.org/trends.php), HTTP-based transactions on the Internet can range from a few 10's to 1 megabytes of Kbytes. It is in range. Within this size range, the TPC slow start period is a significant portion of the total transport period of the packet stream. Performance during TPC slow start is constrained by delay. Therefore, improved delay can be easily presented to improve the average throughput for this type of TPC-based data transaction.
- UE L2 buffers need to be dimensioned correspondingly.
- the only way to reduce buffer requirements within the UE and eNB is to reduce the delay.
- Radio resource efficiency can also be positively affected by delay reduction.
- Low data packet delays can reduce the number of possible transmission attempts within a certain delay bound. Therefore, higher block error ratio (BLER) targets can be used for data transmission while freeing up radio resources while maintaining the same level of robustness for the user equipment under poor radio conditions. Maintaining the same BLER target, an increased number of possible transmissions within a certain delay bound can be interpreted as a more robust of real-time data streams (eg, VoLTE). This will improve the VoLTE voice system capacity.
- BLER block error ratio
- gaming real-time applications such as VoLTE / OTT VoIP, and video telephony / conferencing: reduced latency in terms of perceived experience quality
- video telephony / conferencing reduced latency in terms of perceived experience quality
- the expression “assuming” may mean that the subject transmitting the channel transmits the channel so as to correspond to the "assuming”.
- the subject receiving the channel may mean that the channel is received or decoded in a form conforming to the "home", provided that the channel is transmitted to conform to the "home”.
- a downlink propagation delay, PD downlink propagation delay
- buffering time decoding time
- a / N preparation time uplink PD
- OTA over the air
- the eNB starts transmitting data (PDCCH and PDSCH) to reduce over the air (OTA) delay, which is the time it takes for the UE to complete A / N transmission of the data to the eNB, to 1 ms or less.
- OTA over the air
- the TTI be set to 0.21ms. That is, in order to reduce the user plane (U-plane) delay to 1 ms, the sTTI may be set in units of about 3 OFDM symbols.
- an sTTI is configured with three OFDM symbols to satisfy an OTA delay or a U-plane delay of 1 ms.
- an sTTI having another length shorter than 1 ms may be configured.
- All OFDM symbols constituting the TTI are divided into two or more sTTIs in the time domain or some OFDM symbols other than the OFDM symbols occupied by the PDCCH region of the TTI on some or all frequency resources in a frequency band of the TTI. Can be.
- a default or main TTI used in a system is called a TTI or a subframe
- a TTI having a shorter time length than the default / main TTI of the system is called an sTTI.
- a TTI having a time length shorter than 1 ms may be referred to as an sTTI.
- a physical downlink control channel / physical downlink data channel / physical uplink control channel / physical uplink data channel transmitted in a default / primary TTI unit will be referred to as PDCCH / PDSCH / PUCCH / PUSCH and be within sTTI.
- PDCCH / PDSCH / PUCCH / PUSCH transmitted in sTTI units is called sPDCCH / sPDSCH / sPUCCH / sPUSCH.
- the numerology is changed so that a default / major TTI different from the current LTE / LTE-A system can be used, but for the sake of convenience, the time length of the default / major TTI is 1 ms.
- the default / major TTI is called a TTI, a subframe, an existing TTI, or an existing subframe, and a TTI shorter than a TTI of 1 ms is described as an sTTI.
- the method of transmitting / receiving signals in the TTI and the sTTI according to the following embodiments is the same in the system according to the current LTE / LTE-A neuralology as well as the default / major TTI and the sTTI according to the neuralology according to the new RAT environment. Can be applied in a manner.
- FIG. 7 illustrates an example of a shortened TTI and an example of transmitting a control channel and a data channel in the shortened TTI.
- a PDCCH for transmitting / scheduling data in the sTTI and a PDSCH (ie, sPDSCH) in which transmission is performed in the sTTI may be transmitted.
- a plurality of sTTIs in one subframe may be configured using different OFDM symbols.
- OFDM symbols in a subframe may be divided into one or more sTTIs in the time domain.
- the OFDM symbols constituting the sTTI may be configured by excluding the leading OFDM symbols through which legacy control channels are transmitted.
- Transmission of the sPDCCH and the sPDSCH in the sTTI may be transmitted in a TDM format using different OFDM symbol regions.
- the transmission of the sPDCCH and the sPDSCH in the sTTI may be transmitted in the form of FDM using different PRB region / frequency resources.
- the sPDCCH and the sPDSCH are transmitted only through some PRB regions of the total system bandwidth.
- a method of determining the PRB location constituting the sPDCCH and the sPDSCH is proposed.
- the frequency resource on which the sPDCCH and / or sPDSCH (hereinafter, sPDCCH / sPDSCH) is transmitted may be composed of continuous or discontinuous PRBs.
- PRB (s) in which sPDCCH is transmitted or constituting a search space of sPDCCH
- allocating PRB in which sPDSCH is transmitted will be proposed.
- a two-level DCI When transmitting / receiving data as a shortened TTI, a two-level DCI may be considered as a technique for smoothly transmitting the sPDCCH in the sTTI by reducing the DCI size.
- the two-level DCI means that information for scheduling data is divided into two DCIs and transmitted, or information necessary for receiving sPDCCH and sPDSCH / sPUSCH is divided into two DCIs and transmitted.
- these two DCIs will be referred to as a first DCI (or a slow DCI) and a second DCI (or a fast DCI).
- These two DCIs may be transmitted through different PDCCHs or sPDCCHs (hereinafter, (s) PDCCH), or may be transmitted through different control channels.
- the first DCI may provide information that does not change in at least one subframe.
- the first DCI may be transmitted via sPDCCH / PDCCH or legacy PDCCH, for example, within an OFDM symbol region for legacy PDCCH.
- the second DCI may be a DCI transmitted on the sPDCCH in each sTTI.
- the second DCI may contain dynamic configuration information related to data transmission scheduled by sPDCCH.
- the first DCI is carried in the legacy PDCCH region and transmitted at most once per subframe, and the second DCI is carried by the sPDCCH and transmitted within one sTTI.
- the first DCI may set transmission resources of the sPDSCH / sPUSCH in the corresponding subframe, and the second DCI may set whether the sPDSCH / sPUSCH is scheduled or the specific MCS value.
- the configuration by the first DCI may be applied only in the subframe in which the first DCI is transmitted. Or, it can be determined that the setting remains valid until the next setting is transmitted.
- One sPDCCH may be transmitted using resource (s) in one PRB-set of the one or multiple PRB-sets.
- each decoding candidate may be configured with resources in the same PRB-set.
- the PRB resources for which the UE performs monitoring for the reception of the sPDCCH, that is, the PRB (s) constituting each PRB-set may be determined as follows.
- the location of the PRB (s) that make up each PRB-set can be fixed (in a standard document). At this time, the PRB location may be cell-specific. For example, to reduce inter-cell interference, the PRB (s) constituting each PRB set may be determined according to a cell ID. The PRB location can be configured differently for each PRB-set. For example, different PRB (s) may be used for each PRB-set according to the PRB set ID. The PRB location may be changed by a parameter indicating a time value such as a subframe index, a slot index, and / or an sTTI index for randomization over time.
- FIG. 8 shows an example of allocation of resources for a control channel in a shortened TTI.
- the PRBs constituting the PRB-set may be evenly distributed within the system bandwidth.
- the PRBs constituting each PRB-set may be distributed and located within a system bandwidth.
- PRB regions constituting different PRB-sets may exist alternately in the frequency domain.
- a problem may occur in transmitting an sPDCCH.
- a plurality of PRB-sets are configured, since sPDCCH can be transmitted using a PRB-set composed of PRBs in which the PDSCH is not transmitted, the flexibility of transmitting an sPDCCH by an eNB is increased. .
- the PRB positions constituting each PRB-set may be set semi-statically through the RRC signal.
- the setting for each PRB-set transmitted in the RRC signal includes the PRB-set index, the number of PRBs, the PRB position, and the position / number (or PRB-set) of OFDM symbols constituting the sPDCCH search space in the PRB-set.
- OFDM symbol resource location / number of the sPDCCH transmitted in Sx) may also be set.
- the RRC signal including the configuration for the PRB-set may be transmitted on the sPDCCH.
- the setting for the PRB-set may be transmitted through a PDCCH common search space (CSS) and / or a UE-specific search space (USS).
- PSS PDCCH common search space
- USS UE-specific search space
- the PRB positions constituting each PRB-set may be set more dynamically through the DCI setting.
- the settings for each PRB-set may be informed via the DCI to the UE. For example, the position / number of OFDM symbols constituting the sPDCCH search space in the PRB-set index, the number of PRBs, the PRB positions, and the corresponding PRB-sets, or the position / number of OFDM symbol resources of the sPDCCH transmitted in the PRB-sets.
- Information may be provided to the UE as PRB-set configuration information.
- the overall setting for the PRB-set may be set through the RRC, and only information about the number of PRBs and / or the location of the PRB may be set more dynamically through the DCI.
- the dynamic setting of the PRB location via DCI is when the resources of the legacy PDSCH overlap with the PRB resources of the PRB-set (if the number of PRB-sets is one or not too many).
- the DCI carrying information about the PRB location constituting each PRB-set and / or additional PRB-set setting (s) may be transmitted as follows.
- the PRB location constituting each PRB-set and / or the DCI setting additional PRB-set (s) may be transmitted on the sPDCCH.
- the time point at which the configuration by the DCI carried by the sPDCCH is applied may be as follows.
- sPDCCH related configuration information by the DCI may be applied only to the next sTTI of the sTTI in which the DCI is transmitted through the sPDCCH.
- sPDCCH related configuration information by the DCI may be applied from the next sTTI of the sTTI in which the DCI is transmitted through the sPDCCH until the UE receives and applies a new configuration or for a specific duration.
- sPDCCH related configuration information by the DCI may be applied only to the next subframe in which the DCI is transmitted through the sPDCCH.
- sPDCCH-related configuration information by DCI may be applied until a UE receives and applies a new configuration from a next subframe of a subframe in which DCI is transmitted through sPDCCH or for a specific duration. .
- the PRB location constituting each PRB-set and / or the DCI setting additional PRB-set (s) may be transmitted via CSS and / or USS of the legacy PDCCH.
- the time point at which the configuration by the DCI carried by the PDCCH is applied may be as follows.
- Option 2-a) sPDCCH related configuration information by DCI may be applied only to all sTTIs of a subframe in which DCI is transmitted through PDCCH.
- Option 2-b) sPDCCH related configuration information by the DCI may be applied until a UE receives and applies a new configuration from a subframe in which DCI is transmitted through a PDCCH or for a specific duration.
- Configuration information related to sPDCCH by the DCI may be applied from the k th (eg, the second) sTTI to the last sTTI in the transmission subframe through the PDCCH.
- sPDCCH related configuration information by the DCI until a UE receives and applies a new configuration from the kth (eg, second) sTTI in the subframe in which the DCI is transmitted through the PDCCH, or for a specific duration. Can be applied.
- sPDCCH related configuration information by the DCI may be applied only to all sTTIs in the next subframe of the subframe in which the DCI is transmitted through the PDCCH.
- Option 2-f) sPDCCH related configuration information by the DCI may be applied from the next subframe of the subframe in which the DCI is transmitted through the PDCCH until the UE receives and applies a new configuration or for a specific duration.
- PRB resource information of an sPDCCH to be monitored by the UE is transmitted through a first DCI (ie, a slow DCI). Can be.
- option 2-a to option 2-f described in option 2 include the fast DCI of option 3 being transmitted through PDCCH USS / CSS. If the fast DCI of option 3 is transmitted according to any of options 2-a to 2-f, then in options 2-a to 2-f, the 'DCI transmitted over PDCCH' is either 'fast DCI' or 'PDCCH It is replaced by a fast DCI 'transmitted via
- the UE can find out the PRB positions constituting each PRB-set through blind detection. For example, there may be several candidates of PRB combinations that may constitute a PRB-set, and the UE may receive the sPDCCH by attempting to receive the sPDCCH for all candidates. Method 4 may be suitable when the number of PRB-sets is small (eg, one).
- candidate 1 of the PRB combinations that make up a particular PRB-set consists of PRB # 0, PRB # 6, PRB # 12, and PRB # 18, and candidate 2 of the PRB combinations is PRB # 3, PRB # 9, and PRB.
- # 15 and PRB # 21 are configured, the UE assumes that the sPDCCH is transmitted in the PRB combination of candidate 1 and attempts to receive the sPDCCH, and the UE also assumes that the sPDCCH is transmitted in the PRB combination of candidate 2 and receives the reception of the sPDCCH.
- the UE assumes that the PRB combination sPDCCH search space of candidate 1 is configured, attempts to receive sPDCCH in the PRB (s) of candidate 1, and assumes that the PRB combination sPDCCH search space of candidate 2 is configured. Attempt to receive the sPDCCH in PRB (s) of two.
- the eNB may transmit the sPDCCH using only one of the candidates of the PRB combinations constituting the PRB-set. In other words, the eNB may configure the sPDCCH search space as one of candidates of the PRB combination.
- the plurality of DCIs may be transmitted using the same PRB combination candidate.
- a PRB resource for monitoring the sPDCCH may be determined according to the ID (eg, C-RNTI) of the UE. That is, the PRB positions constituting the PRB-set may be determined according to the UE ID.
- An embodiment of the present invention includes determining a PRB resource for monitoring an sPDCCH by one or more combinations of the proposed methods.
- the transmission PRB and / or PRB group region of the sPDSCH may be determined according to the sPDCCH transmission PRB region.
- the transmission PRB size of the sPDSCH may be determined according to an aggregation level (AL) or a PRB region in which the sPDCCH is transmitted.
- A aggregation level
- the transmission PRB size of the sPDSCH that is, the number of PRBs used for the transmission of the sPDSCH, it may be considered to vary the number of PRBs used for the transmission of the sPDCCH.
- an embodiment of the present invention proposes that the number of PRBs in which the sPDCCH is transmitted may vary according to the sPDCCH decoding candidate monitored by the UE. In particular, even among decoding candidates having the same aggregation level (AL), the number of PRBs through which sPDCCH is transmitted may vary depending on the decoding candidate.
- A aggregation level
- the number of PRBs to which CCEs constituting the decoding candidate belong may vary according to the sPDCCH decoding candidate. For example, if both decoding candidate # 0 and decoding candidate # 1 are configured using four CCEs, decoding candidate # 0 is composed of four CCEs belonging to PRB # 0 and PRB # 1, but decoding candidate # 1 is It may consist of four CCEs belonging to PRB # 0, PRB # 1, PRB # 2, and PRB # 3. That is, some of the four CCEs constituting candidate # 0 belong to PRB # 0 and others within the PRB # 1 resource, while the four CCEs constituting candidate # 1 are PRB # 0, PRB # 1, and PRB. One each of # 2 and PRB # 3. In this case, decoding candidate # 0 may be transmitted through PRB # 0 and PRB # 1, but decoding candidate # 1 may be transmitted through PRB # 0, # 1, # 2, and # 3.
- the number of PRBs to which REGs constituting CCEs may vary according to an sPDCCH decoding candidate.
- both decoding candidate # 0 and decoding candidate # 1 may be configured using two CCEs CCE # 0 and CCE # 1.
- CCE # 1 may consist of REGs present in PRB # 0 through PRB # 2
- CCE # 2 may consist of REGs present within PRB # 3 through PRB # 5.
- CCEs constituting decoding candidate # 1 may consist of REGs present in PRB # 0 through PRB # 5
- CCE # 2 may consist of REGs present within PRB # 6 through PRB # 11. .
- the decoding candidate # 0 may be transmitted through PRB # 0 to # 5
- the decoding candidate # 1 may be transmitted through PRB # 0 to # 11.
- a plurality of sPDCCH PRB-sets monitored by the UE may be configured (eg, four), and each PRB-set may be configured with a different number of PRBs.
- the number of PRBs through which the sPDCCH is transmitted may vary according to the number of PRBs constituting the sPDCCH PRB-set.
- the UE may need to perform more blind detection (BD) according to the number of PRBs in which a decoding candidate is transmitted even for the same AL. Therefore, to reduce the sPDCCH BD complexity, the AL of the sPDCCH may be indicated through the RRC or the first DCI.
- BD blind detection
- the PRB resource to which the sPDSCH may be scheduled may be limited to the PRB resource to which the sPDCCH may be transmitted or transmitted.
- the PRB resource to which the sPDSCH can be scheduled may be limited to the PRB resources constituting the PRB-set to which the DCI scheduling the sPDSCH is transmitted.
- sPDSCH may be scheduled in all PRB resources constituting the plurality of PRB-sets.
- the PRB resource location where the sPDSCH is transmitted in the corresponding PRB resource is set, and PRB resource information for distinguishing the PRB resource location in the corresponding PRB resource may be transmitted through DCI or fast DCI.
- the PRB resource through which the sPDSCH is transmitted may be the same as all PRB resources constituting the PRB-set through which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted.
- the PRB resource to which the sPDSCH is transmitted may be the same as all PRB resources for which the UE configures the PRB-sets to monitor sPDCCH.
- whether the PRB resource to which the scheduled sPDSCH is transmitted is the same as the method of (a) or the method of (b) or not, determines the DCI or the first DCI or the second DCI. It can be set through.
- the PRB resource to which the sPDSCH can be scheduled may be limited to a specific PRB resource.
- a PRB resource to which an sPDSCH can be scheduled may be fixed (in a standard document) or may be RRC configured by an eNB. This RRC configuration may be sent to the UE on sPDCCH and / or legacy PDCCH.
- the PRB resource location where the sPDSCH is transmitted is set in the corresponding PRB resource, and PRB resource information for distinguishing the PRB resource location in the corresponding PRB resource may be transmitted through the DCI or the first DCI.
- the sPDSCH can be flexibly scheduled within the overall system bandwidth.
- the PRB resource location where the sPDSCH is transmitted is set in all system bandwidth resources, and the PRB resource information for distinguishing the PRB resource location in the all system bandwidth resources is DCI or first. Can be transmitted via DCI.
- the sPDSCH may be transmitted using a PRB resource through which an sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted.
- sPDSCH shortened PDSCH
- the sPDSCH may be transmitted using the PRB group resource to which the PRB resource to which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted belongs.
- the sPDSCH scheduled by the sPDCCH may be transmitted through the entire frequency domain of the PRB group to which the PRB resource to which the sPDCCH scheduling sPDCH is transmitted belongs. have.
- sPDSCH shortened PDSCH
- the transmission resource of the sPDSCH may be determined using additional information indicated separately from the PRB resource through which the sPDCCH is transmitted. For example, if sPDCCH is transmitted including PRB #m, sPDSCH is PRB (or PRB group) #m, # m + 1,... can be transmitted via # m + G-1.
- the value of G may be fixed or set via RRC, (first or second) DCI. For example, if sPDCCH is transmitted through PRB # 0, # 3, the corresponding sPDSCH is transmitted through PRB # 0, # 3, as shown in Figure 10 (a) when the value of the indicated G is 0, G If the value of 1 is transmitted through PRB # 0, # 1, # 3, and # 4 as shown in FIG. 10 (b), and if the value of G is 2, the PRB # as shown in FIG. Can be transmitted through 0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5.
- the amount of the sPDSCH transmission PRB resource may vary according to the transmission PRB resource amount of the sPDCCH.
- the UE may attempt blind decoding / detection of the sPDCCH for various sPDCCH aggregation levels (AL) to adjust the transmission resources of the sPDCCH / sPDSCH.
- AL sPDCCH aggregation levels
- an AL which is a CCE / ECCE unit in which the UE performs blind decoding / detection, may be indicated through the RRC or the first DCI.
- the PRB resource for receiving the scheduled sPDSCH may be determined according to the decoding candidate index of the sPDCCH scheduling the sPDSCH.
- the sPDSCH resource associated with the sPDCCH decoding candidate may be defined (in a standard document) or may be set by SIB, RRC, or first DCI.
- the sPDSCH resource associated with the sPDCCH decoding candidate may be determined by a specific equation.
- the number of PRB / PRB groups and / or PRB / PRB group position in which PDSCH is transmitted may be determined according to the sPDCCH decoding candidate index. For example, if sPDCCH is transmitted to candidate # 0, the scheduled sPDSCH may be transmitted to one PRB group, and if sPDCCH is transmitted to candidate # 1, the scheduled sPDSCH may be transmitted to two PRB groups.
- the PRB resource to receive the scheduled sPDSCH may be determined according to the first CCE index in which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted. That is, the location and amount of PRB resources to which the sPDSCH is allocated may be determined according to the lowest CCE index of the DL grant sPDCCH.
- the sPDSCH resource associated with the first CCE index of the sPDCCH may be defined (in a standard document) or set by SIB, RRC, or first DCI. Alternatively, the sPDSCH resource associated with the first CCE index of the sPDCCH may be determined by a specific formula.
- the number of PRB / PRB groups and / or PRB / PRB group position in which PDSCH is transmitted may be determined according to the first CCE index of the sPDCCH. For example, when CCE # 0 is the first CCE of the sPDCCH, the scheduled sPDSCH may be transmitted to one PRB group, and when the sPDCCH is transmitted to CCE # 1, the scheduled sPDSCH may be transmitted to two PRB groups.
- the relationship between the first CCE and the number of transmission PRB / PRB groups and / or PRB / PRB group positions of the scheduled sPDSCH may be defined differently according to the AL of the sPDCCH. For example, the number of PRB / PRB groups and / or PRB / PRB group positions in which PDSCHs are transmitted may be determined according to the value of 'first CCE index / AL' in which sPDCCH is transmitted.
- each value indicated by the RA field may mean a specific sPDSCH transmission resource pattern.
- a pattern applied to an actual sPDSCH among 2 N sPDSCH transmission resource patterns may be notified to the UE through N bits.
- This sPDSCH transmission resource pattern may represent only a PRB resource region in which the sPDSCH is transmitted.
- the sPDSCH transmission resource pattern may indicate a resource region in which the sPDSCH is transmitted in the OFDM symbol region in which the sPDCCH is transmitted in the PRB resource region in which the sPDSCH is transmitted together with the PRB resource region in which the sPDSCH is transmitted.
- the sPDSCH transmission resource pattern indicated by each value indicated by the RB field may be configured as follows. There may be a plurality of (eg, two) PRB patterns for each PRB size (ie, the number of each PRB), and one of the PRB sizes of the sPDSCH and one of the plurality of PRB patterns for the corresponding PRB sizes is provided through the RA field. The pattern index may be notified. For each PRB size, the PRB pattern may consist of a plurality of non-overlapping PRB patterns. At this time, the PRB size of the sPDSCH may be indicated through a method other than the RA field. For example, the sPDCCH may be determined according to the AL transmitted, or the PRB size of the sPDSCH may be configured in the UE through the RRC or the legacy PDCCH.
- Each sPDSCH transmission resource pattern indicated by the RA field may be set by the RRC layer.
- the UE receives configuration information on the sPDSCH transmission resource pattern (s) through the RRC signal, and determines one of the sPDSCH transmission resource pattern (s) set by the RRC signal based on the RA field value as the sPDSCH transmission resource. can do.
- the present invention includes an embodiment in which the PRB resource of the sPDSCH is determined by each of the above proposed methods or a combination of two or more of them.
- the PRB or RB referred to in the embodiments of the present invention may mean a new PRB (hereinafter referred to as sPRB) or RB (hereinafter referred to as sRB) defined within the sTTI.
- the sPRB may consist of OFDM symbol (s) in the sTTI on the time axis and 12 * X subcarriers on the frequency axis, that is, a frequency resource in which X existing PRBs are combined.
- the value of X may be equal to 12 / T or 14 / T.
- the resources configuring the sPRB / sRB for transmission of the sPDCCH and the sPRB / sRB for transmission of the sPDSCH may be different.
- the sPRB (hereinafter, sPRB_sPDSCH) for the sPDSCH may be configured with OFDM symbol (s) in the sTTI on the time axis and 12 * X subcarriers on the frequency axis.
- the value of X may be equal to 12 / T or 14 / T.
- sPRB_sPDCCH for the sPDCCH is composed of T 'OFDM symbol regions in which sPDCCH can be transmitted on the time axis, and may be equal to 12 / T' or 14 / T 'on the frequency axis.
- the sPDCCH may be transmitted through the OFDM symbol (s) in the front of the OFDM symbols constituting the sTTI.
- sPDCCH and sPDSCH may be transmitted using the same OFDM symbol (s) in sTTI.
- the present invention proposes a method for determining the position of an OFDM symbol at which the transmission of the sPDSCH starts.
- the position of the OFDM symbol where the transmission of the sPDSCH is terminated may be the position of the last OFDM symbol constituting the sTTI.
- the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH may always be the same as the next OFDM symbol of the last OFDM symbol of the sPDCCH.
- the sPDSCH can be transmitted outside the PRB area where the sPDCCH can be transmitted / transmitted as proposed in Method 2 or Method 3 of Section C, The location can be determined.
- the transmission start position of the sPDSCH may be determined as follows.
- SPDCCH referred to in section D may mean an sPDCCH including both a DL grant and an UL grant. Alternatively, only the sPDCCH transmitting the DL grant, and the sPDCCH transmitting the UL grant may not mean.
- 11 and 12 illustrate time resources for transmission of an sPDSCH.
- the sPDSCH may be transmitted using only OFDM symbols for which the sPDCCH is not always transmitted. That is, the position of the OFDM symbol at which the transmission of the sPDSCH starts may always be the same as the next OFDM symbol of the last OFDM symbol of the transmission of the sPDCCH. In this case, even if the sPDSCH is transmitted only through the PRB region in which the sPDCCH is not transmitted, the position of the OFDM symbol at which transmission of the sPDSCH is started may always be the same as the next OFDM symbol of the last OFDM symbol of the sPDCCH.
- the start OFDM symbol position of the sPDSCH is set by the eNB through RRC or DCI or PCFICH, and the UE may assume that the sPDSCH is transmitted from the set OFDM symbol position in all PRB regions.
- transmission of the sPDSCH may start from the first OFDM symbol position in the sTTI.
- the sPDSCH may be transmitted from the OFDM symbol next to the last OFDM symbol of the sPDCCH.
- the PRB area in which the sPDCCH can be transmitted means an sPDCCH PRB-set, that is, a PRB area in which the UE monitors the sPDCCH.
- the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH is always the last OFDM transmission of the sPDCCH.
- the same as the next OFDM symbol of the symbol, and the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH in the other PRB region may be the same as the first OFDM symbol in the sTTI.
- the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH in all PRB-set PRB areas is always the same as the next OFDM symbol of the last OFDM symbol transmission of the sPDCCH, and transmission start OFDM of the sPDSCH in other PRB areas.
- the symbol location may be the same as the first OFDM symbol in the sTTI.
- the sPDCH In the sPRB_sPDSCH region where the sPDCCH can be transmitted (that is, the sPRB_sPDCCH region constituting the sPRB_sPDCCH-set of sPDCCH or the sPRB_PDCCH region constituting the sPDCCH discovery space), the sPDCH always transmits the last OFDM symbol DC of the transmission OFDMP The same as the next OFDM symbol of the symbol, and the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH in the other sPRB_sPDSCH region may be the same as the first OFDM symbol in the sTTI.
- the sPDSCH start OFDM symbol position in the sPDCCH PRB-set in which the UE monitors the sPDCCH or the sPDSCH start OFDM symbol position in the sPRB_sPDSCH region overlapping with the sPDCCH in which the UE monitors the sPDCCH may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol transmission of the sPDCCH.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted from the eNB to the legacy PDCCH.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via a PCFICH transmitted in an sTTI that receives an sPDSCH from an eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- the sPDSCH start OFDM symbol position at the sPDSCH start OFDM symbol position at a PRB position other than the sPDCCH PRB-set at which the UE monitors the sPDCCH or the sPRB_sPDDC-set at which the UE is monitoring the sPDCCH may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the first OFDM symbol of the sTTI.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted from the eNB to the legacy PDCCH.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via a PCFICH transmitted in an sTTI that receives an sPDSCH from an eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- the transmission of the sPDSCH may start from the first OFDM symbol position in the sTTI, but all or part of the transmission PRB region of the sPDSCH may be transmitted or transmitted by the sPDCCH (ie, When the UE overlaps with the PRB region for monitoring the sPDCCH, the sPDSCH may be transmitted from the OFDM symbol next to the last OFDM symbol of the sPDCCH transmission.
- the transmission start OFDM symbol of the sPDSCH The location may always be the same as the next OFDM symbol of the last OFDM symbol of transmission of the sPDCCH.
- the transmission start OFDM of the sPDSCH may be the same as the first OFDM symbol in the sTTI.
- the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH is always the next OFDM symbol of the last OFDM symbol of the sPDCCH. It can be the same as a symbol.
- the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH may be the same as the first OFDM symbol in the sTTI.
- the sPRB_sPDCCH region (that is, the sPRB_sPDCCH region constituting the sPRB_sPDCCH-set of the sPDCCH or the sPRB_PDCCH region constituting the sPDCCH discovery space) to which the sPDCCH can be transmitted and the sPRB_sPDSCH region in which the sPDSCH is transmitted are overlapped with the OFDM P of the next PDC
- the transmission of the sPDSCH can be made from the symbol.
- Transfer the PRB region sPDCCH is transmitted to schedule sPDSCH only OFDM symbol it is not transmitted region sPDCCH
- the transmission of the sPDSCH may be different in the PRB region where the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted and in other PRB regions.
- the sPDCCH may be transmitted through the next OFDM symbol of the last OFDM symbol in which the sPDCCH may be transmitted, and the sPDSCH may be transmitted in the other PRB region through the first OFDM symbol.
- the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH is always equal to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol transmission of the sPDCCH, and the transmission start OFDM symbol position of the sPDSCH in the other sPRB_sPDSCH region. It may be the same as the first OFDM symbol in the sTTI.
- the sPDSCH starting OFDM symbol positions in the PRB in which the sPDCCH scheduling sPDSCH is transmitted or in the sPRB_sPDCCH region overlapping with the sPRB_sPDCCH region in which the sPDCCH scheduling sPDSCH is transmitted may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol to which the sPDCCH can be transmitted.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol in which the sPDCCH scheduling the corresponding sPDSCH is transmitted.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted on legacy PDCCH from eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via PCFICH transmitted in sTTI receiving sPDSCH from eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- the sPDSCH starting OFDM symbol position in the PRB region other than the PRB in which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted or in the sPRB_sPDCCH region in which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the first OFDM symbol of the sTTI.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted on the legacy PDCCH from the eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via a PCFICH transmitted in an sTTI that receives an sPDSCH from an eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- the transmission of the sPDSCH may be transmitted in an RE region in which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is not transmitted. That is, the sPDSCH may be transmitted in the PRB in which the sPDCCH scheduling the sPDSCH is transmitted. In the PRB, the sPDSCH may be transmitted through the RE region in which the sPDCCH is not transmitted. In the RE region where the sPDCCH is transmitted, transmission of the sPDSCH may be rate-matched or punctured. That is, the sPDSCH signal mapped to the REs to which the sPDCCH is mapped may be rate-matched or the sPDSCH is mapped to the REs to which the sPDCCH is transmitted. have.
- Method 6 Transmit only in OFDM symbol region in which sPDCCH is not transmitted in PRB region indicated by eNB
- the UE may be configured to receive information on the PRB location used for transmission of the sPDCCH (or information on the PRB location not used for transmission of the sPDCCH) from the eNB. Such configuration information may be dynamically configured to the UE through the DCI.
- This PRB may mean sPRB or sPRB_sPDSCH.
- the sPDSCH start OFDM symbol position in the PRB region used for transmission of the sPDCCH determined by the configuration information as described above may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol to which the sPDCCH can be transmitted.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol in which the sPDCCH scheduling the corresponding sPDSCH is transmitted.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted on legacy PDCCH from eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via PCFICH transmitted in sTTI receiving sPDSCH from eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- the location of the sPDSCH starting OFDM symbol in the PRB region not used for transmission of the sPDCCH determined by the configuration information as described above may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the first OFDM symbol of the sTTI.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted on the legacy PDCCH from the eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via a PCFICH transmitted in an sTTI that receives an sPDSCH from an eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- the UE is provided with information about the PRB location where the transmission of the sPDSCH can be started from the first OFDM symbol or the information about the PRB location where the transmission of the sPDSCH should be performed in the OFDM symbol region in which the sPDCCH is not transmitted.
- An OFDM symbol may be set for the UE.
- Such configuration information may be dynamically transmitted to the UE through (E) PDCCH / sPDCCH DCI or DCI scheduling sPDSCH.
- the sPDSCH starting OFDM symbol position in the PRB region in which the transmission of the sPDSCH determined by the above configuration information should be performed in the OFDM symbol region in which the sPDCCH is not transmitted may be as follows.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol to which the sPDCCH can be transmitted.
- the sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be fixed to the next OFDM symbol of the last OFDM symbol in which the sPDCCH scheduling the corresponding sPDSCH is transmitted.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be set quasi-statically via SIB and / or RRC signal from eNB.
- sPDSCH transmission start OFDM symbol position may be set through DCI transmitted from the eNB to the legacy PDCCH.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via PCFICH transmitted in sTTI receiving sPDSCH from eNB.
- sPDSCH Transmission Start OFDM symbol location may be dynamically set via DCI scheduling sPDSCH from eNB.
- Information about the PRB location used for the transmission of such sPDCCH (or information about the PRB location not used for the transmission of sPDCCH) or information about the PRB location where the transmission of the sPDSCH can start from the first OFDM symbol ( Alternatively, information on a PRB location where transmission of the sPDSCH should be performed in the OFDM symbol region in which the sPDCCH is not transmitted) may be specifically provided to the UE in the following manner.
- a PRB position that is not used (or used) for the transmission of the sPDCCH or the transmission of the sPDSCH may start from the first OFDM symbol ( Alternatively, PRB location information in which sPDSCH should be performed in an OFDM symbol region in which sPDCCH is not transmitted may be transmitted. Such configuration information may be transmitted in a bitmap manner. Such configuration information may be dynamically transmitted to the UE through (E) PDCCH / sPDCCH DCI or DCI scheduling sPDSCH.
- Method 2 Divide PRBs in the entire system bandwidth or PRBs in the sPDCCH-PRB-set into a plurality of groups, and among the PRB groups in the entire system bandwidth or the PRB groups in the sPDCCH-PRB-set, not used for transmission of sPDCCH
- the location information of an unused (or used) PRB group or the location of the PRB group may be transmitted (or the transmission of the sPDSCH should be performed in the OFDM symbol region in which the sPDCCH is not transmitted) in which transmission of the sPDSCH may start from the first OFDM symbol. have.
- Such configuration information may be transmitted in a bitmap manner.
- Such configuration information may be dynamically transmitted to the UE through (E) PDCCH / sPDCCH DCI or DCI scheduling sPDSCH.
- Method 3 When there are a plurality of sPDCCH PRB-sets monitored by the UE, transmission of an unused (or used) sPDCCH PRB-set or sPDSCH in the sPDCCH PRB-sets will start from the first OFDM symbol.
- Information about the sPDCCH PRB-set which may be transmitted (or the sPDCCH PRB-set in which the transmission of the sPDSCH should be performed in the OFDM symbol region in which the sPDCCH is not transmitted) may be transmitted. For example, whether or not each sPDCCH PRB-set that the UE monitors is used for transmission of the sPDCCH may be indicated to the UE.
- Such configuration information may be dynamically transmitted to the UE through (E) PDCCH / sPDCCH DCI or DCI scheduling sPDSCH.
- the RS for demodulation of the sPDSCH may also exist in an OFDM symbol region where the sPDCCH can be transmitted.
- the RS for demodulation of the sPDSCH in each PRB / sPRB / sPRB_sPDSCH region in which the sPDSCH is transmitted may be transmitted only in a region existing after the OFDM symbol position at which the sPDSCH starts to be transmitted. That is, the RS for demodulation of the sPDSCH located in the resource region not included in the PRB / sPRB / sPRB_sPDSCH and the OFDM symbol region to which the sPDSCH is transmitted may be punctured (or rate-matched) and may not be transmitted.
- Section E proposes a method of multiplexing the sPDCCH and the sPDSCH when the transmission PRB resource of the sPDCCH received by the UE and the transmission PRB resource of the sPDSCH overlap.
- FIG. 13 shows an embodiment of the present invention for multiplexing sPDCCH and sPDSCH.
- the UE may receive an sPDCCH for scheduling DL data (hereinafter, DL grant or DL grant sPDCCH) and an sPDCCH for scheduling UL data (hereinafter, UL grant or UL grant sPDCCH) in one sTTI.
- the sPDCCH for scheduling DL data may receive an sPDSCH carrying the DL data in the received sTTI.
- the PRB region in which the scheduled sPDCCH is received and the transmission resource region of the received sPDCCH (s) may overlap.
- the sPDSCH reception operation of the UE may be as follows.
- the UE may rate-match or puncture transmission of the sPDSCH in the overlapping RE, PRB, or PRB group resource if the resource on which the received DL grant and the UL grant are overlapped with the transmission resource of the sPDSCH.
- the eNB transmits a DL grant
- the UE determines that the eNB did not transmit the DL grant or vice versa that the UE received a DL grant not transmitted by the eNB. Since the successful reception of the DL grant is based on the successful reception of the sPDSCH, the detection error of the DL grant is unlikely to lead to the detection error of the sPDSCH. For example, if the eNB did not transmit the DL grant and the UE determines that the DL grant has been received, the UE will fail to receive the sPDSCH. Therefore, when determining the transmission resource of the sPDSCH, it is not necessary to consider the possibility of detection error of the DL grant sPDCCH.
- the eNB transmits a UL grant
- the transmission resource of the sPDSCH may be determined differently due to a detection error of the UL grant.
- the resource misidentified by the UE by the UL grant sPDCCH may actually be a resource transmitted by the eNB by the sPDSCH, or the resource misidentified by the UE as the sPDSCH resource may be actually a UL grant sPDSCH resource.
- the UE may fail to receive the sPDSCH, which would be successful if the UE correctly determined the transmission resource of the sPDSCH. For example, when the eNB incorrectly determines that a resource not used for UL grant transmission is a UL grant resource, if the UE rate-matches an sPDSCH in the UL grant resource, the eNB and the UE identify the sPDSCH transmission. This may cause the UE to not receive the sPDSCH. In contrast, when the UE incorrectly determines that a resource not used for UL grant transmission is a UL grant resource, if the UE punctures an sPDSCH in the incorrectly determined UL grant resource, the UE actually transmits the sPDSCH. Since some of the total resources are decoded without using, there is a possibility that the UE successfully receives the sPDSCH.
- the sPDSCH may be punctured for the RE, PRB, or PRB group resources of the sPDSCH that overlap with the region. This may increase the probability of successfully receiving the sPDSCH even when the UE determines that the UL grant is not transmitted.
- transmission of the UL grant to the UE in the corresponding sTTI through the DCI scheduling the sPDSCH (that is, the DL grant). It can indicate whether or not.
- the DCI scheduling the sPDSCH indicates that the UL grant has been transmitted, but the UE may not detect the UL grant.
- the UE may 1) determine that the DCI scheduling the sPDSCH is invalid, or 2) rate-match or puncture the sPDSCH in all resource regions in which the UL grant can be transmitted.
- the sPDSCH is not mapped at all on the UL grant resource, or the sPDSCH is mapped to the UL grant resource, but the signal of the sPDSCH is transmitted in the UL grant resource.
- the UE may decode or receive the sPDSCH under the assumption that the UL grant resource has no signal (rate-matched or punctured) of the sPDSCH.
- the resource allocation of the PDSCH / sPDSCH in consideration of the UL grant has an effect of reducing more resource waste.
- the sPDSCH may be rate-matched or punctured in all sPDCCH resources in which the UL grant can be transmitted in consideration of the uncertainty of the UL grant reception, so that the sPDSCH may not be received in many resources.
- the resource location of the sPDCCH to which the UL grant can be transmitted is determined by the sPDCCH resource location that transmits the DL grant.
- the UL grant may be transmitted using the UL grant transmission sPDCCH resource associated with the sPDCCH transmission resource on which the DL grant is transmitted.
- One sPDCCH resource location (eg, sPDCCH decoding candidate index) to which the UL grant may be transmitted to the UE may be determined according to the sPDCCH resource location transmitting the DL grant or the sPDCCH decoding candidate index.
- a plurality of sPDCCH resource positions (eg, sPDCCH decoding candidate indexes) to which the UL grant may be transmitted to the UE may be determined according to the sPDCCH resource position transmitting the DL grant or the sPDCCH decoding candidate index.
- a UL grant may be transmitted at one resource location of the plurality of sPDCCH resource locations.
- the UL grant may be transmitted using the UL grant transmission sPDCCH resource associated with the sPDCCH transmission resource on which the DL grant is transmitted.
- the UE rate-matches the sPDSCH for the RE, PRB, or PRB group resources of the sPDSCH overlapping with the sPDCCH resource region for transmitting the DL grant in consideration of the uncertainty of UL grant reception, but the sPDCCH resource for transmitting the UL grant.
- the sPDSCH may be punctured for the RE, PRB, or PRB group resources of the sPDSCH that overlap with the region.
- sPDSCH for RE, PRB, or PRB group resources of the sPDSCH overlapping with the sPDCCH resource region transmitting the DL grant, and one or more UL grants may be transmitted, regardless of whether the UL grant is transmitted or not
- the sPDSCH may be rate-matched or punctured with respect to RE, PRB, or PRB group resources of the sPDSCH overlapping with the entire sPDCCH resource region.
- the UE may indicate whether to transmit the UL grant in the corresponding sTTI through the DCI scheduling the sPDSCH. .
- the DCI scheduling the sPDSCH indicates that the UL grant has been transmitted, but the UE may fail to detect the UL grant.
- the UE may 1) determine that the DCI scheduling the sPDSCH is invalid, or 2) rate-match or puncture the sPDSCH in all resource regions in which the UL grant can be transmitted.
- frequency resources eg, PRB resources, PRB group resources
- frequency resources to which the UL grant can be transmitted and frequency resources to which the sPDSCH can be transmitted can be separated.
- a PRB-set in which a UL grant can be transmitted can be distinguished from a PRB-set in which a DL grant can be transmitted.
- the DL grant and the UL grant may always be sent on different PRB-sets.
- This approach is the case where the PRB resource to which the sPDSCH is transmitted is associated with the PRB resource to which the DL grant is transmitted, for example, when the PRB resource of the sPDSCH is included in the PRB resource to which the DL grant is transmitted and / or the PRB resource of the sPDSCH. It may be more appropriate if this DL grant includes the PRB resources to be transmitted.
- the UE may assume that the UL grant is not transmitted through the PRB resource through which the sPDSCH is transmitted to the UE. For example, it may be assumed that a UL grant is not transmitted in an sPDCCH candidate or an sPDCCH PRB-set overlapping a PRB resource in which an sPDSCH is transmitted. Or, for example, it may be assumed that sPDCCH transmission for UL grant transmission is rate-matched or punctured in a RE or PRB resource in which an sPDSCH is transmitted.
- the PRB-set to which the UL grant can be transmitted is distinguished from the PRB-set to which the DL grant can be transmitted, when the sPDCCH resource to which the DL grant is transmitted and the sPDSCH transmission resource overlap, the sPDSCH is transmitted from the RE resource to which the sPDCCH is transmitted.
- the transmission of may be rate-matched or punctured.
- the PRB-set in which the UL grant can be transmitted and the sPDSCH transmission resource overlap the transmission of the sPDSCH in the PRB resource in which the UL grant can be transmitted may be rate-matched or punctured.
- the UE in order to help the UE determine the resource to which the sPDSCH is transmitted, indicate whether the UL grant is transmitted to the UE or the UL grant to any UE in the corresponding sTTI through the DCI scheduling the sPDSCH. can do.
- a UL grant when a UL grant is not transmitted in a specific sTTI, it may be assumed that an sPDSCH is transmitted in a PRB resource through which a UL grant may be transmitted.
- the UL grant is transmitted in the specific sTTI, it may be assumed that the sPDSCH is rate-matched or punctured in the PRB resource to which the UL grant can be transmitted.
- a transmission resource of the sPDSCH not only a UL grant resource but also a common search space (CSS) may be considered.
- the UE cannot determine whether the sPDCCH is transmitted in the CSS region. Therefore, not only whether the UL grant resource is used for sPDSCH transmission, but also whether or not the CSS region, that is, whether or not the CSS resource is to be used for sPDSCH transmission, may be considered like the UL grant resource.
- Indication of whether the UL grant transmitted by the eNB to help the UE determine the resource for transmitting the sPDSCH may include a resource and / or a common search space in which the UL grant is transmitted to the UE itself. , May indicate an indication of whether or not the sPDSCH is transmitted.
- the indication information on whether the UL grant is transmitted may be information indicating whether the sPDSCH for the UE is rate-matched or punctured in the UL grant resource and / or CSS.
- a plurality of resource patterns through which an sPDSCH can be transmitted are defined, and pattern information indicating which of the plurality of patterns the sPDSCH is transmitted may be used as the indication information.
- Such indication information indicating the resource pattern used for transmission of the sPDSCH may be transmitted through an explicit field in the DCI, or by using a separate one or multiple bit (s) in a resource allocation (RA) field. It may be transmitted through the RA field.
- a UE may transmit a UL grant to itself (or a UL grant to any UE) or control channel in CSS through an additional bit (s) in the RA field of the DCI or through an explicit field.
- the transmission can be determined. This may mean the same as indicating whether the sPDSCH is transmitted in the UL grant resource or CSS resource to which the UL grant to the UE or any UE may be transmitted or transmitted.
- the UE may be notified of the resource pattern occupied by the actual sPDSCH in the PRB region in which the sPDSCH is transmitted through the RA field of the DCI or an additional bit (s) of the explicit field. For example, if the corresponding bit in the DL grant is 1 bit in size, if the corresponding bit is set to 0, only the RE, REG, or CCE resource (s) used for transmission of the DL grant scheduling the sPDSCH is defined in the sPDSCH. If the corresponding bit is set to 1, the same amount of RE / REG / CCE resources as the RE / REG / CCE resources to which the DL grant scheduling sPDSCH is transmitted additionally indicates that the sPDSCH is transmitted. May not be used. The location of this additional resource may be the same as the next RE, REG, or CCE resources of the RE, REG, or CCE resources used for the transmission of the DL grant.
- FIG. 14 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the present invention.
- the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like, and in a wireless communication system.
- the device is operatively connected to components such as the memory 12 and 22, the RF unit 13 and 23, and the memory 12 and 22, which store various types of information related to communication, and controls the components.
- a processor (11, 21) configured to control the memory (12, 22) and / or the RF unit (13, 23), respectively, to perform at least one of the embodiments of the invention described above.
- the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store input / output information.
- the memories 12 and 22 may be utilized as buffers.
- the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
- the processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
- the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
- application specific integrated circuits ASICs
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- the firmware or software when implementing the present invention using firmware or software, may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and configured to perform the present invention.
- the firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memory 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
- the processor 11 of the transmission apparatus 10 is predetermined from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 and has a predetermined encoding and modulation on a signal and / or data to be transmitted to the outside. After performing the transmission to the RF unit 13. For example, the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
- the coded data string is also called a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
- One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
- the RF unit 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
- the RF unit 13 may include N t transmit antennas, where N t is a positive integer greater than or equal to one.
- the signal processing of the receiver 20 is the reverse of the signal processing of the transmitter 10.
- the RF unit 23 of the receiving device 20 receives a radio signal transmitted by the transmitting device 10.
- the RF unit 23 may include N r receive antennas, and the RF unit 23 frequency down-converts each of the signals received through the receive antennas to restore the baseband signal. .
- the RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
- the processor 21 may decode and demodulate a radio signal received through a reception antenna to restore data originally transmitted by the transmission apparatus 10.
- the RF units 13, 23 have one or more antennas.
- the antenna transmits a signal processed by the RF units 13 and 23 to the outside under the control of the processors 11 and 21, or receives a radio signal from the outside to receive the RF unit 13. , 23).
- Antennas are also called antenna ports.
- Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
- the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
- a reference signal (RS) transmitted in correspondence with the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiver 20, and whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna.
- RS reference signal
- the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
- the antenna In the case of an RF unit supporting a multi-input multi-output (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, two or more antennas may be connected.
- MIMO multi-input multi-output
- the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and operates as the receiver 20 in the downlink.
- the eNB operates as the receiving device 20 in the uplink, and operates as the transmitting device 10 in the downlink.
- the processor, the RF unit and the memory provided in the UE will be referred to as a UE processor, the UE RF unit and the UE memory, respectively, and the processor, the RF unit and the memory provided in the eNB will be referred to as an eNB processor, the eNB RF unit and the eNB memory, respectively.
- the eNB processor and the UE processor of the present invention are configured to be able to allocate / decode a signal within an sTTI configured to be shorter than the existing TTI.
- the sTTI may consist of some OFDM symbols in the existing TTI. Since the sTTI is configured in the existing TTI, a signal transmitted / received based on the existing TTI and a signal transmitted / received by the sTTI may occur simultaneously in the time domain.
- the eNB processor of the present invention may generate downlink control information (eg, DL grant, UL grant) according to any one of the embodiments proposed in Sections A to E.
- the eNB processor may control the eNB RF unit to transmit a PDCCH and / or sPDCCH carrying downlink control information in a subframe or sTTI according to any one of the embodiments proposed in Sections A to E.
- the eNB processor may control the eNB RF unit to transmit PDSCH / sPDSCH in a subframe or sTTI according to a DL grant.
- the eNB processor may control the eNB RF unit to receive a PUSCH / sPUSCH in a subframe or sTTI according to a UL grant.
- the subframe / sTTI in which the DL grant is transmitted and the subframe / sTTI in which the PDSCH / sPDSCH is transmitted may be the same.
- the subframe / sTTI in which the UL grant is transmitted may be different from the subframe / sTTI in which the corresponding PUSCH / sPUSCH is received.
- the difference between the UL grant transmission timing and the reception timing of the corresponding PUSCH / sPUSCH may correspond to a predefined integer multiple of the subframe / sTTI.
- the eNB processor may rate-match or puncture PDSCH / sPDSCH on a specific resource (eg, an UL grant resource or a UL grant candidate resource) according to an embodiment of the present invention.
- the UE processor of the present invention receives a PDCCH and / or sPDCCH carrying downlink control information (eg, DL grant, UL grant) in a subframe or sTTI according to any one of the embodiments proposed in Sections A to E. Can control the UE RF unit.
- the UE processor may control the UE RF unit to receive a PDSCH / sPDSCH in a subframe or sTTI according to a DL grant.
- the UE processor may control the UE RF unit to transmit a PUSCH / sPUSCH in a subframe or sTTI according to a UL grant.
- the subframe / sTTI in which the DL grant is received and the subframe / sTTI in which the PDSCH / sPDSCH is transmitted may be the same.
- the subframe / sTTI in which the UL grant is received and the subframe / sTTI in which the corresponding PUSCH / sPUSCH is transmitted may be different.
- the difference between the UL grant reception timing and the transmission timing of the corresponding PUSCH / sPUSCH may correspond to a predefined integer multiple of the subframe / sTTI.
- the UE processor assumes that a PDSCH / sPDSCH is transmitted rate-matched or punctured in a specific resource (eg, an UL grant resource or a UL grant candidate resource) according to an embodiment of the present invention, and a signal received at the specific resource May be excluded from the decoding process of the PDSCH / sPDSCH.
- a specific resource eg, an UL grant resource or a UL grant candidate resource
- Embodiments of the present invention may be used in a base station or user equipment or other equipment in a wireless communication system.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
제어 정보를 전송/수신하는 방법 및 장치가 제공된다. 하향링크 그랜트에 동일 서브프레임 내에서 상향링크 그랜트가 전송되는지를 나타내는 정보가 포함될 수 있다. 사용자기기는 상기 정보가 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 하향링크 그랜트를 수신한 동일 서브프레임 내에서 상향링크 그랜트의 검출을 시도하고, 그렇지 않으면 상향링크 그랜트의 검출을 시도하지 않는다. 낮은 지연을 위해 상기 서브프레임은 기존 서브프레임보다 길이가 짧은 서브프레임일 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히, 제어 정보를 전송/수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
기기간(Machine-to-Machine, M2M) 통신과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 장치 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다.
일반적인 무선 통신 시스템은 하나의 하향링크(downlink, DL) 대역과 이에 대응하는 하나의 상향링크(uplink, UL) 대역을 통해 데이터 송/수신을 수행(주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex, FDD) 모드의 경우)하거나, 소정 무선 프레임(Radio Frame)을 시간 도메인(time domain)에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 송/수신을 수행(시 분할 듀플렉스(time division duplex, TDD) 모드의 경우)한다. 기지국(base station, BS)와 사용자기기(user equipment, UE)는 소정 시간 유닛(unit), 예를 들어, 서브프레임(subframe, SF) 내에서 스케줄링된 데이터 및/또는 제어 정보를 송수신한다. 데이터는 상/하향링크 서브프레임에 설정된 데이터 영역을 통해 송수신되고, 제어 정보는 상/하향링크 서브프레임에 설정된 제어 영역을 통해 송수신된다. 이를 위해, 무선 신호를 나르는 다양한 물리 채널이 상/하향링크 서브프레임에 설정된다. 이에 반해 반송파 집성 기술은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 상/하향링크 주파수 블록들을 모아 더 큰 상/하향링크 대역폭을 사용함으로써 단일 반송파가 사용될 때에 비해 많은 양의 신호가 동시에 처리될 수 있다.
한편, UE가 주변에서 접속(access)할 수 있는 노드(node)의 밀도가 높아지는 방향으로 통신 환경이 진화하고 있다. 노드라 함은 하나 이상의 안테나를 구비하여 UE와 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 높은 밀도의 노드를 구비한 통신 시스템은 노드들 간의 협력에 의해 더 높은 성능의 통신 서비스를 UE에게 제공할 수 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, 기지국이 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 기지국이 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. 기지국이 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, 기지국이 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다.
아울러, 기술에 발달에 따라 딜레이(delay) 혹은 지연(delay) 극복이 중요한 문제로 떠오르고 있다. 딜레이/지연에 따라 성능이 중대하게 좌우되는 어플리케이션들이 증가하고 있다. 따라서 기존 시스템에서보다 딜레이/지연을 줄이기 위한 방안이 요구된다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
제어 정보를 전송/수신하는 방법 및 장치가 제공된다. 하향링크 그랜트에 동일 서브프레임 내에서 상향링크 그랜트가 전송되는지를 나타내는 정보가 포함될 수 있다. 사용자기기는 상기 정보가 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 하향링크 그랜트를 수신한 동일 서브프레임 내에서 상향링크 그랜트의 검출을 시도하고, 그렇지 않으면 상향링크 그랜트의 검출을 시도하지 않는다. 낮은 지연을 위해 상기 서브프레임은 기존 서브프레임보다 길이가 짧은 서브프레임일 수 있다.
본 발명의 일 양상으로, 사용자기기가 제어 정보를 수신하는 제어 정보 수신 방법이 제공된다. 상기 방법은 서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 수신; 및 상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 수신하는 것을 포함할 수 있다. 상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양상으로, 제어 정보를 수신하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는 무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛 및 상기 RF 유닛에 연결된 프로세서를 포함하도록 구성된다. 상기 프로세서는 서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및 상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에 있어서, 기지국이 제어 정보를 전송하는 제어 정보 전송 방법이 제공된다. 상기 방법은 서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 사용자기기에게 전송; 및 상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 상기 사용자기기에게 전송하는 것을 포함할 수 있다. 상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상으로, 제어 정보를 전송하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은 무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛 및 상기 RF 유닛에 연결된 프로세서를 포함하도록 구성된다. 상기 프로세서는 서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 사용자기기에게 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및 상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 상기 사용자기기에게 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 기지국은 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트를 상기 사용자기기에게 전송할 수 있다. 상기 기지국은 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트를 상기 사용자기기에게 전송하지 않을 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 사용자기기는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도할 수 있다. 상기 사용자기기는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 상기 사용자기기는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도하지 않을 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 기지국은 상기 하향링크 그랜트의 전송 자원과 연관된 후보 자원 내에서 상기 상향링크 그랜트를 전송할 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 사용자기기는 상기 하향링크 그랜트의 수신 자원과 연관된 후보 자원 내에서 수행되는 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도할 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내지만 상기 상향링크 그랜트의 검출에 실패하면, 상기 사용자기기는 상기 하향링크 데이터를 스케줄링하는 상기 하향링크 그랜트가 유효하지 않다고 판단할 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 기지국은 상기 상향링크 그랜트의 후보 자원에서는 (상기 상향링크 그랜트를 실제로 전송하는지 여부와 관계없이) 상기 하향링크 데이터를 레이트-매칭 혹은 펑처링할 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내지만 상기 상향링크 그랜트의 검출에 실패하면, 상기 사용자기기는 상기 상향링크 그랜트의 후보 자원에서는 상기 하향링크 데이터를 레이트-매칭 혹은 펑처링된다고 가정할 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 서브프레임 n은 1ms의 서브프레임 내 OFDM 심볼들 중 일부 OFDM 심볼들로 구성된 단축 서브프레임일 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면, 기존 시스템과의 호환성을 유지하면서, 저가/저비용 사용자기기가 기지국과 통신할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면, 사용자기기가 저가/저비용으로 구현될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면 커버리지가 강화될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면 사용자기기와 기지국이 좁은 대역(narrowband)에서 통신할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면 사용자기기와 기지국이 통신 과정에서 발생하는 딜레이/지연이 낮아질 수 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 4는 무선 통신 시스템에 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 5는 하향링크 서브프레임의 데이터 영역에 설정되는 하향링크 제어 채널을 예시한 것이다.
도 6은 낮은 지연(low latency)을 이루기 위해 필요한 (transmission time interval, TTI)의 길이를 예시한 것이다.
도 7은 단축(shortend) TTI의 예시와 단축 TTI 내 제어 채널과 데이터 채널의 전송 예를 나타낸 것이다.
도 8은 단축 TTI 내에서 제어 채널용 자원의 할당 예를 나타낸 것이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단축 PDSCH(shortened PDSCH, sPDSCH)의 전송을 위한 주파수 자원을 예시한 것이다.
도 10은 발명의 다른 실시예에 따른 단축 PDSCH(shortened PDSCH, sPDSCH)의 전송을 위한 주파수 자원을 예시한 것이다.
도 11 및 도 12는 sPDSCH의 전송을 위한 시간 자원들을 예시한 것이다.
도 13은 sPDCCH와 sPDSCH를 다중화하는 본 발명의 일 실시예를 나타낸 것이다.
도 14는 본 발명을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 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 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) (i.e., GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE/LTE-A에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/LTE-A에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
예를 들어, 본 발명은 3GPP LTE/LTE-A 시스템과 같이 eNB가 UE에게 하향링크/상향링크 시간/주파수 자원을 할당하고 UE가 eNB의 할당에 따라 하향링크 신호를 수신하고 상향링크 신호를 전송하는 비-경쟁 기반(non-contention based) 통신뿐만 아니라, WiFi와 같은 경쟁 기반(contention based) 통신에도 적용될 수 있다. 비-경쟁 기반 통신 기법은 접속 포인트(access point, AP) 혹은 상기 접속 포인트를 제어하는 제어 노드(node)가 UE와 상기 AP 사이의 통신을 위한 자원을 할당함에 반해 경쟁 기반 통신 기법은 AP에 접속하고자 하는 다수의 UE들 사이의 경쟁을 통해 통신 자원이 점유된다. 경쟁 기반 통신 기법에 대해 간략히 설명하면, 경쟁 기반 통신 기법의 일종으로 반송파 감지 다중 접속(carrier sense multiple access, CSMA)이 있는데, CSMA는 노드 혹은 통신 기기가 주파수 대역(band)와 같은, 공유 전송 매체(shared transmission medium)(공유 채널이라고도 함) 상에서 트래픽(traffic)을 전송하기 전에 동일한 공유 전송 매체 상에 다른 트래픽이 없음을 확인하는 확률적(probabilistic) 매체 접속 제어(media access control, MAC) 프로토콜(protocol)을 말한다. CSMA에서 전송 장치는 수신 장치에 트래픽을 보내는 것을 시도하기 전에 다른 전송이 진행 중인지를 결정한다. 다시 말해, 전송 장치는 전송을 시도하기 전에 다른 전송 장치로부터의 반송파(carrier)의 존재를 검출(detect)하는 것을 시도한다. 반송파가 감지되면 전송 장치는 자신의 전송을 개시하기 전에 진행 중인 다른 전송 장치에 의해 전송이 완료(finish)되기를 기다린다. 결국, CSMA는 "sense before transmit" 혹은 "listen before talk" 원리를 기반으로 한 통신 기법이라 할 수 있다. CSMA를 이용하는 경쟁 기반 통신 시스템에서 전송 장치들 사이의 충돌을 회피하기 위한 기법으로 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 및/또는 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)가 사용된다. CSMA/CD는 유선 랜 환경에서 충돌 검출 기법으로서 이더넷(ethernet) 환경에서 통신을 하고자 하는 PC(Personal Computer)나 서버(server)가 먼저 네트워크 상에서 통신이 일어나고 있는지 확인한 후, 다른 장치(device)가 데이터를 상기 네트워크 상에서 실어 보내고 있으면 기다렸다가 데이터를 보낸다. 즉 2명 이상의 사용자(예, PC, UE 등)가 동시에 데이터를 실어 보내는 경우, 상기 동시 전송들 사이에 충돌이 발생하는데, CSMA/CD는 상기 충돌을 감시하여 유연성 있는 데이터 전송이 이루어질 수 있도록 하는 기법이다. CSMA/CD를 사용하는 전송 장치는 특정 규칙을 이용하여 다른 전송 장치에 의한 데이터 전송을 감지하여 자신의 데이터 전송을 조절한다. CSMA/CA는 IEEE 802.11 표준에 명시되어 있는 매체 접근 제어 프로토콜이다. IEEE 802.11 표준에 따른 WLAN 시스템은 IEEE 802.3 표준에서 사용되던 CSMA/CD를 사용하지 않고 CA, 즉, 충돌을 회피하는 방식을 사용하고 있다. 전송 장치들은 항상 네트워크의 반송파를 감지하고 있다가, 네트워크가 비어있을 때 목록에 등재된 자신의 위치에 따라 정해진 만큼의 시간을 기다렸다가 데이터를 보낸다. 목록 내에서 전송 장치들 간의 우선순위를 정하고, 이를 재설정(reconfiguration)하는 데에는 여러 가지 방법들이 사용된다. IEEE 802.11 표준의 일부 버전에 따른 시스템에서는, 충돌이 일어날 수 있으며, 이때에는 충돌 감지 절차가 수행된다. CSMA/CA를 사용하는 전송 장치는 특정 규칙을 이용하여 다른 전송 장치에 의한 데이터 전송과 자신의 데이터 전송 사이의 충돌을 회피한다.
본 발명에 있어서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
본 발명에서 노드(node)라 함은 UE 와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB 들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB 가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 eNB 에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB 들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 eNB 에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 발명에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE 에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. LTE/LTE-A 기반의 시스템에서, UE 는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다. 구체적인 CSI-RS 설정에 대해서는 3GPP TS 36.211 및 3GPP TS 36.331 문서를 참조할 수 있다.
한편, 3GPP LTE/LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 나르는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다. 무선 자원의 "셀"에 대해서는 이후에 좀 더 자세히 설명된다.
3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 eNB와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB 가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
이하에서는 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS가 할당된 혹은 설정된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS 심볼/반송파/부반송파/RE라고 칭한다. 예를 들어, 트랙킹 RS(tracking RS, TRS)가 할당된 혹은 설정된 OFDM 심볼은 TRS 심볼이라고 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정된 부반송파는 TRS 부반송파라 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정된 RE 는 TRS RE라고 칭한다. 또한, TRS 전송을 위해 설정된(configured) 서브프레임을 TRS 서브프레임이라 칭한다. 또한 브로드캐스트 신호가 전송되는 서브프레임을 브로드캐스트 서브프레임 혹은 PBCH 서브프레임이라 칭하며, 동기 신호(예를 들어, PSS 및/또는 SSS)가 전송되는 서브프레임을 동기 신호 서브프레임 혹은 PSS/SSS 서브프레임이라고 칭한다. PSS/SSS가 할당된 혹은 설정된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 각각 PSS/SSS 심볼/부반송파/RE라 칭한다.
본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI-RS 포트, TRS 포트라 함은 각각 CRS를 전송하도록 설정된(configured) 안테나 포트, UE-RS를 전송하도록 설정된 안테나 포트, CSI-RS를 전송하도록 설정된 안테나 포트, TRS를 전송하도록 설정된 안테나 포트를 의미한다. CRS들을 전송하도록 설정된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE-RS들을 전송하도록 설정된(configured) 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS들을 전송하도록 설정된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 포트라는 용어가 일정 자원 영역 내에서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS가 점유하는 RE들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스(time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
도 1을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플렉스(duplex) 모드에 따라 다르게 설정(configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
표 1은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 설정(configuration)을 예시한 것이다.
표 1
DL-UL configuration | Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity | Subframe number | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
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 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특별(특별) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3개 필드를 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2는 특별 서브프레임의 설정(configuration)을 예시한 것이다.
표 2
Special subframe configuration | Normal cyclic prefix in downlink | Extended cyclic prefix in downlink | ||||
DwPTS | UpPTS | DwPTS | UpPTS | |||
Normal cyclic prefix in uplink | Extended cyclic prefix in uplink | Normal cyclic prefix in uplink | Extended cyclic prefix in uplink | |||
0 | 6592·Ts | 2192·Ts | 2560·Ts | 7680·Ts | 2192·Ts | 2560·Ts |
1 | 19760·Ts | 20480·Ts | ||||
2 | 21952·Ts | 23040·Ts | ||||
3 | 24144·Ts | 25600·Ts | ||||
4 | 26336·Ts | 7680·Ts | 4384·Ts | 5120·Ts | ||
5 | 6592·Ts | 4384·Ts | 5120·Ts | 20480·Ts | ||
6 | 19760·Ts | 23040·Ts | ||||
7 | 21952·Ts | 12800·Ts | ||||
8 | 24144·Ts | - | - | - | ||
9 | 13168·Ts | - | - | - |
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인(time domain)에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인(frequency domain)에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 N
DL
/
UL
RB×N
RB
sc개의 부반송파(subcarrier)와 N
DL
/
UL
symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, N
DL
RB은 하향링크 슬롯에서의 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고, N
UL
RB은 UL 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. N
DL
RB와 N
UL
RB은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다. N
DL
symb은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며, N
UL
symb은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. N
RB
sc는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7개 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, N
DL
/
UL
RB×N
RB
sc개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호(reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 보호 밴드(guard band) 또는 직류(Direct Current, DC) 성분을 위한 널(null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분은 OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수(carrier frequency, f
0)로 맵핑(mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency, f
c)라고도 한다.
일 RB는 시간 도메인에서 N
DL
/
UL
symb개(예를 들어, 7개)의 연속적인(consecutive) OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 N
RB
sc개(예를 들어, 12개)의 연속적인 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB는 N
DL
/
UL
symb×N
RB
sc개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 N
DL
/
UL
RB×N
RB
sc-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 N
DL/UL
symb-1까지 부여되는 인덱스이다.
한편, 일 RB는 일 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)와 일 가상자원 블록(virtual resource block, VRB)에 각각 맵핑된다. PRB는 시간 도메인에서 N
DL/UL
symb개(예를 들어, 7개)의 연속적인 OFDM 심볼 혹은 SC-FDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 N
RB
sc 개(예를 들어, 12개)의 연속적인 부반송파에 의해 정의된다. 따라서, 하나의 PRB는 N
DL
/
UL
symb×N
RB
sc개의 자원요소로 구성된다. 일 서브프레임에서 N
RB
sc개의 연속적인 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 PRB 쌍이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호(혹은, PRB 인덱스라고도 함)를 갖는다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 3을 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어 영역(control region)과 데이터 영역(data region)으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역(control region)에 대응한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용 가능한 자원 영역(resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어 영역으로 사용되는 OFDM 심볼(들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역(data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용 가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다.
3GPP LTE에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다.
PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PCFICH는 매 서브프레임마다 해당 서브프레임에서 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 UE에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치한다. PCFICH는 4개의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 의해 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE로 구성된다.
서브프레임에서 PDCCH를 위해 사용가능한 OFDM 심볼들의 세트는 다음 표에 의해 주어진다.
표 3
Subframe | Number of OFDM symbols for PDCCH when N DL RB>10 | Number of OFDM symbols for PDCCH when N DL RB≤10 |
Subframe 1 and 6 for frame structure type 2 | 1, 2 | 2 |
MBSFN subframes on a carrier supporting PDSCH, configured with 1 or 2 cell-specfic antenna ports | 1, 2 | 2 |
MBSFN subframes on a carrier supporting PDSCH, configured with 4 cell-specific antenna ports | 2 | 2 |
Subframes on a carrier not supporting PDSCH | 0 | 0 |
Non-MBSFN subframes (except subframe 6 for frame structure type 2) configured with positioning reference signals | 1, 2, 3 | 2, 3 |
All other cases | 1, 2, 3 | 2, 3, 4 |
PDSCH 전송을 지원하는 반송파 상의 무선 프레임 내 하향링크 서브프레임들의 서브셋이 상위 계층에 의해 MBSFN 서브프레임(들)로 설정될 수 있다. 각 MBSFN 서브프레임은 비-MBSFN 영역(region)과 MBSFN 영역으로 나뉘며, 비-MBSFN 영역은 선두 1개 또는 2개 OFDM 심볼들을 스팬하고, 여기서, 비-MBSFN 영역의 길이는 표 3에 의해 주어진다. MBSFN 서브프레임의 비-MBSFN 영역 내 전송은 서브프레임 0를 위해 사용된 순환 전치(cyclic prefix, CP)와 동일한 CP를 사용한다. MBSFN 서브프레임 내 MBSFN 영역은 비-MBSFN 영역에 사용되지 않은 OFDM 심볼들로서 정의된다.
PCFICH는 제어 포맷 지시자(control format indicator, CFI)를 나르며 CFI는 1~3 중 어느 한 값을 지시한다. 하향링크 시스템 대역폭 N
DL
RB>10에 대해, PDCCH에 의해 날라지는 DCI의 스팬인 OFDM 심볼들의 개수 1, 2 또는 3은 상기 CFI에 의해 주어지며, 하향링크 시스템 대역폭 N
DL
RB≤10에 대해 PDCCH에 의해 날라지는 DCI의 스팬인 OFDM 심볼들의 개수 2, 3 또는 4는 CFI+1에 의해 주어진다.
PHICH는 UL 전송에 대한 응답으로서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다. PHICH는 3개의 REG로 구성되고, 셀 특정적으로 스크램블링된다. ACK/NACK은 1비트로 지시되며, 상기 1비트의 ACK/NACK은 3번 반복되고 반복된 ACK/NACK 비트 각각은 확산 인자(spreading factor, SF) 4 또는 2로 확산되어 제어 영역에 매핑된다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷(Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 혹은 DL 그랜트(DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트(UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 코딩 레이트에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A 등의 다양한 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당(RB allocation), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 순환 천이 DMRS(cyclic shift demodulation reference signal), UL 인덱스, CQI(channel quality information) 요청, DL 할당 인덱스(DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버, TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 정보 등의 제어정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE 에게 전송된다.
복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. UE는 복수의 PDCCH 를 모니터링할 수 있다. eNB 는 UE에게 전송될 DCI에 따라 DCI 포맷을 결정하고, DCI에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹(또는 스크램블)된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE을 위한 것일 경우, 해당 UE의 식별자(예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자(예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(system information block, SIB))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. CRC 마스킹(또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC와 RNTI를 XOR 연산하는 것을 포함한다.
일반적으로, UE에 설정된(configured) 전송 모드(transmission mode, TM)에 따라 상기 UE에게 전송될 수 있는 DCI 포맷이 달라진다. 다시 말해, 특정 전송 모드로 설정된 UE를 위해서는 모든 DCI 포맷이 사용될 수 있는 것이 아니라, 상기 특정 전송 모드에 대응하는 일정 DCI 포맷(들)만이 사용될 수 있다.
예를 들어, 기정의된 복수의 전송 모드들 중 하나에 따라 전송되는 PDSCH를 UE가 수신할 수 있도록, 상기 UE에게 전송 모드가 상위 계층 의해 준-정적으로(semi-statically) 설정된다(configured). 상기 UE는 자신의 전송 모드에 해당하는 DCI 포맷들로만 PDCCH의 복호를 시도한다. 다시 말해 블라인드 복호 시도에 따른 UE의 연산 부하를 일정 수준 이하로 유지하기 위해, 모든 DCI 포맷이 UE에 의해 동시에 탐색되지는 않는다.
PDCCH는 서브프레임 내 첫 m개 OFDM 심볼(들)에 할당된다. 여기에서, m은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집성(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 4개의 QPSK 심볼이 각각의 REG에 매핑된다. 참조신호(RS)에 의해 점유된 자원요소(RE)는 REG에 포함되지 않는다. 따라서, 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 개수는 RS의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 하향링크 제어채널(즉, PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다.
시스템에서 PDCCH 전송을 위해 이용 가능한 CCE들은 0부터 N
CCE-1까지 번호가 매겨질 수 있으며, 여기서 N
CCE=floor(N
REG/9)이며, N
REG는 PCFICH 또는 PHICH에 할당되지 않은 REG의 개수를 나타낸다.
DCI 포맷 및 DCI 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. CCE들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 과정을 간단히 하기 위해, n개 CCE들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH는 n의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송에 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에 따라 네트워크 혹은 eNB 에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널을 가지는 UE(예, eNB 에 인접함)을 위한 PDCCH의 경우 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE(예, 셀 경계에 근처에 존재)를 위한 PDCCH의 경우 충분한 강건성(robustness)을 얻기 위해서는 8개의 CCE가 요구될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE들의 모음(set)이 정의된다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE들의 모음을 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간(Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보(candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링(monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용(dedicated) 탐색 공간과 공통(common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE 특정적 탐색 공간(UE-specific search space, USS)이며, 각각의 개별 UE을 위해 설정된다(configured). 공통 탐색 공간(common search space, CSS)은 복수의 UE들을 위해 설정된다.
다음 표는 탐색 공간들을 정의하는 집성 레벨들을 예시한 것이다.
표 4
Search space S (L) k | Number of PDCCH candidates M (L) | ||
Type | Aggregation level L | Size [in CCEs] | |
UE-specific | 1 | 6 | 6 |
2 | 12 | 6 | |
4 | 8 | 2 | |
8 | 16 | 2 | |
Common | 4 | 16 | 4 |
8 | 16 | 2 |
eNB 는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE 는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH의 복호(decoding)를 시도(attempt)하는 것을 의미한다. UE 는 상기 복수의 PDCCH를 모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE 는 자신의 PDCCH가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH를 검출할 때까지 PDCCH의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출(blind detection)(블라인드 복호(blind decoding, BD))이라고 한다.
예를 들어, 특정 PDCCH 가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 상정(assume)한다. UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH 를 모니터링하고, "A"라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 4는 무선 통신 시스템에 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어 영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터 영역에 할당될 수 있다.
UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어 영역으로 활용된다. 다시 말해, UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f
0로 매핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2 비트가 전송된다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보(feedback information)이다. CSI는 채널 품질 지시자(channel quality information, CQI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), 프리코딩 타입 지시자(precoding type indicator, PTI), 및/또는 랭크 지시(rank indication, RI)로 구성될 수 있다. 이들 중 MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI 및 PMI를 포함한다. RI는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신할 수 있는 스트림의 개수 혹은 레이어(layer)의 개수를 의미한다. PMI는 채널의 공간(space) 특성을 반영한 값으로서, UE가 SINR 등의 메트릭(metric)을 기준으로 하향링크 신호 전송을 위해 선호하는 프리코딩 행렬의 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로서 통상 eNB가 PMI를 이용했을 때 UE가 얻을 수 있는 수신 SINR을 나타낸다.
일반적인 무선 통신 시스템은 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행(주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD) 모드의 경우)하거나, 소정 무선 프레임(radio frame)을 시간 도메인(time domain)에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행(시분할듀플렉스(time division duplex, TDD) 모드의 경우)한다. 그러나 최근 무선 통신 시스템에서는 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 UL 및/또는 DL 주파수 블록을 모아 더 큰 UL/DL 대역폭을 사용하는 반송파 집성(carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술의 도입이 논의되고 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)은 복수의 반송파 주파수를 사용하여 DL 혹은 UL 통신을 수행한다는 점에서, 복수의 직교하는 부반송파로 분할된 기본 주파수 대역을 하나의 반송파 주파수에 실어 DL 혹은 UL 통신을 수행하는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 시스템과 구분된다. 이하, 반송파 집성에 의해 집성되는 반송파 각각을 요소 반송파(component carrier, CC)라 칭한다.
예를 들어, UL 및 DL 에 각각 3개의 20MHz CC 들이 모여서 60MHz 의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 설명되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 반송파 집성도 가능하다. 특정 UE에게 한정된 DL/UL CC를 특정 UE 에서의 설정된(configured) 서빙 (serving) UL/DL CC라고 부를 수 있다.
한편, 3GPP LTE-A 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원(DL resources)와 상향링크 자원(UL resources)의 조합, 즉, DL CC 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수라 함은 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)를 의미한다. 이하에서는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell) 혹은 PCC로 지칭하고, 2차 주파수(Secondary frequency)(또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 2차 셀(secondary cell, Scell) 혹은 SCC로 칭한다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. Scell이라 함은 RRC(Radio Resource Control) 연결 개설(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공을 위해 사용될 수 있는 셀을 의미한다. UE의 성능(capabilities)에 따라, Scell이 Pcell과 함께, 상기 UE를 위한 서빙 셀의 모음(set)을 형성할 수 있다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 반송파 집성이 설정되지 않았거나 반송파 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, Pcell로만 설정된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
eNB는 상기 UE에 설정된 서빙 셀들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나, 일부를 비활성화(deactivate)함으로써, UE와의 통신에 사용할 수 있다. 상기 eNB는 활성화/비활성화되는 셀을 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 셀의 개수를 변경할 수 있다. eNB가 UE에 이용 가능한 셀을 셀-특정적 혹은 UE-특정적으로 할당하면, 상기 UE에 대한 셀 할당이 전면적으로 재설정(reconfigure)되거나 상기 UE가 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 셀들 중 적어도 하나는 비활성화되지 않는다. UE에 대한 셀 할당의 전면적인 재설정이 아닌 한 비활성화되지 않는 셀이 Pcell이라고 할 수 있다. eNB가 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 셀이 Scell이라고 할 수 있다. Pcell과 Scell은 제어정보를 기준으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 특정 제어정보는 특정 셀을 통해서만 전송/수신되도록 설정될 수 있는데, 이러한 특정 셀이 Pcell이라 지칭되고, 나머지 셀(들)이 Scell로 지칭될 수 있다.
설정된 셀(configured cell)이라 함은 eNB의 셀들 중에서 다른 eNB 혹은 UE로부터의 측정 보고를 근거로 UE를 위해 반송파 집성이 수행된 셀로서, UE별로 설정된다. UE에게 설정된 셀은 해당 UE의 관점에서는 서빙 셀이라고 할 수 있다. UE에 설정된 셀, 즉, 서빙 셀은 PDSCH 전송에 대한 ACK/NACK 전송을 위한 자원이 미리 예약된다. 활성화된 셀은 상기 UE에 설정된 셀들 중에서 실제로 PDSCH/PUSCH 전송에 이용되도록 설정된 셀로서, PDSCH/PUSCH 전송을 위한 CSI 보고와 SRS 전송이 활성화된 셀 상에서 수행된다. 비활성화된 셀은 eNB의 명령 혹은 타이머(timer)의 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 전송에 이용되지 않도록 설정된 셀로서, 해당 셀이 비활성화되면 CSI 보고 및 SRS 전송도 해당 셀에서 중단된다.
참고로, 반송파 지시자(carrier indicator, CI)는 서빙 셀 인덱스(serving cell index, ServCellIndex)를 의미하며, CI=0가 Pcell 을 위해 적용된다. 서빙 셀 인덱스는 서빙 셀을 식별하기 위해 사용되는 짧은 식별자(short identity)로서, 예를 들어, 0부터 'UE에게 한 번에 설정될 수 있는 반송파 주파수의 최대 개수 - 1'까지의 정수 중 어느 하나가 서빙 셀 인덱스로서 일 서빙 셀에 할당될 수 있다. 즉 서빙 셀 인덱스는 전체 반송파 주파수들 중에서 특정 반송파 주파수를 식별하는 데 사용되는 물리 인덱스라기보다는 UE에게 할당된 셀들 중에서만 특정 서빙 셀을 식별하는 데 사용되는 논리 인덱스라고 할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 반송파 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 일 eNB 혹은 일 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다.
특별한 언급이 없는 한, 본 발명에서 언급되는 셀은 UL CC와 DL CC의 조합인 반송파 집성의 셀을 의미한다.
한편, 단일 반송파를 이용한 통신의 경우, 단 하나의 서빙 셀만이 존재하므로, UL/DL 그랜트를 나르는 PDCCH와 해당 PUSCH/PDSCH는 동일한 셀에서 전송된다. 다시 말해, 단일 반송파 상황 하의 FDD의 경우, 특정 DL CC에서 전송될 PDSCH에 대한 DL 그랜트를 위한 PDCCH는 상기 특정 CC에서 전송되며, 특정 UL CC에서 전송될 PUSCH에 대한 UL 그랜트를 위한 PDSCH는 상기 특정 UL CC와 링크된 DL CC에서 전송된다. 단일 반송파 상황 하의 TDD의 경우, 특정 CC에서 전송될 PDSCH에 대한 DL 그랜트를 위한 PDCCH는 상기 특정 CC에서 전송되며, 특정 CC에서 전송될 PUSCH에 대한 UL 그랜트를 위한 PDSCH는 상기 특정 CC에서 전송된다.
이에 반해, 다중 반송파 시스템에서는, 복수의 서빙 셀이 설정될 수 있으므로, 채널상황이 좋은 서빙 셀에서 UL/DL 그랜트가 전송되는 것이 허용될 수 있다. 이와 같이, 스케줄링 정보인 UL/DL 그랜트를 나르는 셀과 UL/DL 그랜트에 대응하는 UL/DL 전송이 수행되는 셀이 다른 경우, 이를 크로스-반송파 스케줄링이라 한다.
이하에서는, 셀이 해당 셀 자체, 즉, 자기 자신으로부터 스케줄링되는 경우와 셀이 다른 셀로부터 스케줄링되는 경우를 각각 셀프-CC 스케줄링과 크로스-CC 스케줄링으로 칭한다.
3GPP LTE/LTE-A는 데이터 전송률 개선 및 안정적인 제어 시그널링을 위하여 복수 CC의 병합 및 이를 기반으로 한 크로스 반송파-스케줄링 동작을 지원할 수 있다.
크로스-반송파 스케줄링 (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, DL CC B 또는 DL CC C를 위한 하향링크 할당, 즉, DL 그랜트를 나르는 PDCCH는 DL CC A로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC B 또는 DL CC C로 전송될 수 있다. 크로스-CC 스케줄링을 위해, 반송파 지시 필드(carrier indicator field, CIF)가 도입될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF의 존재 여부는 상위 레이어 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 반-정적 및 UE-특정(또는 UE 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다.
도 5는 하향링크 서브프레임의 데이터 영역에 설정되는 하향링크 제어 채널을 예시한 것이다.
한편, RRH 기술, 크로스-반송파 스케줄링 기술 등이 도입되면, eNB가 전송해야 할 PDCCH의 양이 점점 늘어나게 된다. 그러나 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역의 크기는 종전과 동일하므로, PDCCH 전송이 시스템 성능의 보틀넥(bottleneck)으로 작용하게 된다. 상술한 다중 노드 시스템의 도입, 다양한 통신 기법의 적용 등에 의해 채널 품질 개선이 이루어질 수 있지만, 기존의 통신 기법 및 반송파 집성 기술 등을 다중 노드 환경에 적용하기 위해서도 새로운 제어 채널의 도입이 요구되고 있다. 이러한 필요로 인해 기존의 제어 영역(이하, PDCCH 영역)이 아닌 데이터 영역(이하 PDSCH 영역)에 새로운 제어 채널을 설정하는 것이 논의되고 있다. 이하 상기 새로운 제어 채널을 진보된(enhanced) PDCCH(이하, EPDCCH)라 칭한다.
EPDCCH는 서브프레임의 선두 OFDM 심볼들이 아닌, 설정된 OFDM 심볼부터 시작하는 후반 OFDM 심볼들에 설정될 수 있다. EPDCCH는 연속적인 주파수 자원을 이용하여 설정(configure)될 수도 있고 주파수 다이버시티(diversity)를 위해서 비연속적인 주파수 자원을 이용하여 설정될 수도 있다. 이러한 EPDCCH를 이용함으로써, UE에 노드별 제어 정보를 전송하는 것이 가능해졌으며, 기존의 PDCCH 영역이 부족할 수 있는 문제 역시 해결할 수 있다. 참고로, PDCCH는 CRS의 전송을 위해 설정된(configured) 안테나 포트(들)과 동일한 안테나 포트(들)을 통해 전송되며, PDCCH를 복호하도록 설정된(configured) UE는 CRS를 이용하여 PDCCH를 복조 혹은 복호할 수 있다. CRS를 기반으로 전송되는 PDCCH와 달리 EPDCCH는 복조 RS(이하, DMRS)를 기반으로 전송될 수 있다. 따라서 UE는 PDCCH는 CRS를 기반으로 복호/복조하고 EPDCCH는 DMRS를 기반으로 복호/복조할 수 있다. EPDCCH와 연관된 DMRS는 EPDCCH 물리 자원과 동일한 안테나 포트 p∈{107,108,109,110} 상에서 전송되며, 상기 EPDCCH가 해당 안테나 포트와 연관된 경우에만 상기 EPDCCH의 복조를 위해 존재하며, 상기 EDCCH가 매핑된 PRB(들) 상에서만 전송된다. 예를 들어, 안테나 포트 7 혹은 8의 UE-RS(들)에 의해 점유된 RE들이 EPDCCH가 매핑된 PRB 상에서는 안테나 포트 107 혹은 108의 DMRS(들)에 의해 점유될 수 있고, 안테나 포트 9 혹은 10의 UE-RS(들)에 의해 점유된 RE들이 EPDCCH가 매핑된 PRB 상에서는 안테나 포트 109 혹은 110의 DMRS(들)에 의해 점유될 수 있다. 결국, PDSCH의 복조를 위한 UE-RS와 마찬가지로, EPDCCH의 복조를 위한 DMRS도, EPDCCH의 타입과 레이어의 개수가 동일하다면, UE 혹은 셀과 관계없이 RB 쌍별로 일정 개수의 RE들이 DMRS 전송에 이용된다.
각 서빙 셀에 대해, 상위 계층 신호는 EPDCCH 모니터링을 위한 1개 또는 2개의 EPDCCH-PRB-세트로써 UE를 설정할 수 있다. 일 EPDCCH-PRB-세트에 대응하는 PRB-쌍들은 상위 계층에 의해 지시된다. 각 EPDCCH-PRB 세트는 0부터 N
ECCE,p,k-1까지 번호가 매겨지는 ECCE들의 세트로 구성된다. 여기서, N
ECCE,p,k는 서브프레임 k의 EPDCCH-PRB-세트 p 내 ECCE들의 개수이다. 각 EPDCCH-PRB-세트는 로컬라이즈(localized) EPDCCH 전송, 아니면 분산(distributed) EPDCCH 전송을 위해 설정될 수 있다.
UE는, 제어 정보를 위해 상위 계층 신호에 의해 설정된 대로, 하나 이상의 활성화된 셀들 상에서 EPDCCH 후보들의 모음(set)을 모니터한다.
모니터할 EPDCCH 후보들의 모음은 EPDCCH UE 특정적 탐색 공간들로 정의된다. 각 서빙 셀에 대해, UE가 EPDCCH UE 특정적 탐색 공간들을 모니터할 서브프레임들은 상위 계층에 의해 설정된다.
집성 레벨(aggregation level) L∈{1,2,4,8,16,32}에서 EPDCCH UE-특정적 탐색 공간 ES
(L)
k는 EPDCCH 후보들의 모음으로 정의된다. 분산 전송을 위해 설정된 EPDDCH-PRB-세트 p의 경우, 탐색 공간 ES
(L)
k의 EPDCCH 후보 m에 대응하는 ECCE들은 다음 식에 의해 주어진다.
여기서, i=0,...,L-1이고, UE가 EPDCCH가 모니터되는 서빙 셀을 위해 반송파 지시자 필드로써 설정되면 b=n
CI이고, 그렇지 않으면 b=0이다. n
CI는 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF) 값으로, 반송파 지시자 필드 값은 서빙 셀 인덱스(serving cell index, ServCellIndex)와 동일하다. m=0,1,...,M
(L)
p-1이며, M
(L)
p는 EPDDCH-PRB-세트 p 내에서 집성 레벨 L로 모니터할 EPDCCH 후보들의 개수이다. 변수 Y
p,k는 Y
p,k=(A
p·Y
p,k
-
1)modD에 의해 정의되며, 여기서, Y
p
,-1=n
RNTI≠0, A
0=39827, A
0=39829,D=65537 및 k=floor(n
s/2)이다. n
s는 무선 프레임 내 슬롯 번호이다.
EPDCCH에 후보에 대응하는 ECCE가 동일 서브프레임에서 PBCH 또는 PSS/SSS의 전송과 주파수에서 오버랩되는 PRB 쌍에 매핑되면, UE는 상기 EPDCCH 후보를 모니터하지 않는다.
EPDCCH는 하나 또는 여러 개의 연속한 진보된 제어 채널 요소(enhanced control channel element, ECCE)들의 집성을 이용하여 전송된다. 각 ECCE는 복수의 진보된 자원 요소 그룹(enhanced resource element group, EREG)들로 구성된다. EREG는 진보된 제어 채널들의 RE들로의 매핑을 정의하기 위해 사용된다. 일 서브프레임의 첫 번째 슬롯 내 PRB와 두 번째 슬롯 내 PRB로 이루어진, PRB 쌍별로 16개 REG들이 있으며, 상기 16개 REG는 0부터 15까지 번호가 매겨진다. PRB 쌍 내 RE들 중에서 상기 EPDCCH의 복조를 위한 DMRS(이하, EPDCCH DMRS)를 나르는 RE들을 제외한 나머지 RE들을 먼저 주파수의 증가 순으로, 다음으로는 시간의 증가 순으로 0부터 15까지 순환하여 번호를 부여하면, 상기 PRB 쌍 내 RE들 중 EPDCCH DMRS를 나르는 RE들을 제외한 모든 RE들은 0부터 15의 정수 중 어느 하나의 번호를 가지게 되며, 같은 번호 i를 갖는 모든 RE들이 번호가 i인 EREG를 구성하게 된다. 이와 같이, EREG는 PRB 쌍 내에서 주파수 및 시간 축으로 분산되어 있음을 알 수 있으며, 각각 복수의 EREG로 이루어진 하나 이상의 ECCE들의 집성을 이용하여 전송되는 EPDCCH 역시 PRB 쌍 내에서 주파수 및 시간 축에 분산되어 위치하게 된다.
일 EPDCCH를 위해 사용되는 ECCE들의 개수는 표 5에 의해 주어진 대로 EPDCCH 포맷들에 의존하며, ECCE당 EREG들의 개수는 표 6에 의해 주어진다. 표 5는 지원되는 EPDCCH 포맷들을 예시한 것이고, 표 6은 ECCE당 REG들의 개수 N
EREG
ECCE를 예시한 것이다. 로컬라이즈 전송과 분산 전송이 모두 지원된다.
표 5
EPDCCH format | Number of ECCEs for one EPDCCH, N ECCE EPDCCH | |||
Case A | Case B | |||
Localized transmission | Distributed transmission | Localized transmission | Distributed transmission | |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2 | 8 | 8 | 4 | 4 |
3 | 16 | 16 | 8 | 8 |
4 | - | 32 | - | 16 |
표 6
Normal cyclic prefix | Extended cyclic prefix | |||
Normal subframe | Special subframe,configuration3, 4, 8 | Special subframe,configuration1, 2, 6, 7, 9 | Normal subframe | Special subframe,configuration1, 2, 3, 5, 6 |
4 | 8 |
EPDCCH는 ECCEP들의 EREG들 및 PRB 쌍들로의 매핑에 따라 달라지는, 로컬라이즈 전송 아니면 분산 전송을 사용할 수 있다. UE가 EPDCCH 전송을 모니터하는 PRB 쌍들이 1개 세트 또는 2개 세트 설정될 수 있다. EPDCCH 세트 S
p (즉, EPDCCH-PRB-세트) 내 모든 EPDCCH 후보들은, 상위 계층에 의해 설정된 대로, 로컬라이즈 전송만 혹은 분산 전송만 사용한다. 서브프레임 k에서 EPDCCH 세트 S
p 내 EPDCCH들의 전송에 이용 가능한 ECCE들은 0부터 N
ECCE,p,k-1까지 번호가 매겨진다. ECCE 번호 n은 다음 EREG(들)에 해당한다:
- 로컬라이즈 매핑을 위한 PRB 인덱스 floor(n/N
ECCE
RB) 내에서 (n mod N
ECCE
RB)+jN
ECCE
RB로 번호 매겨진 EREG들, 및
- 분산 매핑을 위한 PRB 인덱스들 (n+jmax(1,N
Sp
RB/N
EREG
ECCE))modN
Sp
RB 내에 로 번호 매겨진 ERE들.
여기서, j=0,1,...,N
EREG
ECCE-1이고, N
EREG
ECCE는 ECCE당 EREG들의 개수이며, N
ECCE
RB=16/N
EREG
ECCE는 자원 블록 쌍 당 ECCE들의 개수이다. EPDCCH 세트 S
p를 구성하는 PRB 쌍들은 0부터 N
Sp
RB-1까지 오름차순으로 번호가 매겨진다고 가정된다.
표 5에서 케이스 A는:
- DCI 포맷들 2, 2A, 2B, 2C 또는 2D가 사용되고 N
DL
RB≥25일 때, 또는
- n
EPDCCH104일 때 임의의(any) DCI 포맷이면서, 정규(normal) 순환 전치(cyclic prefix, CP)가 일반(normal) 서브프레임들 또는 특별 서브프레임 설정 3, 4, 8인 특별 서브프레임들에서 사용될 때, 적용된다.
그렇지 않으면, 케이스 B가 사용된다. 특정 UE를 위한 양(quantity) n
EPDCCH은 EPDCCH 세트 S
0의 가능한(possible) EPDCCH 전송을 위해 설정된 물리 자원 블록 쌍 내, 다음의 기준(criteria) 모두를 만족하는, 하향링크 자원 요소들 (k,l)의 개수로서 정의되고,
- 상기 물리 자원 블록 쌍 내 16개 EREG들 중 어느 하나의 부분(part)이고,
- UE에 의해 CRS들 또는 CSI-RS들을 위해 사용되지 않는다고 가정되며,
- 서브프레임 내 l≥l
EPDCCHStart를 만족하는 인덱스 l.
여기서, l
EPDCCHStart은 상위 계층 시그널링 epdcch
-
StartSymbol
-r11, 상위 계층 시그널링 pdsch-Start-r11, 또는 PCFICH가 나르는 CFI 값을 기반으로 정해진다.
상기 기준을 만족하는 자원 요소들 (k,l)은 안테나 포트 p로의 매핑은, 먼저 인덱스 k를 증가시키는 순으로, 그리고 나서 인덱스 l을 증가시키는 순으로, 서브프레임 내 첫 번째 슬롯에서 시작하여 두 번째 슬롯에서 끝난다.
로컬라이즈 전송의 경우, 사용할 단일 안테나 포트 p는 n' = n
ECCE,lowmodN
ECCE
RB + n
RNTImodmin(N
ECCE
EPDCCH,N
ECCE
RB)와 표 7에 의해 주어진다. 여기서, n
ECCE는 EPDCCH 세트 내에서 이 EPDCCH 전송에 의해 사용된 최저 ECCE 인덱스이고, n
RNTI는 상기 EPDCCH 전성과 연관된 RNTI에 해당하며, N
ECCE
EPDCCH는 상기 EPDCCH를 위해 사용된 ECCE들의 개수이다.
표 7
n' | Normal cyclic prefix | Extended cyclic prefix | |
Normal subframes,Special subframes,configurations3, 4, 8 | Special subframes, configurations1, 2, 6, 7, 9 | Any subframe | |
0 | 107 | 107 | 107 |
1 | 108 | 109 | 108 |
2 | 109 | - | - |
3 | 110 | - | - |
분산 전송의 경우, EREG 내 각 자원 요소는 교번하는 방식으로 2개 안테나 포트들 중 하나와 연관된다. 여기서, 정규 CP의 경우 상기 2개 안테나 포트들 p∈{107,109}이고, 확장 CP의 경우 상기 2개 안테나 포트들 상기 2개 안테나 포트들 p∈{107,108}이다.
이하에서는 PDCCH 및 EPDCCH는 PDCCH 혹은 (E)PDCCH로 통칭된다.
최근, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)이 중요한 통신 표준화 이슈들 중 하나로서 대두되고 있다. MTC라 함은 주로 사람의 개입 없이 혹은 사람의 개입을 최소화한 채 기계(machine)와 eNB 사이에서 수행되는 정보 교환을 의미한다. 예를 들어, MTC는 계량기검침, 수위측정, 감시카메라의 활용, 자판기의 재고 보고 등과 같은 측정/감지/보고 등의 데이터 통신 등에 이용될 수 있으며, 소정 특성을 공유하는 복수의 UE들에 대한 자동 어플리케이션 혹은 펌웨어의 갱신 과정 등에 이용될 수 있다. MTC의 경우, 전송 데이터 양이 적고, 상/하향링크 데이터 전송 또는 수신(이하 전송/수신)이 가끔씩 발생한다. 이러한 MTC의 특성 때문에 MTC를 위한 UE(이하 MTC UE)의 경우, 낮은 데이터 전송률에 맞춰 UE 제작 단가를 낮추고 배터리 소모를 줄이는 것이 효율적이다. 또한 이러한 MTC UE는 이동성이 적고, 따라서 채널 환경이 거의 변하지 않는 특성을 지닌다. MTC UE가 계랑, 검침, 감시 등에 사용될 경우, MTC UE는 통상의 eNB의 커버리지가 미치지 못하는 위치, 예를 들어, 지하나 창고, 산간 등에 위치할 가능성이 높다. 이러한 MTC UE의 용도를 고려하면 MTC UE를 위한 신호는 기존 UE(이하 레거시 UE)를 위한 신호에 비해 넓은 커버리지를 지니는 것이 좋다.
MTC UE의 용도를 고려하면 MTC UE는 레거시 UE에 비해 넓은 커버리지의 신호를 필요로 할 가능성이 높다. 따라서 eNB가 레거시 UE에게 전송하는 방식과 동일한 방식으로 PDCCH, PDSCH 등을 MTC UE에게 전송하면 MTC UE는 이를 수신하는 데 어려움을 겪게 된다. 따라서 본 발명은 MTC UE가 유효하게 eNB가 전송하는 신호를 수신할 수 있도록 하기 위하여, eNB는 커버리지 문제(coverage issue)가 존재하는 MTC UE에게 신호를 전송할 때 서브프레임 반복(신호를 갖는 서브프레임을 반복), 서브프레임 번들링 등과 같은 커버리지 강화(coverage enhancement)를 위한 기법을 적용할 것을 제안한다. 예를 들어, 커버리지 문제가 존재하는 MTC UE에게는 PDCCH 및/또는 PDSCH가 복수(예, 약 100개)의 서브프레임들을 통해 전송될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 3GPP LTE/LTE-A 시스템 외에도 새(new) 무선 접속 기술(radio access technology, RAT) 시스템에서도 적용될 수 있다. 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰성(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT라고 칭한다.
LTE-A의 차기 시스템에서는 데이터 전송의 지연(latency)을 줄이는 방안을 고려하고 있다. 패킷 데이터 지연은 (속도 테스트 어플리케이션을 통해) 판매자(vendor)들, 오퍼레이터(operator)들 및 최종-사용자(end-user)들이 규칙적으로 측정하는 성능 메트릭(performance metric)들 중 하나이다. 지연 측정은 무선 접속 네트워크 시스템 일생(lifetime)의 모든 국면(phase)들에서, 새로운 소프트웨어 릴리즈 또는 시스템 컴포넌트를 검증(verify)할 때, 시스템을 배치(deploy)할 때 및 시스템이 상업적 운용 중에 있을 때, 행해진다.
3GPP RAT들의 이전 세대들보다 더 나은 지연은 LTE의 설계를 이끌었던 하나의 성능 메트릭이었다. LTE는 인터넷으로의 더 빠른 접속과 모바일 무선 기술들의 이전 세대들보다 낮은 데이터 지연을 제공하는 시스템이라고 현재 최종-사용자들에 의해 인식되고 있다
그러나 시스템 내 딜레이들을 특별히 타겟팅하는 개선(improvement)들은 거의 행해지지 않았다. 패킷 데이터 지연은 시스템의 감지된(perceived) 민감성(responsiveness)을 위해서 뿐 아니라, 처리량(throughput)에 간접적으로 영향을 미치는 파라미터이다. HTTP/TCP는 지배적인 어플리케이션이고 오늘날 인터넷 상에서 사용되는 트랜스포트 레이어 프로토콜 묶음(suite)이다. HTTP 아카이브(http://httparchive.org/trends.php)에 따르면, 인터넷 상에서의 HTTP-기반 거래(transaction)들은 키로바이트(Kbyte)들의 10분의 몇(a few 10's)로부터 1 메가바이트까지의 범위 내에 있다. 이러한 크기 범위 내에서, TPC 느린(slow) 시작 기간(period)은 패킷 스트림의 총 트랜스포트 기간 중 상당 부분이다. TPC 느린 시작 동안 성능은 지연에 의해 제약된다. 그러므로 개선된 지연이 이러한 타입의 TPC-기반 데이터 거래를 위한 평균 처리량을 개선하는 데 용이하게 제시될 수 있다. 또한, (Gbps의 범위로) 정말 높은 비트 레이트를 이루기 위해, UE L2 버퍼들이 대응하여(correspondingly) 만들어질(dimensioned) 필요가 있다. RTT(round trip time)가 길어질수록 버퍼들이 더 커질 필요가 있다. UE 및 eNB 내에서 버퍼 요구사항(requirement)들을 줄이기 위한 유일한 방법은 지연을 줄이는 것이다.
무선 자원 효율성(efficiency)도 지연 감소에 의해 긍정적 영향을 받을 수 있다. 낮은 데이터 패킷 지연은 일정(certain) 딜레이 바운드 내에서 가능한 전송 시도(attempt)들의 횟수를 줄일 수 있다. 그러므로 무선 자원을 풀어주면서(free up)도 나쁜 무선 조건들 하의 사용자기기를 위한 강인성(robustness)의 레벨을 동일하게 유지하면서, 더 높은 BLER(block error ratio) 타겟들이 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 동일한 BLER 타겟을 유지하면, 일정 딜레이 바운드 내에서 증가된 개수의 가능한 전송은 실-시간(real-time) 데이터 스트림(예, VoLTE)의 더 강인한(robust)으로 해석될 수 있다. 이는 VoLTE 음성 시스템 용량(capacity)를 개선할 것이다.
예를 들어 게임하는 것(gaming), VoLTE/OTT VoIP와 같은 실-시간 어플리케이션들 그리고 화상(video) 통화(telephony)/회의(conferencing)와 같은: 감지되는 경험의 질의 면에서 감소된 지연에 의해 긍정적 영향을 받을 기존(existing) 어플리케이션들이 매우 많다.
미래에는 딜레이 극복이 중요할 새로운 어플리케이션이 점점 더 많아질 것이다. 예를 들어, 스마트 안경 또는 중대한(critical) 통신뿐 아니라 낮은 지연을 요구하는 특정 기계(machine) 통신들에서의 증강(augmented) 현실(reality) 어플리케이션들, 차량(vehicle)들의 리모트 제어/드라이빙 등에게 딜레이는 중대한 요소일 수 있다.
후술하는 본 발명의 실시예들에서 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 복호하는 것임을 의미할 수 있다.
도 6은 낮은 지연을 이루기 위해 필요한 TTI의 길이를 예시한 것이다.
도 6을 참조하면, eNB가 전송한 신호가 UE에게 도달하고, 상기 UE가 상기 신호에 대한 A/N을 전송하여 상기 A/N이 상기 eNB까지 도달하기까지는, 하향링크 전파 딜레이(propagation delay, PD), 버퍼링 시간, 복호 시간, A/N 준비 시간, 상향링크 PD 및 재전송 마진에 따른 OTA(over the air) 지연이 발생한다. 낮은 지연을 만족시키기 위해, 데이터 전송의 최소 단위인 TTI를 줄여 0.5ms 이하의 단축(shortened) TTI(sTTI)를 새롭게 디자인할 필요가 있다. 예를 들어, eNB가 데이터(PDCCH 및 PDSCH)의 전송을 시작하여 UE가 상기 데이터에 대한 A/N의 상기 eNB로의 전송을 완료하기까지 걸리는 시간인 OTA(over the air) 지연을 1ms 이하로 줄이려면 TTI가 0.21ms로 설정되는 것이 좋다. 즉, 사용자 플레인(user plane, U-plane) 지연을 1ms으로 줄이기 위해, 약 3개 OFDM 심볼들을 단위로 sTTI가 설정될 수 있다.
도 6에서는 OTA 지연 혹은 U-플레인 지연을 1ms로 만족하기 위해 3개 OFDM 심볼들로 sTTI를 구성하는 것을 예시하였으나, 1ms보다 짧은 다른 길이의 sTTI가 구성될 수도 있다. 예를 들어, 정규 CP의 경우, 2개 OFDM 심볼들로 구성된 sTTI, 4개 OFDM 심볼들로 구성된 sTTI 및/또는 7개 OFDM 심볼들로 구성된 sTTI가 있을 수 있다.
TTI의 주파수 대역 내 일부 또는 전체 주파수 자원 상에서 상기 TTI를 구성하는 전체 OFDM 심볼들이 시간 도메인에서 둘 이상의 sTTI로 분할 또는 상기 TTI의 PDCCH 영역이 점유하는 OFDM 심볼들을 제외한 나머지 OFDM 심볼들이 둘 이상의 sTTI로 분할될 수 있다.
이하에서는 시스템에서 사용되는 디폴트(default) 혹은 주요(main) TTI를 TTI 혹은 서브프레임이라 칭하고, 상기 시스템의 디폴트/주요 TTI가 아닌 이보다 짧은 시간 길이를 갖는 TTI를 sTTI로 칭한다. 예를 들어, 현재까지의 LTE/LTE-A 시스템처럼 1ms의 TTI가 디폴트 TTI로 사용되는 시스템에서는 1ms보다 짧은 시간 길이를 갖는 TTI가 sTTI로 칭해질 수 있다. 또한, 이하에서는, 디폴트/주요 TTI 단위로 전송되는 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 데이터 채널/물리 상향링크 제어 채널/물리 상향링크 데이터 채널을 PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH로 칭하고 sTTI 내에서 혹은 sTTI 단위로 전송되는 PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH를 sPDCCH/sPDSCH/sPUCCH/sPUSCH라 칭한다. 새로운 RAT 환경에서는 뉴머롤러지(numerology)가 변경되어 현재의 LTE/LTE-A 시스템과는 다른 디폴트/주요 TTI가 사용될 수 있지만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 디폴트/주요 TTI의 시간 길이가 1ms인 것으로 가정하고, 디폴트/주요 TTI를 TTI, 서브프레임, 기존 TTI 혹은 기존 서브프레임이라고 칭하고 1ms의 TTI보다 짧은 TTI를 sTTI로 칭하여 본 발명의 실시예들을 설명한다. 이하의 실시예들에 따른 TTI와 sTTI에서의 신호 전송/수신 방법은 현재 LTE/LTE-A 뉴머롤러지에 따른 시스템뿐만 아니라 새로운 RAT 환경에 따른 뉴머롤러지에 따른 시스템의 디폴트/주요 TTI와 sTTI에서도 마찬가지 방식으로 적용될 수 있다.
도 7은 단축 TTI의 예시와 단축 TTI 내 제어 채널과 데이터 채널의 전송 예를 나타낸 것이다.
하향링크 환경에서는 이러한 sTTI 내에서 데이터의 전송/스케줄링을 위한 PDCCH를(즉, sPDCCH)와 sTTI 내에서 전송이 이루어지는 PDSCH(즉, sPDSCH)가 전송될 수 있다. 예를 들어 도 7을 참조하면 하나의 서브프레임 내에 복수 개의 sTTI가 서로 다른 OFDM 심볼들을 사용하여 구성될 수 있다. 예를 들어 서브프레임 내 OFDM 심볼들이 시간 도메인에서 하나 이상의 sTTI들로 분할될 수 있다. sTTI를 구성하는 OFDM 심볼들은 레거시 제어 채널들이 전송되는 선두 OFDM 심볼들을 제외하여 구성될 수 있다. sTTI 내에서 sPDCCH와 sPDSCH의 전송은 서로 다른 OFDM 심볼 영역을 사용하여 TDM된 형태로 전송될 수 있다. sTTI 내에서 sPDCCH와 sPDSCH의 전송은 서로 다른 PRB 영역/주파수 자원을 사용하여 FDM된 형태로 전송될 수도 있다.
레거시 PDSCH의 전송을 고려할 때, sPDCCH와 sPDSCH는 전체 시스템 대역폭 중 일부 PRB 영역을 통해서만 전송되는 것이 바람직하다. 이하에서는 sPDCCH와 sPDSCH를 구성하는 PRB 위치(location)을 결정하는 방법에 대해 제안한다.
sPDCCH 및/또는 sPDSCH(이하, sPDCCH/sPDSCH)가 전송되는 주파수 자원은 연속적인 또는 비연속적인 PRB들로 구성될 수 있다. 이하에서는 sPDCCH가 전송되는(또는 sPDCCH의 탐색 공간을 구성하는) PRB(들)을 설정하는 방식과 sPDSCH가 전송되는 PRB를 할당(allocation)하는 방식에 대해 제안한다.
단축 TTI로써 데이터를 전송/수신할 경우, DCI 크기를 줄여 sTTI 내에서 sPDCCH를 원활하게 전송하기 위한 일 기법으로 2-레벨(two-level) DCI를 고려할 수 있다. 2-레벨 DCI라 함은, 데이터를 스케줄링하는 정보가 두 개의 DCI에 나누어져서 전송되거나, sPDCCH와 sPDSCH/sPUSCH의 수신을 위해 필요한 정보가 두 개의 DCI에 나누어져서 전송되는 것을 의미한다. 이하에서는 이러한 두 개의 DCI를 제1 DCI (또는 느린(slow) DCI)와 제2 DCI(또는 빠른(fast) DCI)라고 칭한다. 이러한 두 개의 DCI는 서로 다른 PDCCH들 혹은 sPDCCH들(이하 (s)PDCCH)를 통해 전송되거나, 서로 다른 제어 채널을 통해 전송될 수 있다. 이 때 제1 DCI는 적어도 하나의 서브프레임 내에서는 변하지 않는 정보를 제공할 수 있다. 제1 DCI는, 예를 들어, 레거시 PDCCH를 위한 OFDM 심볼 영역 내에서 sPDCCH/PDCCH 또는 레거시 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 제2 DCI는 각 sTTI 내에서 sPDCCH를 통해 전송되는 DCI일 수 있다. 제2 DCI는 sPDCCH에 의해 스케줄링되는 데이터 전송에 관련된 동적인 설정(configuration) 정보를 담고 있을 수 있다. 제1 DCI는 레거시 PDCCH 영역에서 날라지고 서브프레임당 많아야 한 번 전송되며, 제2 DCI는 sPDCCH에 의해 날라지고 일 sTTI 내에서 전송된다. 예를 들어 제1 DCI는 해당 서브프레임 내 sPDSCH/sPUSCH의 전송 자원 등을 설정할 수 있으며, 제2 DCI는 sPDSCH/sPUSCH의 스케줄링 여부, 구체적인 MCS 값 등을 설정할 수 있다. 제1 DCI가 전송되면, 상기 제1 DCI가 전송된 서브프레임에서만 상기 제1 DCI에 의한 설정이 적용될 수 있다. 또는 다음 설정이 전송되기 전까지 해당 설정을 계속 유효하다고 판단할 수 있다.
■ A.
sPDCCH
PRB
위치 설정
sPDCCH의 전송을 위한 하나 또는 복수 개의 PRB-세트들이 존재할 수 있다. 하나의 sPDCCH는 상기 하나 또는 복수 개의 PRB-세트들 중 일 PRB-세트 내 자원(들)을 사용하여 전송될 수 있다. 예를 들어, sPDCCH UE-특정적 탐색 공간 내에 sPDCCH가 전송될 수 있는 복수 개의 복호 후보(decoding candidate)들이 존재할 때, 각 복호 후보는 동일한 PRB-세트 내 자원으로 구성될 수 있다.
UE가 sPDCCH의 수신을 위해 모니터링을 수행하는 PRB 자원, 즉, 각 PRB-세트를 구성하는 PRB(들)은 다음과 같이 결정될 수 있다.
- 방법 1. 고정된 위치(fixed location)
각 PRB-세트를 구성하는 PRB(들)의 위치는 고정되어 (표준 문서에) 정의될 수 있다. 이 때, PRB 위치는 셀-특정적으로 정해질 수 있다. 예를 들어 셀 간 간섭(interference) 줄이기 위해 각-PRB 세트를 이루는 PRB(들)은 셀 ID에 따라 결정될 수 있다. PRB 위치는 PRB-세트마다 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어, PRB 세트 ID에 따라 PRB-세트별로 다른 PRB(들)이 사용될 수 있다. PRB 위치는 시간에 따른 랜덤화(randomization)를 위해 서브프레임 인덱스, 슬롯 인덱스 및/또는 sTTI 인덱스 등의 시간 값을 나타내는 파라미터에 의해 달라질 수 있다.
도 8은 단축 TTI 내에서 제어 채널용 자원의 할당 예를 나타낸 것이다.
sPDCCH 전송 시, 주파수 다이버시티 효과를 최대한 얻기 위해, PRB-세트를 구성하는 PRB들은 시스템 대역폭 내에서 고르게 분포될 수 있다. 예를 들어 도 8을 참조하면 각 PRB-세트를 구성하는 PRB들은 시스템 대역폭 내에서 분산되어 위치할 수 있다. 서로 다른 PRB-세트를 구성하는 PRB 영역은 주파수 도메인에서 교차적으로 존재할 수 있다.
서브프레임에서 레거시 PDSCH가 전송되고 있고, 상기 서브프레임에서 상기 PDSCH의 전송에 사용되는 PRB 자원이 sPDCCH의 전송에 사용될 PRB 자원과 겹치는 경우, sPDCCH를 전송하는데 문제가 발생할 수 있다. 다만, 복수 개의 PRB-세트들이 구성되면 상기 PDSCH가 전송되지 않는 PRB들로 구성된 PRB-세트를 사용하여 sPDCCH가 전송될 수 있기 때문에, eNB가 sPDCCH를 전송하는 유연성(flexibility)이 증가되는 장점이 있다.
- 방법 2. RRC 설정
각 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치는 RRC 신호를 통해 준-정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 이 때, RRC 신호로 전송되는 각 PRB-세트에 대한 설정에는 PRB-세트 인덱스, PRB 개수, PRB 위치, 해당 PRB-세트에서의 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 OFDM 심볼의 위치/개수 (또는 PRB-세트에서 전송되는 sPDCCH의 OFDM 심볼 자원 위치/개수) 역시 설정될 수 있다.
PRB-세트에 대한 설정을 포함하는 RRC 신호는 sPDCCH를 통해서 전송될 수 있다. 또는 PRB-세트에 대한 설정은 PDCCH 공통 탐색 공간(common search space, CSS) 및/또는 UE-특정적 탐색 공간(UE-specific search space, USS)를 통해 전송될 수 있다.
- 방법 3.
DCI
설정
각 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치는 DCI 설정을 통해 보다 동적으로 설정될 수 있다. DCI를 통해 각 PRB-세트에 대한 설정들 UE에게 통지될 수 있다. 예를 들어, PRB-세트 인덱스, PRB 개수, PRB 위치, 해당 PRB-세트에서의 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 OFDM 심볼의 위치/개수 또는 해당 PRB-세트에서 전송되는 sPDCCH의 OFDM 심볼 자원 위치/개수에 관한 정보가 PRB-세트 설정 정보로써 UE에게 제공될 수 있다. 또는 PRB-세트에 대한 전체 설정은 RRC를 통해 설정되고, PRB 개수 및/또는 PRB 위치에 대한 정보만이 DCI를 통해 좀 더 동적으로 설정될 수 있다.
DCI를 통한 PRB 위치의 동적(dynamic) 설정은 (PRB-세트의 개수가 한 개이거나 많지 않은 경우에) 레거시 PDSCH의 자원이 PRB-세트의 PRB 자원과 겹칠 때, 상기 PRB-세트의 PRB 자원 위치를 변경함으로써 eNB에 의한 sPDCCH 전송의 유연성(flexibility)이 증가될 수 있다는 장점이 있다.
각 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치 및/또는 추가적인 PRB-세트 설정(들)에 관한 정보를 나르는 DCI는 다음과 같이 전송될 수 있다.
* 옵션 1. sPDCCH를 통한 전송
각 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치 및/또는 추가적인 PRB-세트(들)을 설정하는 DCI는 sPDCCH를 통해 전송될 수 있다. 이 때, sPDCCH가 나르는 DCI에 의한 설정이 적용되는 시점은 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1-a) sPDCCH를 통해 DCI가 전송된 sTTI의 다음 sTTI에만 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 1-b) sPDCCH를 통해 DCI가 전송된 sTTI의 다음 sTTI부터 새로운 설정을 UE가 수신하여 적용될 때까지 또는 특정 지속기간(duration) 동안 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 1-c) sPDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임의 다음 서브프레임에만 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 1-d) sPDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임의 다음 서브프레임부터 UE가 새로운 설정을 수신하여 적용할 때까지 또는 특정 지속기간(duration) 동안 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 2. PDCCH USS/CSS를 통한 전송
각 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치 및/또는 추가적인 PRB-세트(들)을 설정하는 DCI는 레거시 PDCCH의 CSS 및/또는 USS를 통해 전송될 수 있다. 이 때, PDCCH가 나르는 DCI에 의한 설정이 적용되는 시점은 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 2-a) PDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임의 전체 sTTI에만 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 2-b) PDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임부터 UE가 새로운 설정을 수신하여 적용할 때까지 또는 특정 지속기간 동안 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 2-c) PDCCH를 통해 DCI가 전송 서브프레임 내에서 k번째(예, 두 번째) sTTI에서부터 마지막 sTTI까지 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 2-d) PDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임 내의 k번째(예, 두 번째) sTTI에서부터 UE가 새로운 설정을 수신하여 적용할 때까지 또는 특정 지속기간 동안 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 2-e) PDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임의 다음 서브프레임 내의 전체 sTTI에만 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 2-f) PDCCH를 통해 DCI가 전송된 서브프레임의 다음 서브프레임부터 UE가 새로운 설정을 수신하여 적용할 때까지 또는 특정 지속기간 동안 상기 DCI에 의한 sPDCCH 관련 설정 정보가 적용될 수 있다.
* 옵션 3. 빠른(fast) DCI(즉, 제2 DCI)를 통한 전송
2-레벨(two-level) DCI를 사용하여 UE에게 제어 정보가 전송될 수 있는 환경을 가정하면, UE가 모니터링을 수행할 sPDCCH의 PRB 자원 정보는 제1 DCI(즉, 느린 DCI)를 통해 전송될 수 있다.
참고로 옵션 2에서 전술한 옵션 2-a 내지 옵션 2-f는 옵션 3의 빠른(fast) DCI가 PDCCH USS/CSS를 통해 전송되는 것을 포함한다. 옵션 3의 빠른 DCI가 옵션 2-a 내지 옵션 2-f 중 어느 하나에 따라 전송되는 경우, 옵션 2-a 내지 옵션 2-f에서 'PDCCH를 통해 전송된 DCI'는 '빠른 DCI' 혹은 'PDCCH를 통해 전송된 빠른 DCI'로 대체된다.
- 방법 4.
UE
블라인드 검출(blind detection)
UE는 블라인드 검출을 통해 각 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치를 알아낼 수 있다. 예를 들어 PRB-세트를 구성할 수 있는 PRB 조합들의 후보들이 여러 개 존재할 수 있고, UE는 모든 후보들에 대해 sPDCCH의 수신을 시도함으로써 sPDCCH를 수신할 수 있다. 방법 4는 PRB-세트의 개수가 적을 때(예, 한 개일 때) 적합할 수 있다.
예를 들어 특정 PRB-세트를 구성하는 PRB 조합의 후보 1은 PRB #0, PRB #6, PRB #12, PRB #18로 구성되고, PRB 조합의 후보 2는 PRB #3, PRB #9, PRB #15, PRB #21로 구성된다면, UE는 후보 1의 PRB 조합으로 sPDCCH가 전송된다고 가정하고 sPDCCH의 수신을 시도하고, 또한 UE는 후보 2의 PRB 조합으로 sPDCCH가 전송된다고 가정하고 sPDCCH의 수신을 시도할 수 있다. 다시 말해 상기 UE는 후보 1의 PRB 조합 sPDCCH 탐색 공간이 구성된다고 가정하고 상기 후보 1의 PRB(들) 내에서 sPDCCH의 수신을 시도하고, 후보 2의 PRB 조합 sPDCCH 탐색 공간이 구성된다고 가정하고 상기 후보 2의 PRB(들) 내에서 sPDCCH의 수신을 시도할 수 있다.
eNB는 PRB-세트를 구성하는 PRB 조합의 후보들 중 하나의 후보만을 사용하여 sPDCCH를 전송할 수 있다. 다시 말해 eNB는 PRB 조합의 후보들 중 하나로 sPDCCH 탐색 공간을 구성할 수 있다. 하나의 sTTI 내에서 혹은 하나의 sPDCCH 탐색 공간 내에서 UE에게 복수 개의 DCI들이 전송되는 경우, 상기 복수 개의 DCI들은 모두 동일한 PRB 조합 후보를 사용하여 전송될 수 있다.
- 방법 5.
UE
ID 기반
UE의 ID(예, C-RNTI)에 따라 sPDCCH를 모니터링하는 PRB 자원이 정해질 수 있다. 즉, UE ID에 따라 PRB-세트를 구성하는 PRB 위치가 정해질 수 있다.
본 발명의 실시예는 상기 제안한 방법들 중 하나 혹은 둘 이상의 조합(combination)에 의해 sPDCCH를 모니터링하는 PRB 자원이 결정되는 것을 포함한다.
■ B. 유연한(flexible)
sPDCCH
PRB
자원
섹션 C의 방법 4에서와 같이 sPDCCH 전송 PRB 영역에 따라 sPDSCH의 전송 PRB 및/또는 PRB 그룹 영역이 결정될 수 있다. 예를 들어, sPDCCH가 전송되는 집성 레벨(aggregation level, AL) 또는 PRB 영역에 따라 sPDSCH의 전송 PRB 크기가 결정될 수 있다. 이 경우, sPDSCH의 전송 PRB 크기, 즉, sPDSCH의 전송에 사용되는 PRB의 개수를 결정하기 위해, sPDCCH의 전송에 사용하는 PRB 개수를 다르게 하는 것을 고려할 수 있다. sPDCCH가 전송되는 PRB 영역에 따라 상기 sPDSCH가 점유하는 PRB 개수를 다르게 하기 위해 본 발명의 일 실시예는 UE가 모니터링하는 sPDCCH 복호 후보에 따라 sPDCCH가 전송되는 PRB의 개수가 달라질 수 있을 것을 제안한다. 특히 동일한 집성 레벨(aggregation level, AL)을 지니는 복호 후보들 간에도 복호 후보에 따라 sPDCCH가 전송되는 PRB의 개수가 달라질 수 있다.
- 방법 1. sPDCCH 복호 후보에 따라 복호 후보를 구성하는 CCE들이 속하는 PRB의 개수가 달라질 수 있다. 예를 들어 복호 후보 #0와 복호 후보 #1 모두 4개의 CCE들을 사용하여 구성되는 경우, 복호 후보 #0는 PRB #0 및 PRB #1에 속한 4개의 CCE들로 구성되지만, 복호 후보 #1은 PRB #0, PRB #1, PRB #2 및 PRB #3에 속한 4개의 CCE들로 구성될 수 있다. 즉, 후보 #0을 구성하는 4개의 CCE들 중 일부는 PRB #0에 속하고 나머지는 PRB #1 자원 내에 속하지만, 후보 #1를 구성하는 4개의 CCE들은 PRB #0, PRB #1, PRB #2 및 PRB #3에 각각 하나씩 속할 수 있다. 이 경우, 복호 후보 #0는 PRB #0 및 PRB#1를 통해 전송되지만, 복호 후보 #1은 PRB#0, #1, #2 및 #3을 통해 전송될 수 있다.
- 방법 2. sPDCCH 복호 후보에 따라 CCE들을 구성하는 REG들이 속하는 PRB의 개수가 달라질 수 있다. 예를 들어 복호 후보 #0와 복호 후보 #1 모두 2개의 CCE들(CCE#0, CCE#1)을 사용하여 구성될 수 있다. 하지만 복호 후보 #0을 구성하는 CCE들의 경우 CCE #1은 PRB #0 ~ PRB#2 내에 존재하는 REG들로 구성되고 CCE #2는 PRB #3 ~ PRB#5 내에 존재하는 REG들로 구성될 수 있다. 복호 후보#1을 구성하는 CCE들의 경우 CCE #1은 PRB #0 ~ PRB#5 내에 존재하는 REG들로 구성되고 CCE #2는 PRB #6 ~ PRB#11 내에 존재하는 REG들로 구성될 수 있다. 이 경우, 복호 후보 #0의 경우 PRB #0 ~ #5를 통해 전송되지만, 복호 후보 #1의 경우 PRB#0 ~ #11을 통해 전송될 수 있다.
- 방법 3. UE가 모니터링하는 sPDCCH PRB-세트가 복수 개(예, 4개)로 구성되고, 각 PRB-세트는 서로 다른 개수의 PRB 개수로 구성될 수 있다. 이 경우, sPDCCH가 sPDCCH PRB-세트를 구성하는 전체 (또는 일부) PRB-세트를 통해 전송된다고 가정하면, sPDCCH PRB-세트를 구성하는 PRB의 개수에 따라 sPDCCH가 전송되는 PRB 개수가 달라질 수 있다.
방법 3에 의하면 UE는 동일 AL에 대해서도 복호 후보가 전송되는 PRB 개수에 따라 더 많은 블라인드 검출(blind detection, BD)을 수행해야 할 수 있다. 따라서 sPDCCH BD 복잡도(complexity)를 줄이기 위해, sPDCCH의 AL이 RRC 또는 제1 DCI를 통해 지시될 수 있다.
■ C
.
sPDSCH
PRB
할당(allocation)
이하에서는 sTTI 내에서 sPDSCH가 전송되는 PRB 영역을 할당하는 방법들을 제안한다.
- 방법 1.
sPDCCH
PRB
-세트를 위한
PRB들
내에
sPDSCH
PRB
할당
sPDSCH가 스케줄링될 수 있는 PRB 자원은 sPDCCH가 전송될 수 있는 또는 전송되는 PRB 자원으로 한정될 수 있다. sPDCCH의 PRB-세트가 복수 개인 경우, sPDSCH가 스케줄링될 수 있는 PRB 자원은 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI가 전송된 PRB-세트를 구성하는 PRB 자원으로 한정될 수 있다. 또는 sPDCCH의 PRB-세트가 복수 개인 경우, 상기 복수 개의 PRB-세트를 구성하는 전체 PRB 자원에서 sPDSCH가 스케줄링될 수 있다.
이 때, 해당 PRB 자원 내에서 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원 위치가 설정되고, 상기 해당 PRB 자원 내에서 상기 PRB 자원 위치를 구별하는 PRB 자원 정보가 DCI 또는 빠른(fast) DCI를 통해 전송될 수 있다.
또는 (a) sPDSCH가 전송되는 PRB 자원은 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송된 PRB-세트를 구성하는 전 PRB 자원과 동일할 수 있다. 또는 (b) UE가 다수의(multiple) sPDCCH PRB-세트들을 모니터링할 경우, sPDSCH가 전송되는 PRB 자원은 UE가 sPDCCH를 모니터링하는 PRB-세트들을 구성하는 전 PRB 자원과 동일할 수 있다. 또는 UE가 다수의 sPDCCH PRB-세트들을 모니터링할 경우, 스케줄링된 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원이 상기 (a)의 방법과 같을지 (b)의 방법과 같을 지가 DCI 또는 제1 DCI 또는 제2 DCI를 통해 설정될 수 있다.
- 방법 2. 제한된(restricted)
PRB
자원 내에서
sPDSCH
PRB
할당
sPDSCH가 스케줄링될 수 있는 PRB 자원은 특정 PRB 자원으로 한정될 수 있다. 예를 들어 sPDSCH가 스케줄링될 수 있는 PRB 자원은 (표준 문서에) 고정(fix)되어 있거나 eNB에 의해 RRC 설정될 수 있다. 이러한 RRC 설정은 sPDCCH 및/또는 레거시 PDCCH를 통해 UE에게 전송될 수 있다.
해당 PRB 자원 내에서 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원 위치가 설정되고, 상기 해당 PRB 자원 내에서 상기 PRB 자원 위치를 구별하는 PRB 자원 정보가 DCI 또는 제1 DCI를 통해 전송될 수 있다.
- 방법 3. 전(full)
PRB들
내에서
PDSCH
PRB
할당
sPDSCH는 전체 시스템 대역폭 내에서 유연하게 스케줄링될 수 있다.
이 경우, 기존 PDCCH/EPDCCH에서와 유사하게 전 시스템 대역폭 자원 내에서 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원 위치가 설정되고, 상기 전 시스템 대역폭 자원 내에서 상기 PRB 자원 위치를 구별하는 PRB 자원 정보가 DCI 또는 제1 DCI를 통해 전송될 수 있다.
- 방법 4.
sPDCCH
전송
PRB들
sPDSCH는 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단축 PDSCH(shortened PDSCH, sPDSCH)의 전송을 위한 주파수 자원을 예시한 것이다.
sPDSCH는 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB 자원이 속한 PRB 그룹 자원을 사용하여 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 9(a)와 도 9(b)에 나타난 것과 같이 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송된 PRB 자원이 속하는 PRB 그룹의 전체 주파수 영역을 통해 상기 sPDCCH에 의해 스케줄링된 sPDSCH가 전송될 수 있다.
도 10은 발명의 다른 실시예에 따른 단축 PDSCH(shortened PDSCH, sPDSCH)의 전송을 위한 주파수 자원을 예시한 것이다.
sPDCCH가 전송되는 PRB 자원과 별도로 지시된 추가 정보를 사용하여 sPDSCH의 전송 자원이 결정될 수 있다. 예를 들어 sPDCCH가 PRB #m을 포함하여 전송되는 경우, sPDSCH는 PRB (또는 PRB 그룹) #m, #m+1, …, #m+G-1를 통해 전송될 수 있다. 여기서, G의 값은 고정되어 있거나 RRC, (제1 또는 제2) DCI를 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, sPDCCH가 PRB #0, #3을 통해 전송되면, 해당 sPDSCH는 지시된 G의 값이 0인 경우에는 도 10(a)에서와 같이 PRB #0, #3을 통해 전송되고, G의 값이 1인 경우에는 도 10(b)에서와 같이 PRB #0, #1, #3, #4을 통해 전송되고, G의 값이 2인 경우에는 도 10(c)에서와 같이 PRB #0, #1, #2, #3, #4, #5를 통해 전송될 수 있다.
한편, sPDCCH의 전송 PRB 자원과 sPDSCH 전송 PRB 자원이 동일하거나 연관되어 있을 경우, sPDCCH의 전송 PRB 자원 양에 따라 sPDSCH 전송 PRB 자원 양이 달라질 수 있다. UE가 sPDCCH/sPDSCH의 전송 자원을 조절하기 위해 다양한 sPDCCH 집성 레벨(aggregation level, AL)에 대해 sPDCCH의 블라인드 복호/검출을 시도할 수 있다. 하지만 sPDCCH 블라인드 복호/검출 복잡도를 줄이기 위해, UE가 블라인드 복호/검출을 수행하는 CCE/ECCE 단위인 AL이 RRC 또는 제1 DCI를 통해 지시될 수 있다.
- 방법 5. 각 복호 후보를 위한 전용(dedicated)
PRB
자원
sPDCCH 복호 후보마다 연관된 sPDSCH 자원이 존재하여, sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH의 복호 후보 인덱스에 따라 스케줄링된 sPDSCH를 수신할 PRB 자원이 결정될 수 있다. sPDCCH 복호 후보에 연관된 sPDSCH 자원은 (표준 문서에) 기정의되거나, SIB, RRC 혹은 제1 DCI 등에 의해 설정될 수 있다. 또는 sPDCCH 복호 후보에 연관된 sPDSCH 자원은 특정 수식에 의해 결정될 수 있다. 또는 sPDCCH 복호 후보 인덱스에 따라 PDSCH가 전송되는 PRB/PRB 그룹 개수 및/또는 PRB/PRB 그룹 위치가 결정될 수 있다. 예를 들어 후보 #0로 sPDCCH가 전송되면 스케줄링된 sPDSCH는 1개 PRB 그룹으로 전송되고, 후보 #1로 sPDCCH가 전송되면 스케줄링된 sPDSCH는 2개 PRB 그룹으로 전송될 수 있다.
- 방법 6.
sPDCCH의
첫(first) CCE 인덱스에 의존하는 전용
PRB
자원
CCE 인덱스에 따라 연관된 sPDSCH 자원이 존재하여, sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 첫 CCE 인덱스에 따라, 스케줄링된 sPDSCH를 수신할 PRB 자원이 결정될 수 있다. 즉, DL 그랜트 sPDCCH의 최저 CCE 인덱스에 따라 sPDSCH가 할당된 PRB 자원의 위치와 양이 결정될 수 있다. sPDCCH의 첫 CCE 인덱스에 연관된 sPDSCH 자원은 (표준 문서에) 기정의되거나, SIB, RRC 또는 제1 DCI 등에 의해 설정될 수 있다. 또는 sPDCCH의 첫 CCE 인덱스에 연관된 sPDSCH 자원은 특정 수식에 의해 결정될 수 있다. 또는 sPDCCH의 첫 CCE 인덱스에 따라 PDSCH가 전송되는 PRB/PRB 그룹 개수 및/또는 PRB/PRB 그룹 위치가 결정될 수 있다. 예를 들어 CCE #0가 sPDCCH의 첫 CCE인 경우 스케줄링된 sPDSCH는 1개 PRB 그룹으로 전송되고, CCE #1로 sPDCCH가 전송되면 스케줄링된 sPDSCH는 2개 PRB 그룹으로 전송될 수 있다. 첫 CCE와 스케줄링된 sPDSCH의 전송 PRB/PRB 그룹 개수 및/또는 PRB/PRB 그룹 위치의 관계는 sPDCCH의 AL에 따라 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어 sPDCCH가 전송되는 '첫 CCE 인덱스/AL'의 값에 따라 PDSCH가 전송되는 PRB/PRB 그룹 개수 및/또는 PRB/PRB 그룹 위치가 결정될 수 있다.
- 방법 7. 자원 패턴 지시(resource pattern indication)
DCI의 자원 할당(resource allocation, RA) 필드의 크기를 줄이기 위해, RA 필드에 의해 지시되는 각 값(value)은 특정 sPDSCH 전송 자원 패턴을 의미할 수 있다. 예를 들어 N개 비트를 통해 2N개의 sPDSCH 전송 자원 패턴들 중 실제 sPDSCH에 적용되는 패턴이 UE에게 통지될 수 있다. 이러한 sPDSCH 전송 자원 패턴은 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원 영역만을 나타낼 수 있다. 또는 이러한 sPDSCH 전송 자원 패턴은 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원 영역과 함께 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원 영역 내에서 sPDCCH가 전송되는 OFDM 심볼 영역 내 sPDSCH가 전송되는 자원 영역을 나타낼 수 있다.
예를 들어 RB 필드에 의해 지시되는 각 값이 의미하는 sPDSCH 전송 자원 패턴은 다음과 같이 구성될 수 있다. 각 PRB 크기(즉, 각 PRB의 개수)에 대해 복수 개(예, 2개)의 PRB 패턴이 존재할 수 있으며, RA 필드를 통해 sPDSCH의 PRB 크기와 해당 PRB 크기에 대한 복수 개의 PRB 패턴 중 하나의 패턴 인덱스가 통지될 수 있다. 각 PRB 크기에 대해 PRB 패턴은 복수 개의 비-중첩(non-overlapping) PRB 패턴으로 구성될 수 있다. 이 때, sPDSCH의 PRB 크기는 RA 필드가가 아닌 다른 방법을 통해 지시될 수도 있다. 예를 들어 sPDCCH가 전송되는 AL에 따라 결정되거나, RRC 또는 레거시 PDCCH를 통해 sPDSCH의 PRB 크기가 UE에게 설정될 수 있다.
RA 필드에 의해 지시되는 각 sPDSCH 전송 자원 패턴은 RRC 계층에 의해 설정될 수도 있다. UE는 sPDSCH 전송 자원 패턴(들)에 대한 설정 정보를 RRC 신호를 통해 수신하고, RA 필드 값을 기반으로, RRC 신호에 의해 설정된 상기 sPDSCH 전송 자원 패턴(들) 중에서 하나를 sPDSCH 전송 자원인 것으로 판단할 수 있다.
본 발명은 상기 제안한 방법들 각각 혹은 둘 이상의 조합에 의해 sPDSCH의 PRB 자원이 결정하는 실시예를 포함한다.
■ D.
sPDSCH
전송의 시작(starting) OFDM
심볼
위치
본 발명의 실시예들에서 언급되는 PRB 또는 RB는 sTTI 내에서 정의되는 새로운 PRB(이하, sPRB) 또는 RB(이하, sRB)를 의미할 수 있다. 이러한 sPRB는 시간 축으로는 sTTI 내의 OFDM 심볼(들)로 구성되고, 주파수 축으로는 12*X개 부반송파, 즉, 기존 PRB가 X개 합쳐진 주파수 자원으로 구성될 수 있다. sTTI를 구성하는 OFDM 심볼의 개수를 T개라고 할 때, X의 값은 12/T 또는 14/T와 같을 수 있다.
sPDCCH의 전송을 위한 sPRB/sRB와 sPDSCH의 전송을 위한 sPRB/sRB를 구성하는 자원은 서로 다를 수 있다. 예를 들어 sPDSCH를 위한 sPRB(이하, sPRB_sPDSCH)는 시간 축으로는 sTTI 내의 OFDM 심볼(들)로 구성되고, 주파수 축으로는 12*X개 부반송파들로로 구성될 수 있다. sTTI를 구성하는 OFDM 심볼의 개수를 T개라고 할 때, X의 값은 12/T 또는 14/T와 같을 수 있다. 한편, sPDCCH를 위한 sPRB(이하, sPRB_sPDCCH)는 시간 축으로는 sPDCCH가 전송될 수 있는 T'개의 OFDM 심볼 영역으로 구성되고, 주파수 축으로는 12/T' 또는 14/T'와 같을 수 있다.
sTTI 내에서 sPDCCH는 상기 sTTI를 구성하는 OFDM 심볼들 중 앞부분의 OFDM 심볼(들)을 통해 전송될 수 있다. 또는 sPDCCH와 sPDSCH는 sTTI 내에서 동일 OFDM 심볼(들)을 사용하여 전송될 수 있다. 이 경우, 본 발명에서는 sPDSCH의 전송이 시작되는 OFDM 심볼의 위치를 결정하는 방법에 대해 제안한다. 이 때, sPDSCH의 전송이 종료되는 OFDM 심볼의 위치는 sTTI를 구성하는 마지막 OFDM 심볼의 위치일 수 있다.
sPDSCH가 항상 sPDCCH가 전송될 수 있는/전송되는 PRB 영역 내에서만 전송되는 경우에는 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치가 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음(next) OFDM 심볼과 같을 수 있다. 하지만 섹션 C의 방법 2 또는 방법 3에서 제안한 것과 같이 sPDCCH가 전송될 수 있는/전송되는 PRB 영역 외에서도 sPDSCH가 전송될 수 있는 경우에는, 다음과 같은 방법을 통해 sPDSCH의 전송이 시작되는 OFDM 심볼의 위치를 결정될 수 있다. 또는 sPDSCH와 sPDCCH가 전송될 수 있는/전송되는 PRB 영역이 겹치는 경우, sPDSCH의 전송 시작 위치는 다음과 같이 결정될 수 있다.
섹션 D에서 언급하는 sPDCCH라 함은 DL 그랜트와 UL 그랜트를 모두 포함하는 sPDCCH를 의미할 수 있다. 또는 DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH만을 의미하고, UL 그랜트를 전송하는 sPDCCH는 의미하지 않을 수 있다.
도 11 및 도 12는 sPDSCH의 전송을 위한 시간 자원들을 예시한 것이다.
- 방법 1.
sPDCCH가
전송되지 않는 OFDM
심볼을
통해 전송
도 11(a) 또는 도 12(a)에 도시된 것과 같이 sTTI 내에서 sPDSCH는 항상 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼들만을 사용하여 전송될 수 있다. 즉, sPDSCH의 전송이 시작되는 OFDM 심볼의 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같을 수 있다. 이 경우, sPDSCH가 sPDCCH가 전송되지 않는 PRB 영역만을 통해 전송된다고 하더라도 sPDSCH의 전송이 시작되는 OFDM 심볼의 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
또는 sPDSCH의 시작 OFDM 심볼 위치는 RRC 또는 DCI 또는 PCFICH를 통해 eNB에 의해 설정되고, UE는 모든 PRB 영역에서 해당 설정된 OFDM 심볼 위치에서부터 sPDSCH가 전송된다고 가정할 수 있다.
- 방법 2.
sPDCCH
PRB
-세트(s) 내에서는
sPDCCH가
전송되지 않는 OFDM
심볼
영역에서만 전송
도 11(b) 또는 도 12(b)에 도시된 것과 같이 sPDSCH의 전송은 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼 위치에서부터 시작할 수 있다. 그러나, sPDCCH가 전송되는 또는 전송될 수 있는 PRB 영역에서는 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼에서부터 sPDSCH의 전송이 이루어질 수 있다. sPDCCH가 전송될 수 있는 PRB 영역이라 함은 sPDCCH PRB-세트, 즉, UE가 sPDCCH를 모니터링하는 PRB 영역을 의미한다. 예를 들어, sPDCCH가 전송될 수 있는 PRB 영역(즉, sPDCCH의 PRB-세트를 구성하는 PRB 영역 또는 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 PRB 영역)에서는 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같고, 그 외의 PRB 영역에서 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
sPDCCH의 PRB-세트가 복수 개인 경우, 모든 PRB-세트의 PRB 영역에서 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같고, 그 외의 PRB 영역에서 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
sPDCCH가 전송될 수 있는 sPRB_sPDCCH 영역(즉, sPDCCH의 sPRB_sPDCCH-세트를 구성하는 sPRB_sPDCCH 영역 또는 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 sPRB_PDCCH 영역)과 겹치는 sPRB_sPDSCH 영역에서는 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같고, 그 외의 sPRB_sPDSCH 영역에서 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
UE가 sPDCCH를 모니터링하는 sPDCCH PRB-세트 내에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치 또는 UE가 sPDCCH를 모니터링하는 sPDCCH 과 겹치는 sPRB_sPDSCH 영역 내에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH로 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
UE가 sPDCCH를 모니터링하는 sPDCCH PRB-세트 외의 PRB 위치에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치 또는 UE가 sPDCCH를 모니터링하는 sPDCCH sPRB_sPDCCH-세트와 겹치지 않는 sPRB_sPDSCH 위치에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI의 first OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH로 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
- 방법 3.
sPDSCH
전송
PRB
자원이
sPDCCH
PRB
-
세트(s)과
겹치면
sPDSCH는
모든 PRB에서 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서만 전송
도 11(c)에 도시된 것과 같이 sPDSCH의 전송은 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼 위치에서부터 시작할 수 있으나, sPDSCH의 전송 PRB 영역의 전체 또는 일부가 sPDCCH가 전송되는 또는 전송될 수 있는 PRB 영역(즉, UE가 sPDCCH를 모니터링하는 PRB 영역)과 겹치는 경우에는 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼에서부터 sPDSCH의 전송이 이루어질 수 있다. 즉, sPDSCH가 전송되는 PRB 영역과 sPDCCH가 전송될 수 있는 PRB 영역(즉, sPDCCH의 PRB-세트를 구성하는 PRB 영역 또는 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 PRB 영역)이 겹치는 경우, sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같을 수 있다. 하지만 sPDSCH가 전송되는 PRB 영역과 sPDCCH가 전송될 수 있는 PRB 영역(즉, sPDCCH의 PRB-세트를 구성하는 PRB 영역 또는 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 PRB 영역)이 겹치지 않는 경우에는, sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
sPDCCH의 PRB-세트가 복수 개인 경우, sPDSCH가 전송되는 PRB 영역이 적어도 하나의 sPDCCH PRB-세트를 구성하는 PRB 영역과 겹치면, sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같을 수 있다. 하지만 sPDSCH가 전송되는 PRB 영역이 모든 sPDCCH PRB-세트에 대해 sPDCCH PRB-세트를 구성하는 PRB 영역과 겹치지 않으면, sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
sPDCCH가 전송될 수 있는 sPRB_sPDCCH 영역(즉, sPDCCH의 sPRB_sPDCCH-세트를 구성하는 sPRB_sPDCCH 영역 또는 sPDCCH 탐색 공간을 구성하는 sPRB_PDCCH 영역)과 sPDSCH가 전송되는 sPRB_sPDSCH 영역이 겹치면, sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼에서부터 sPDSCH의 전송이 이루어질 수 있다.
- 방법 4.
sPDSCH를
스케줄링하는
sPDCCH가
전송되는
PRB
영역에서는
sPDCCH가
전송되지 않는 OFDM
심볼
영역에서만 전송
도 12(c)에 도시된 것과 같이 sPDSCH의 전송은 해당 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB 영역에서와 그 외의 PRB 영역에서 서로 다를 수 있다. 예를 들어 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB 영역에서는 sPDCCH가 전송될 수 있는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼을 통해 전송되고, 그 외의 PRB 영역에서는 첫 OFDM 심볼을 통해 sPDSCH가 전송될 수 있다.
sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 sPRB_sPDCCH 영역과 겹치는 sPRB_sPDSCH 영역에서는 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 항상 sPDCCH의 전송 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼과 같고, 그 외의 sPRB_sPDSCH 영역에서 sPDSCH의 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI 내의 첫 번째 OFDM 심볼과 같을 수 있다.
sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB 내에서 또는 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 sPRB_sPDCCH 영역과 겹치는 sPRB_sPDSCH 영역에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sPDCCH가 전송될 수 있는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 해당 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 6. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB 외의 PRB 영역에서 또는 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 sPRB_sPDCCH 영역과 겹치지 않는 sPRB_sPDSCH 영역에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI의 첫 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
- 방법 5.
sPDSCH를
스케줄링하는
sPDCCH가
전송되지 않는 RE 영역에서 sPDSCH 전송
도 12(d)에 도시된 것과 같이 sPDSCH의 전송은 해당 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되지 않는 RE 영역에서 전송될 수 있다. 즉, sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 PRB에서도 sPDSCH가 전송될 수 있으며, 상기 PRB 내에서는 sPDCCH가 전송되지 않는 RE 영역을 통해 sPDSCH가 전송될 수 있다. sPDCCH가 전송되는 RE 영역에서는 sPDSCH의 전송이 레이트-매칭 혹은 펑처링 될 수 있다. 즉, sPDCCH가 전송되는 RE들에는 sPDSCH가 아예 매핑되지 않음으로써 레이트-매칭되거나, sPDCCH가 전송되는 RE들을 포함하여 sPDSCH가 매핑은 되지만 sPDCCH가 전송되는 RE들에 매핑된 sPDSCH 신호는 펑처링될 수 있다.
- 방법 6.
eNB로부터
지시된
PRB
영역에서는
sPDCCH가
전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서만 전송
UE는 eNB로부터 sPDCCH의 전송을 위해 사용된 PRB 위치에 대한 정보 (또는 sPDCCH의 전송을 위해 사용되지 않은 PRB 위치에 대한 정보)를 설정 받을 수 있다. 이러한 설정 정보는 DCI를 통해 UE에게 동적으로 설정될 수 있다. 이러한 PRB는 sPRB 또는 sPRB_sPDSCH를 의미할 수 있다.
상기와 같은 설정 정보에 의해 판단된 sPDCCH의 전송에 사용된 PRB 영역 내에서 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sPDCCH가 전송될 수 있는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 해당 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터의 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 6. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
상기와 같은 설정 정보에 의해 판단된 sPDCCH의 전송을 위해 사용되지 않은 PRB 영역 내에서 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sTTI의 첫 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터의 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
sPDSCH의 전송이 첫 OFDM 심볼부터 시작될 수 있는 PRB 위치에 대한 정보 혹은 sPDSCH의 전송이 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서 수행되어야 하는 PRB 위치에 대한 정보가 UE에게 제공됨으로써, sPDSCH의 전송을 위한 첫 OFDM 심볼이 상기 UE에게 설정될 수 있다. 이러한 설정 정보는 (E)PDCCH/sPDCCH DCI 또는 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 UE에게 동적으로 전송될 수 있다. 상기와 같은 설정 정보에 의해 판단된 sPDSCH의 전송이 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서 수행되어야 하는 PRB 영역에서의 sPDSCH 시작 OFDM 심볼 위치는 다음과 같을 수 있다.
* 옵션 1. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 sPDCCH가 전송될 수 있는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 2. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 해당 sPDSCH를 스케줄링하는 sPDCCH가 전송되는 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼로 고정될 수 있다.
* 옵션 3. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 SIB 및/또는 RRC 신호를 통해 준-정적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 4. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 레거시 PDCCH로 전송되는 DCI를 통해 설정될 수 있다.
* 옵션 5. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 수신하는 sTTI 내에 전송되는 PCFICH를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
* 옵션 6. sPDSCH 전송 시작 OFDM 심볼 위치는 eNB로부터 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
이러한 sPDCCH의 전송을 위해 사용된 PRB 위치에 대한 정보(또는 sPDCCH의 전송을 위해 사용되지 않은 PRB 위치에 대한 정보) 또는 sPDSCH의 전송이 첫(first) OFDM 심볼부터 시작될 수 있는 PRB 위치에 대한 정보(또는 sPDSCH의 전송이 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서 수행되어야 하는 PRB 위치에 대한 정보)는 구체적으로 다음과 같은 방식으로 UE에게 제공될 수 있다.
* 방법 1. 전 시스템 대역폭 내의 PRB 또는 sPDCCH-PRB-세트 내의 PRB들 중, sPDCCH의 전송을 위해 사용되지 않은 (또는 사용된) PRB 위치 또는 sPDSCH의 전송이 첫 OFDM 심볼부터 시작될 수 있는 PRB 위치(또는 sPDSCH의 전송이 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서 수행되어야 하는 PRB 위치) 정보가 전송될 수 있다. 이러한 설정 정보는 비트맵 방식으로 전송될 수 있다. 이러한 설정 정보는 (E)PDCCH/sPDCCH DCI 또는 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 UE에게 동적으로 전송될 수 있다.
* 방법 2. 전 시스템 대역폭 내의 PRB 또는 sPDCCH-PRB-세트 내의 PRB들을 복수 개의 그룹들로 나누고, 전 시스템 대역폭 내의 PRB 그룹 또는 sPDCCH-PRB-세트 내의 PRB 그룹들 중, sPDCCH의 전송을 위해 사용되지 않은 (또는 사용된) PRB 그룹의 위치 또는 sPDSCH의 전송이 첫 OFDM 심볼부터 시작될 수 있는 (또는 sPDSCH의 전송이 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서 수행되어야 하는) PRB 그룹의 위치 정보가 전송될 수 있다. 이러한 설정 정보는 비트맵 방식으로 전송될 수 있다. 이러한 설정 정보는 (E)PDCCH/sPDCCH DCI 또는 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 UE에게 동적으로 전송될 수 있다.
* 방법 3. UE가 모니터링하는 sPDCCH PRB-세트가 복수 개 존재할 때, sPDCCH PRB-세트 중 sPDCCH의 전송을 위해 사용되지 않은 (또는 사용된) sPDCCH PRB-세트 또는 sPDSCH의 전송이 첫 OFDM 심볼부터 시작될 수 있는 sPDCCH PRB-세트 (또는 sPDSCH의 전송이 sPDCCH가 전송되지 않는 OFDM 심볼 영역에서 수행되어야 하는 sPDCCH PRB-세트)에 대한 정보가 전송될 수 있다. 예를 들어 UE가 모니터링하는 각 sPDCCH PRB-세트가 sPDCCH의 전송을 위해 사용되었는지, 사용되지 않았는지 여부가 UE에게 지시될 수 있다. 이러한 설정 정보는 (E)PDCCH/sPDCCH DCI 또는 sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 UE에게 동적으로 전송될 수 있다.
sPDSCH의 복조를 위한 RS가 sPDCCH가 전송될 수 있는 OFDM 심볼 영역에도 존재할 수 있다. 이 경우, sPDSCH가 전송되는 각 PRB/sPRB/sPRB_sPDSCH 영역 내에서 sPDSCH의 복조를 위한 RS는 sPDSCH가 전송이 시작되는 OFDM 심볼 위치의 이후에 존재하는 영역에서만 전송될 수 있다. 즉, sPDSCH가 전송되는 PRB/sPRB/sPRB_sPDSCH 및 OFDM 심볼 영역에 포함되지 않는 자원 영역에 위치한 sPDSCH의 복조를 위한 RS는 펑처링(또는 레이트-매칭)되어 전송되지 않을 수 있다.
■ E
.
sPDCCH
및
sPDSCH
다중화(multiplexing)
섹션 E에서는 UE가 수신하는 sPDCCH의 전송 PRB 자원과 sPDSCH의 전송 PRB 자원이 겹칠 경우, 상기 sPDCCH와 상기 sPDSCH를 다중화하는 방법에 대해 제안한다.
도 13은 sPDCCH와 sPDSCH를 다중화하는 본 발명의 일 실시예를 나타낸 것이다.
UE는 하나의 sTTI 내에서 DL 데이터를 스케줄링하는 sPDCCH(이하, DL 그랜트 혹은 DL 그랜트 sPDCCH)와 UL 데이터를 스케줄링하는 sPDCCH(이하, UL 그랜트 혹은 UL 그랜트 sPDCCH)를 수신할 수 있다. 또한 DL 데이터를 스케줄링하는 sPDCCH가 수신된 sTTI에서 상기 DL 데이터를 나르는 sPDSCH를 수신할 수 있다. 하나의 sTTI 내에서 DL 그랜트 sPDCCH, 해당 스케줄링된 sPDSCH 및 UL 그랜트 sPDCCH가 존재하는 경우, 상기 스케줄링된 sPDCCH가 수신되는 PRB 영역과 수신한 sPDCCH(s)의 전송 자원 영역이 오버랩될 수 있다. 이 경우, UE의 sPDSCH 수신 동작은 다음과 같을 수 있다.
- DL 그랜트, UL 그랜트를 고려한
sPDSCH
전송 자원 결정
UE는 수신한 DL 그랜트와 UL 그랜트가 전송된 자원이 sPDSCH의 전송 자원과 겹치면, 겹치는 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에서 sPDSCH의 전송을 레이트-매칭 또는 펑처링할 수 있다.
eNB가 DL 그랜트를 전송했음에도 UE가 상기 eNB가 DL 그랜트를 전송하지 않았다고 판단하거나 반대로 eNB가 전송하지 않은 DL 그랜트를 UE가 수신하였다고 판단할 가능성이 있다. sPDSCH의 성공적 수신을 위해서는 DL 그랜트의 성공적 수신을 전제로 하므로, 이러한 DL 그랜트의 검출 오류가 sPDSCH의 검출 오류로 이어질 가능성은 낮다. 예를 들어 eNB는 DL 그랜트를 전송하지 않았는데 UE가 DL 그랜트를 수신하였다고 판단하면 상기 UE는 sPDSCH의 수신에 실패하게 될 것이기 때문이다. 따라서 sPDSCH의 전송 자원을 판단할 때 DL 그랜트 sPDCCH의 검출 오류 가능성을 고려할 필요가 없다. eNB가 UL 그랜트를 전송했음에도 UE가 상기 eNB가 UL 그랜트를 전송하지 않았다고 판단하거나 반대로 eNB가 전송하지 않은 UL 그랜트를 UE가 수신하였다고 판단할 가능성이 있다. DL 그랜트와 달리 UL 그랜트의 경우에는 UL 그랜트의 검출 오류로 인해 sPDSCH의 전송 자원이 다르게 판단될 수 있다. UE가 UL 그랜트 sPDCCH로 오인한 자원이 실제로는 eNB가 sPDSCH를 전송한 자원일 수 있고 또는 UE가 sPDSCH 자원이라고 오인한 자원이 실제로는 UL 그랜트 sPDSCH 자원일 수 있다. 이로 인하여 UE는 sPDSCH의 전송 자원을 제대로 판단했더라면 수신에 성공했을 sPDSCH의 수신에 실패하는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어 eNB는 UL 그랜트 전송에 사용하지 않은 자원을 UE가 UL 그랜트 자원으로 잘못 판단하는 경우, 상기 UE가 상기 UL 그랜트 자원에서 sPDSCH를 레이트-매칭하면 상기 eNB 및 상기 UE가 파악하고 있는 sPDSCH 전송이 달라져 상기 UE가 상기 sPDSCH를 수신하지 못할 수 있다. 이와 달리, eNB는 UL 그랜트 전송에 사용하지 않은 자원을 UE가 UL 그랜트 자원으로 잘못 판단하는 경우, 상기 UE가 상기 잘못 판단된 UL 그랜트 자원에서 sPDSCH를 펑처링하면, 상기 UE는 실제로는 sPDSCH가 전송된 전체 자원 중 일부를 사용하지 않고 복호하는 것이므로, 상기 UE가 sPDSCH를 성공적으로 수신할 가능성은 존재하게 된다.
이러한 UL 그랜트 수신의 불확실성(uncertainty)을 고려하여, DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 영역과 오버랩되는 sPDSCH의 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에 대해서는 sPDSCH를 레이트-매칭하나, UL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 영역과 오버랩되는 sPDSCH의 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에 대해서는 sPDSCH를 펑처링할 수 있다. 이를 통해 UE가 전송되지 않은 UL 그랜트를 전송되었다고 판단할 경우에도 sPDSCH를 성공적으로 수신할 확률을 높일 수 있다.
UE가 전송되지 않은 UL 그랜트를 전송되었다고 판단하여 sPDSCH의 전송 자원 결정에 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해, sPDSCH를 스케줄링하는 DCI(즉, DL 그랜트)를 통해 해당 sTTI 내에서 UE에게 UL 그랜트의 전송 여부를 지시할 수 있다. 이 경우, sPDSCH를 스케줄링하는 DCI에서는 UL 그랜트가 전송되었다고 지시하였으나, UE는 UL 그랜트를 검출하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 UE는 1) sPDSCH를 스케줄링하는 DCI가 유효하지 않다고 판단하거나, 2) UL 그랜트가 전송될 수 있는 모든 자원 영역에서 sPDSCH를 레이트-매칭 혹은 펑처링 할 수 있다.
이에 따라, 도 8을 참조하면, UL 그랜트 자원에는 sPDSCH가 아예 매핑되지 않거나, 혹은 UL 그랜트 자원에까지 sPDSCH가 매핑은 되지만 UL 그랜트 자원에서는 상기 sPDSCH의 신호가 펑처링된 채로 전송된다. UE는 UL 그랜트 자원에서는 sPDSCH의 신호가 (레이트-매칭 혹은 펑처링되어) 없다는 가정하에 해당 sPDSCH를 복호 혹은 수신할 수 있다.
이와 같이 UL 그랜트의 실제 전송 여부와 관계없이 그 자원을 PDSCH/sPDSCH의 수신 시 레이트-매칭 혹은 펑처링하면 자원의 낭비가 있을 수는 있다. 그러나 PDSCH/sPDSCH의 전송 자원을 잘못 판단하여 PDSCH/sPDSCH의 수신에 성공하지 못할 가능성은 줄어들게 되는 장점이 있다. PDSCH/sPDSCH의 수신 실패는 더 많은 자원 낭비로 이어지게 되므로, UL 그랜트를 고려하여 PDSCH/sPDSCH의 자원 할당은 더 많은 자원 낭비를 줄어들게 하는 효과가 있다.
- DL 그랜트 자원과 연관된 UL 그랜트 자원
UE가 sPDSCH를 수신할 때에, UL 그랜트 수신의 불확실성을 고려하여 UL 그랜트가 전송될 수 있는 모든 sPDCCH 자원에서 sPDSCH를 레이트-매칭 또는 펑처링 하여 불필요하여 많은 자원에서 sPDSCH를 수신하지 못할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 위치에 의해 UL 그랜트가 전송될 수 있는 sPDCCH의 자원 위치가 결정될 것을 제안한다. 이 경우, DL 그랜트와 UL 그랜트가 함께 전송되는 경우, UL 그랜트는 DL 그랜트가 전송된 sPDCCH 전송 자원과 연관된 UL 그랜트 전송 sPDCCH 자원을 사용하여 전송될 수 있다. DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 위치 또는 sPDCCH 복호 후보 인덱스에 따라 UE에게 UL 그랜트가 전송될 수 있는 하나의 sPDCCH 자원 위치(예, sPDCCH 복호 후보 인덱스)가 결정될 수 있다. 또는 DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 위치 또는 sPDCCH 복호 후보 인덱스에 따라 UE에게 UL 그랜트가 전송될 수 있는 복수 개의 sPDCCH 자원 위치들(예, sPDCCH 복호 후보 인덱스들)이 결정될 수 있다. 복수 개의 UL 그랜트 sPDCCH 자원 위치들이 결정되는 경우, 상기 복수 개의 sPDCCH 자원 위치들 중 하나의 자원 위치에서 UL 그랜트가 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 8에 도시된 것과 같이 DL 그랜트가 전송될 수 있는 각 sPDCCH 자원마다 연관된 UL 그랜트 전송 sPDCCH 자원이 존재할 수 있다. DL 그랜트와 UL 그랜트가 함께 전송되는 경우, UL 그랜트는 DL 그랜트가 전송된 sPDCCH 전송 자원과 연관된 UL 그랜트 전송 sPDCCH 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
UE는 UL 그랜트 수신의 불확실성(uncertainty)을 고려하여 DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 영역과 오버랩되는 sPDSCH의 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에 대해서는 sPDSCH를 레이트-매칭하나, UL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 영역과 오버랩되는 sPDSCH의 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에 대해서는 sPDSCH를 펑처링 할 수 있다. 또는 DL 그랜트를 전송하는 sPDCCH 자원 영역과 오버랩되는 sPDSCH의 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에 대해서 sPDSCH를 레이트-매칭하고, UL 그랜트의 전송 여부에 관계없이, UL 그랜트가 전송될 수 있는 한 개 또는 다수 개(multiple)의 sPDCCH 자원 영역 전체와 오버랩되는 sPDSCH의 RE, PRB, 혹은 PRB 그룹 자원에 대해서 sPDSCH를 레이트-매칭 또는 펑처링 할 수 있다.
UE가 전송되지 않은 UL 그랜트를 전송되었다고 판단하여 sPDSCH의 전송 자원 결정에 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해, sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 해당 sTTI 내에서 UE에게 UL 그랜트의 전송 여부를 지시할 수 있다. 이 경우, sPDSCH를 스케줄링하는 DCI에서는 UL 그랜트가 전송되었다고 지시하였으나, UE는 UL 그랜트를 검출에 실패하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 UE는 1) sPDSCH를 스케줄링하는 DCI가 유효하지 않다고 판단하거나, 2) UL 그랜트가 전송될 수 있는 모든 자원 영역에서 sPDSCH를 레이트-매칭 혹은 펑처링할 수 있다.
- DL 그랜트와 UL 그랜트를 위한 별개의(separated)
PRB
자원
수신에 불확실성이 있는 UL 그랜트의 경우, UL 그랜트 전송 자원과 오버랩되는 sPDSCH의 전송 자원에서의 sPDSCH 전송 여부를 결정하기가 어려울 수 있다. 따라서 UL 그랜트 전송 자원과 sPDSCH 전송 자원이 오버랩되는 현상을 방지하기 위해, UL 그랜트가 전송될 수 있는 주파수 자원(예, PRB 자원, PRB 그룹 자원)과 sPDSCH가 전송될 수 있는 주파수 자원을 분리할 수 있다.
이를 위해 UL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB-세트와 DL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB-세트가 구별될 수 있다. 또는 DL 그랜트와 UL 그랜트는 항상 다른 PRB-세트를 통해 전송될 수 있다. 이러한 방식은 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원이 DL 그랜트가 전송되는 PRB 자원과 연관되어 있을 경우, 예를 들어, sPDSCH의 PRB 자원이 DL 그랜트가 전송되는 PRB 자원에 포함되는 경우 및/또는 sPDSCH의 PRB 자원이 DL 그랜트가 전송되는 PRB 자원을 포함하는 경우에 보다 적합할 수 있다. 또는 UE는 자신에게 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원을 통해서는 UL 그랜트가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 예를 들어 sPDSCH가 전송되는 PRB 자원과 오버랩되는 sPDCCH 후보 또는 sPDCCH PRB-세트에서는 UL 그랜트가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 또는 예를 들어 sPDSCH가 전송되는 RE 또는 PRB 자원에서는 UL 그랜트 전송을 위한 sPDCCH 전송이 레이트-매칭 또는 펑처링된다고 가정할 수 있다.
UL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB-세트와 DL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB-세트가 구별되는 경우, DL 그랜트가 전송되는 sPDCCH 자원과 sPDSCH 전송 자원이 오버랩되면, 상기 sPDCCH가 전송되는 RE 자원에서 sPDSCH의 전송이 레이트-매칭 혹은 펑처링될 수 있다. 하지만 UL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB-세트와 sPDSCH 전송 자원이 오버랩되면, UL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB 자원에서 sPDSCH의 전송이 레이트-매칭 혹은 펑처링될 수 있다. 이는 UE가 DL 그랜트가 전송된 RE 자원에 대해서는 상기 DL 그랜트의 전송에 대한 확신을 가질 수 있으나, UE 자신에게 UL 그랜트가 전송되는 RE 자원에 대해서는 상기 UL 그랜트가 정말로 전송되었는지에 대한 불확실성이 존재하고, 다른 UE(들)에게 전송된 다른 UL 그랜트는 상기 UE가 복호할 수 없으므로 다른 UE(들)을 위한 UL 그랜트 자원의 양과 위치를 알 수 없기 때문이다.
한편, sPDSCH가 전송되는 자원을 UE가 판단하는 데 도움을 주기 위해, sPDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통해 해당 sTTI 내에서 상기 UE에게로의 UL 그랜트 전송 여부 또는 임의의 UE에게로의 UL 그랜트의 전송 여부를 지시할 수 있다. 이 경우, 특정 sTTI에서 UL 그랜트가 전송되지 않은 경우에는 UL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB 자원에서 sPDSCH가 전송된다고 가정할 수 있다. 상기 특정 sTTI에서 UL 그랜트가 전송된 경우에는 UL 그랜트가 전송될 수 있는 PRB 자원에서 sPDSCH가 레이트-매칭 혹은 펑처링된다고 가정할 수 있다.
sPDSCH의 전송 자원을 판단할 때 UL 그랜트 자원뿐만 아니라 공통 탐색 공간(common search space, CSS)도 고려될 수 있다. CSS 영역에서 sPDCCH가 전송되는지를 UE가 판단할 수 없다. 따라서 UL 그랜트 자원이 sPDSCH 전송에의 사용 여부뿐만 아니라, CSS 영역, 즉, CSS 자원이 sPDSCH 전송에 사용될 것인지 아닌지가 UL 그랜트 자원과 마찬가지로 고려될 수 있다. eNB가 sPDSCH를 전송하는 자원을 UE가 판단하는 데 도움을 주기 위해 전송하는 상기 UL 그랜트의 전송 여부에 대한 지시는, 상기 UE 자신에게 UL 그랜트가 전송되는 자원 및/또는 공통 탐색 공간(common search space, CSS)에서 sPDSCH가 전송되는지 여부에 대한 지시를 의미할 수 있다. 다시 말해, UL 그랜트의 전송 여부에 대한 지시 정보는 UE에게 UL 그랜트 자원 및/또는 CSS에서 상기 UE를 위한 sPDSCH가 레이트-매칭 혹은 펑처링되었는지를 알리는 정보일 수 있다. 또는 sPDSCH가 전송될 수 있는 복수 개의 자원 패턴들이 정의되고, 상기 sPDSCH가 상기 복수 개의 패턴들 중 어떤 패턴을 통해 전송되는지를 나타내는 패턴 정보가 상기 지시 정보로서 사용될 수 있다. sPDSCH의 전송에 사용되는 자원 패턴을 나타내는 이러한 지시 정보는 DCI 내의 명시적(explicit) 필드를 통해 전송되거나, 자원 할당(resource allocation, RA) 필드 내의 별도 하나 또는 다수 비트(들)을 사용하여 전송되거나, RA 필드를 통해 전송될 수 있다.
예를 들어, UE는 DCI의 RA 필드 내 혹은 명시적 필드의 추가적인 비트(들)을 통해, 자신에게로의 UL 그랜트 전송 여부 (또는 임의의 UE에게로의 UL 그랜트의 전송 여부) 또는 CSS에서 제어 채널의 전송 여부를 판단할 수 있다. 이는 곧 UE 혹은 임의의 UE에게로의 UL 그랜트가 전송 혹은 전송될 수 있는 UL 그랜트 자원 또는 CSS 자원에서 sPDSCH가 전송되는지 여부를 지시하는 것과 동일한 의미일 수 있다.
또 다른 예로 DCI의 RA 필드 내 혹은 명시적 필드의 추가적인 비트(들)을 통해, sPDSCH가 전송되는 PRB 영역 내에서 실제 sPDSCH가 점유하는 자원 패턴이 UE에게 통지될 수 있다. 예를 들어, DL 그랜트 내 해당 비트가 1 비트의 크기인 경우, 상기 해당 비트가 0으로 세팅되면 sPDSCH를 스케줄링하는 상기 DL 그랜트의 전송에 사용되는 RE, REG, 또는 CCE 자원(들)만이 sPDSCH의 전송을 위해 사용되지 않음을 의미하고, 상기 해당 비트가 1로 세팅되면 sPDSCH를 스케줄링하는 상기 DL 그랜트가 전송되는 RE/REG/CCE 자원과 동일한 양의 RE/REG/CCE 자원이 추가적으로 sPDSCH의 전송을 위해 사용되지 않음을 의미할 수 있다. 이러한 추가적인 자원의 위치는 상기 DL 그랜트의 전송을 위해 사용된 RE, REG, 또는 CCE 자원들의 다음 RE, REG, 또는 CCE 자원들과 같을 수 있다.
도 14는 본 발명을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛(13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 RF 유닛(13, 23) 및 메모리(12, 22) 등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 RF 유닛(13, 23)을 제어하도록 구성된(configured) 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다.
프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(400a, 400b)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 RF 유닛(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K 개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록(transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛(13)은 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛(13)은 N
t 개(N
t 는 1 보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 RF 유닛(23)은 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛(23)은 N
r 개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛(23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛(23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
RF 유닛(13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛(13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될(configured) 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더는 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, UE 는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, eNB 는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다. 이하, UE 에 구비된 프로세서, RF 유닛 및 메모리를 UE 프로세서, UE RF 유닛 및 UE 메모리라 각각 칭하고, eNB 에 구비된 프로세서, RF 유닛 및 메모리를 eNB 프로세서, eNB RF 유닛 및 eNB 메모리라 각각 칭한다.
본 발명의 eNB 프로세서와 UE 프로세서는 기존 TTI보다 짧게 구성되는 sTTI 내에서 신호를 할당/복호할 수 있도록 구성된다. sTTI는 기존 TTI 내 일부 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. sTTI가 기존 TTI 내에 구성되므로, 기존 TTI 기반으로 전송/수신되는 신호와 sTTI로 전송/수신되는 신호가 시간 도메인에서 동시에 일어날 수 있다.
본 발명의 eNB 프로세서는 섹션 A 내지 섹션 E에서 제안된 실시예들 중 어느 하나에 따라 하향링크 제어 정보(예, DL 그랜트, UL 그랜트)를 생성할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 섹션 A 내지 섹션 E에서 제안된 실시예들 중 어느 하나에 따라 하향링크 제어 정보를 나르는 PDCCH 및/또는 sPDCCH를 서브프레임 혹은 sTTI 내에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 DL 그랜트에 따라 PDSCH/sPDSCH를 서브프레임 혹은 sTTI 내에서 전송하도록 상기 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 UL 그랜트에 따라 서브프레임 혹은 sTTI 내에서 PUSCH/sPUSCH를 수신하도록 상기 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다. DL 그랜트가 전송되는 서브프레임/sTTI와 해당 PDSCH/sPDSCH가 전송되는 서브프레임/sTTI는 같을 수 있다. UL 그랜트가 전송되는 서브프레임/sTTI와 해당 PUSCH/sPUSCH가 수신되는 서브프레임/sTTI은 다를 수 있다. UL 그랜트 전송 타이밍과 해당 PUSCH/sPUSCH의 수신 타이밍의 차이는 서브프레임/sTTI의 기정의된 정수 배에 해당할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 본 발명의 일 실시예에 따라 특정 자원(예, UL 그랜트 자원 혹은 UL 그랜트 후보 자원)에서 PDSCH/sPDSCH를 레이트-매칭 혹은 펑처링할 수 있다.
본 발명의 UE 프로세서는 섹션 A 내지 섹션 E에서 제안된 실시예들 중 어느 하나에 따라 하향링크 제어 정보(예, DL 그랜트, UL 그랜트)를 나르는 PDCCH 및/또는 sPDCCH를 서브프레임 혹은 sTTI 내에서 수신하도록 UE RF 유닛을 제어할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 DL 그랜트에 따라 PDSCH/sPDSCH를 서브프레임 혹은 sTTI 내에서 수신하도록 상기 UE RF 유닛을 제어할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 UL 그랜트에 따라 서브프레임 혹은 sTTI 내에서 PUSCH/sPUSCH를 전송하도록 상기 UE RF 유닛을 제어할 수 있다. DL 그랜트가 수신되는 서브프레임/sTTI와 해당 PDSCH/sPDSCH가 전송되는 서브프레임/sTTI는 같을 수 있다. UL 그랜트가 수신되는 서브프레임/sTTI와 해당 PUSCH/sPUSCH가 전송되는 서브프레임/sTTI은 다를 수 있다. UL 그랜트 수신 타이밍과 해당 PUSCH/sPUSCH의 전송 타이밍의 차이는 서브프레임/sTTI의 기정의된 정수 배에 해당할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 본 발명의 일 실시예에 따라 특정 자원(예, UL 그랜트 자원 혹은 UL 그랜트 후보 자원)에서 PDSCH/sPDSCH가 레이트-매칭 혹은 펑처링되어 전송된다고 가정하고, 상기 특정 자원에서 수신된 신호를 PDSCH/sPDSCH의 복호 과정에서 배제할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템에서, 기지국 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.
Claims (20)
- 사용자기기가 제어 정보를 수신함에 있어서,서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 수신; 및상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 수신하는 것을 포함하며,상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함하고,상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도하는 것을 더 포함하는,제어 정보 수신 방법.
- 제1항에 있어서,상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도하지 않는,제어 정보 수신 방법.
- 제1항에 있어서,상기 상향링크 그랜트의 검출 시도는:상기 하향링크 그랜트의 수신 자원과 연관된 후보 자원 내에서 수행되는,제어 정보 수신 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내지만 상기 상향링크 그랜트의 검출에 실패하면, 상기 하향링크 데이터를 스케줄링하는 상기 하향링크 그랜트가 유효하지 않다고 판단하거나, 상기 상향링크 그랜트의 후보 자원에서는 상기 하향링크 데이터를 레이트-매칭 혹은 펑처링하는 것을 포함하는,제어 정보 수신 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 서브프레임 n은 1ms의 서브프레임 내 OFDM 심볼들 중 일부 OFDM 심볼들로 구성된 단축 서브프레임인,제어 정보 수신 방법.
- 사용자기기가 제어 정보를 수신함에 있어서,무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛, 및상기 RF 유닛에 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는:서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성되며,상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함하고,상기 프로세서는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도하도록 구성된,사용자기기.
- 제6항에 있어서,상기 프로세서는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도하지 않도록 구성된,사용자기기.
- 제6항에 있어서,상기 프로세서는 상기 하향링크 그랜트의 수신 자원과 연관된 후보 자원 내에서 상기 상향링크 그랜트의 검출을 시도하도록 구성된,사용자기기.
- 제6항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,상기 프로세서는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내지만 상기 상향링크 그랜트의 검출에 실패하면, 상기 하향링크 데이터를 스케줄링하는 상기 하향링크 그랜트가 유효하지 않다고 판단하거나, 상기 상향링크 그랜트의 후보 자원에서는 상기 하향링크 데이터를 레이트-매칭 혹은 펑처링하도록 구성된,사용자기기.
- 제6항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,상기 서브프레임 n은 1ms의 서브프레임 내 OFDM 심볼들 중 일부 OFDM 심볼들로 구성된 단축 서브프레임인,사용자기기.
- 기지국이 제어 정보를 전송함에 있어서,서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 사용자기기에게 전송; 및상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 상기 사용자기기에게 전송하는 것을 포함하며,상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함하고,상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트를 상기 사용자기기에게 전송하는 것을 더 포함하는,제어 정보 전송 방법.
- 제11항에 있어서,상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트를 전송하지 않는,제어 정보 전송 방법.
- 제11항에 있어서,상기 상향링크 그랜트는 상기 하향링크 그랜트의 전송 자원과 연관된 후보 자원 내에서 전송되는,제어 정보 전송 방법.
- 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,상기 상향링크 그랜트의 후보 자원에서는 상기 하향링크 데이터를 레이트-매칭 혹은 펑처링하는 것을 포함하는,제어 정보 전송 방법.
- 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,상기 서브프레임 n은 1ms의 서브프레임 내 OFDM 심볼들 중 일부 OFDM 심볼들로 구성된 단축 서브프레임인,제어 정보 전송 방법.
- 기지국이 제어 정보를 전송함에 있어서,무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛, 및상기 RF 유닛에 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는:서브프레임 n에서 하향링크 그랜트를 사용자기기에게 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및상기 하향링크 그랜트에 따라 서브프레임 n에서 상기 하향링크 데이터를 상기 사용자기기에게 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성되며,상기 하향링크 그랜트는 상향링크 그랜트의 존재 여부를 나타내는 상향링크 그랜트 정보를 포함하고,상기 프로세서는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트를 상기 사용자기기에게 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된,기지국.
- 제16항에 있어서,상기 프로세서는 상기 상향링크 그랜트 정보가 상기 상향링크 그랜트의 부존재를 나타내면 상기 서브프레임 n에서 상기 상향링크 그랜트를 전송하도록 상기 프로세서를 제어하지 않는,기지국.
- 제16항에 있어서,상기 프로세서는 상기 하향링크 그랜트의 수신 자원과 연관된 후보 자원 내에서 상기 상향링크 그랜트를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된,기지국.
- 제16항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,상기 프로세서는 상기 상향링크 그랜트의 후보 자원에서는 상기 하향링크 데이터를 레이트-매칭 혹은 펑처링하도록 구성된,기지국.
- 제16항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,상기 서브프레임 n은 1ms의 서브프레임 내 OFDM 심볼들 중 일부 OFDM 심볼들로 구성된 단축 서브프레임인,기지국.
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