WO2013147566A1 - 무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013147566A1
WO2013147566A1 PCT/KR2013/002692 KR2013002692W WO2013147566A1 WO 2013147566 A1 WO2013147566 A1 WO 2013147566A1 KR 2013002692 W KR2013002692 W KR 2013002692W WO 2013147566 A1 WO2013147566 A1 WO 2013147566A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
epdcch
available resources
aggregation level
amount
ecce
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2013/002692
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
서인권
서한별
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to JP2015503129A priority Critical patent/JP5873953B2/ja
Priority to EP13768196.1A priority patent/EP2833570B1/en
Priority to CN201380018540.6A priority patent/CN104205690B/zh
Priority to US14/384,139 priority patent/US9660783B2/en
Publication of WO2013147566A1 publication Critical patent/WO2013147566A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US15/491,863 priority patent/US10334579B2/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0039Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver other detection of signalling, e.g. detection of TFCI explicit signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving control information through an Enhanced Physical Downlink Channel (EPDCCH).
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Channel
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • 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 (0FDMA) systems, and SC to FDMA (single carrier).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC single carrier
  • frequency division multiple access (MCD) systems and multi-carrier frequency division multiple access (MC-FDMA) systems are examples of multiple access systems.
  • the first technical aspect of the present invention provides a method of receiving control information from a mobile station in a wireless communication system, the method comprising: attempting to decode a set of Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH) candidates for each aggregation level;
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • PRB Physical
  • Resource Block Control information reception method, which is set according to the amount of available resources for EPDCCH in a pair.
  • a second technical aspect of the present invention is a terminal device in a wireless communication system, comprising: receiving modules; And a processor, wherein the processor attempts to decode a set of Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH) candidates for each set level, wherein a minimum value of the possible values for the set level is the PRB (Physical Resource).
  • Block is a terminal device configured according to the amount of available resources for EPDCCH in a pair.
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the minimum value among possible values for the aggregation level is greater than the minimum value possible for the aggregation level when the amount of available resources for the EPDCCH is larger than a preset value. It may be set large.
  • a minimum value of possible values at the aggregation level when the amount of available resources for the EPDCCH is smaller than a preset value is 2; and a minimum value of 2 possible values at the aggregation level when the amount of available resources for the EPDCCH is larger than a preset value.
  • the minimum value may be one.
  • the resource may be a resource element (RE).
  • RE resource element
  • the PRB pair may consist of four Enhanced Control Channel Elements (ECCEs).
  • ECCEs Enhanced Control Channel Elements
  • the ECCE may include available resources for the EPDCCH and resources not related to the EPDCCH.
  • the UE may extract and decode only available resources for the EPDCCH in the ECCE.
  • the terminal may receive information for determining a resource not related to the EPDCCH from the base station.
  • the information may be received through higher layer signaling.
  • the ECCE of the PRB pair through which one or more of a physical broadcast channel (PBCH) or a synchronization channel is transmitted may be excluded from the decoding attempt.
  • the PRB pair may be included in any one of PRB pairs for localized EPDCCH transmission or PBR pairs for distributed EPCCH transmission.
  • coding gain can be maintained even when there are few resources available for EPDCCH.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a view for explaining a search space.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a reference signal.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating one example of a case where there are few resources available for an EPDCCH.
  • FIG. 8 is a diagram for describing a resource-to-CCE mapping method in a PRB pair having few available resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view for explaining the configuration of a search space according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case where an embodiment of the present invention is applied to a new carrier type (NCT).
  • NCT new carrier type
  • FIG. 11 is a diagram illustrating synchronization signal transmission for the purpose of helping an understanding of a description of DeModulation Reference Signal (DMRS) based transmission according to an embodiment of the present invention.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with other configurations or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • Base Station may be replaced by terms such as a fixed station, Node B, eNode B (eNB), Access Point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE user equipment (MS), mole le station (MS), mobile subscriber station (MSS), and subscribing station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802 system 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system, and 3GPP2 system, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • T ⁇ time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FD A may be implemented by a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802'20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecom unications system (UMTS) .3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using EHJTRA.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN—OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard OVirelessMAN-OFDMA Advanced system. For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FOM symbols.
  • a Type 1 radio frame structure and a TDD (Time to Time) applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) Type 2 radio frame structure applicable to Division Duplex) is supported.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called ⁇ (transmission time interval).
  • the length of one subframe may be l ms
  • the length of one slot may be 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FOM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 0FDM symbols, and thus, one subframe includes 14 0FDM symbols.
  • the first two or three 0FDM symbols of each subframe may be allocated to a PDCCHCphysical downlink control channel, and the remaining 0FDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Per iod (GP), and an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • 1 subframe consists of 2 slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) includes twelve subcarriers in the frequency domain, the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of N DLs of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator channel.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • DCI downlink control information
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of a UL shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • DL-SCH DL shared channel
  • UL-SCH resource allocation information of a UL shared channel
  • PCH paging information of a paging channel
  • system information on a DL-SCH and a PDSCH.
  • Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information, activation of VoIP voice over IP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregate of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB)
  • SIB system information block
  • the system information identifier and system information NTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • the random access RNTI RA-RNTI
  • RA-RNTI may be masked to the CRC.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area contains the user data
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) is allocated.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • DCI formats 0, 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, and 4 are defined.
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A are defined to have the same message size in order to reduce the number of blind decoding times to be described later.
  • These DCI formats are based on the purpose of the control information to be transmitted, i) DCI formats 0, 4, and ii) DCI formats 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, and 2A used for downlink scheduling assignment. , 2B, 2C, and iii) DCI formats 3 and 3A for power control commands.
  • DCI format 0 used for uplink grant
  • a carrier indicator necessary for carrier aggregation to be described later an offset used to distinguish DCI formats 0 and 1A (flag for format 0 / format 1A differentiation)
  • DCI format 0 uses synchronous HARQ, it does not include a redundancy version like
  • the 421 DCI Form 4 is a new addition to the LTE-A Lim lead 10. This is to support the application of spatial multiplexing to uplink transmission.
  • the DCI format 4 further includes information for spatial multiplexing as compared to the DCI format 0, and thus has a larger message size, and further includes additional control information in the control information included in the DCI format 0. That is, the DCI format 4 further includes a modulation and coding scheme for the second transport block, precoding information for multi-antenna transmission, and sounding reference signal request (SRS request) information.
  • SRS request sounding reference signal request
  • DCI formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, and 2C related to downlink scheduling allocation support spatial multiplexing with 1, 1A, IB, 1C, and 1D, which do not support spatial multiplexing. It can be divided into 2, 2A, 2B, 2C.
  • the DCI format 1C supports only frequency continuous allocation as a compact downlink allocation and does not include a carrier offset and a redundancy version in comparison with other formats.
  • DCI format 1A is a format for downlink scheduling and random access procedures. This includes an indicator indicating whether carrier offset, downlink distributed transmission is used, PDSCH resource allocation information, modulation and coding scheme redundancy version, HARQ processor number to inform processor used for soft combining, HARQ
  • the process may include a new data offset used to empty the buffer for initial transmission, a transmit power control command for the PUCCH, and an uplink index required for the TDD operation.
  • DCI format 1 In the case of DCI format 1, most of the control information is similar to DCI format 1A. However, compared to DCI format 1A related to continuous resource allocation, DCI format 1 supports non-contiguous resource allocation. Therefore, DCI format 1 further includes a resource allocation header, so that control signaling overhead is somewhat increased as a trade-off of increasing flexibility of resource allocation.
  • DCI format IB and ID are common in that precoding information is further included as compared with DCI format 1.
  • DCI format 1B includes PMI verification and DCI format 1D includes downlink power offset information.
  • the control information included in the DCI format IB and ID is mostly identical to that of the DCI format 1A.
  • DCI formats 2, 2A, 2B, and 2C basically contain control information included in DCI format 1A. Including most of them, it contains more information for spatial multiplexing. This includes the modulation and coding scheme, the new data offset and the redundancy version for the second transport block.
  • DCI format 2 supports closed-loop spatial multiplexing, and 2A supports open-loop spatial multiplexing. Both contain precoding information.
  • DCI format 2B supports dual layer spatial multiplexing combined with pan-forming and further includes cyclic shift information for DMRS.
  • DCI format 2C can be understood as an extension of DCI format 2B and supports spatial multiplexing up to eight layers.
  • DCI formats 3 and 3A can be used to supplement transmission power control information included in DCI formats for uplink grant and downlink scheduling assignment, that is, to support semi-persistent scheduling. Can be. In the case of DCI format 3, lbit per terminal is used and in case of 3A, 2 bits are used.
  • Any one of the above-described DCI formats may be transmitted through one PDCCH, and a plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • CCE control channel element
  • One CCE includes a plurality of (eg, nine) Resource Element Groups (REGs), and one REG is composed of four REs neighboring each other except for the reference signal RS.
  • REGs Resource Element Groups
  • the number of CCEs required for a specific PDCCH depends on the DCI payload, cell bandwidth, channel coding rate, etc., which are the size of control information.
  • the number of CCEs for a specific PDCCH may be defined according to the PDCCH format as shown in Table 1 below.
  • the UE should decode without knowing the PDCCH format, which is called blind decoding.
  • blind decoding since it is a heavy burden for the UE to decode all possible CCEs used for downlink for each PDCCH format, a search space is defined in consideration of the scheduler limitation and the number of decoding attempts.
  • the search space is a collection of candidate PDCCHs consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on an aggregation level.
  • the aggregation level and the number of PDCCH candidates may be defined as shown in Table 2 below.
  • the terminal since four aggregation levels exist, the terminal has a plurality of search spaces according to each aggregation level.
  • a search space may be divided into a terminal specific search space and a common search space.
  • the UE-specific discovery space is for specific UEs, and each UE monitors the UE-specific discovery space (attempting to decode a PDCCH candidate set according to a possible DCI format) to check the RNTI and CRC masked on the PDCCH. Control information can be obtained.
  • the common search space is for a case where a plurality of terminals or all terminals need to receive a PDCCH, such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • the common search space may be used for a specific terminal in terms of resource management.
  • the common search space may overlap with the terminal specific search space.
  • the search space may be specifically determined by Equation 1 below. Yes r ⁇ ⁇ 1 ⁇
  • i is a factor that specifies individual CCEs in each PDCCH candidate in the PDCCH, and is ⁇ 0, "' , ⁇ 1.
  • FIG. 5 shows a UE-specific search space (shading part) at each aggregation level that can be defined according to Equation (1).
  • carrier aggregation is not used and it is noted that NcCE ' k L0 is illustrated as 32 for convenience of description.
  • FIG. 5 illustrates the case of aggregation levels 1, 2, 4, and 8, respectively, and numbers represent CCE numbers.
  • the start CCE of the search space at each aggregation level is determined by the RNTI and the subframe number k as described above, and is different for each aggregation level due to the modulo function and in the same subframe for one UE.
  • L5 can be determined and is always determined as a multiple of the aggregation level.
  • Y k is presumed to be CCE number 18 by way of example.
  • the UE attempts decoding sequentially in units of CCEs determined according to a corresponding aggregation level. For example, in (b) of FIG. 9, the UE attempts to decode two CCE units according to the aggregation level from CCE No. 4, which is a starting CCE.
  • the UE attempts to decode the search space.
  • the number of decoding attempts is determined by a transmission mode determined through DCI format and RRC signaling.
  • the UE should consider two DCI sizes (DCI format 0 / 1A / 3 / 3A and DCI format 1C) for each of six PDCCH candidates for the common search space.
  • Decryption is not applied.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation at ion-Reference Signal (DM-RS) for channel estimation for coherent demodulation of information transmitted on PUSCH and PUCCH
  • SRS sounding reference signal
  • CRS Cell-specific reference signal
  • DM-RS ion-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There are a reference signal for the purpose of obtaining channel information and a reference signal used for data reproduction 2 :. In the former, since the UE can acquire downlink channel information, it should be transmitted over a wide band and must receive the reference signal even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block pair has 14 0FDM symbol lengths in the case of a general CP (FIG. 6 (a)). In case of the extended CP (FIG. 6 (b)), it has 12 OFDM symbol lengths.
  • FIG. 6 shows a position on a resource block pair of a reference signal in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements denoted by '0', '1', '2' and '3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • Resource elements marked with ' indicate the location of the DMRS.
  • EPDCCH Enhanced-PDCCH
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • the EPDCCH transmission may be based on an Enhanced REG (ECR), an Enhanced CCE (ECCE), or a PRB pair.
  • ECR Enhanced REG
  • ECCE Enhanced CCE
  • PRB pair may consist of four ECCEs.
  • the concept of aggregation level is used in EPDCCH.
  • aggregation level in EPDCCH is based on ECCE.
  • EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to the configuration of a PRB pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission refers to a case where ECCEs used for one EPDCCH transmission are adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain a bumping gain.
  • local EPDCCH transmission may be based on the number of consecutive ECCEs corresponding to the aggregation level.
  • distributed EPDCCH transmission means that one EPDCCH is transmitted in a PRB pair separated in the frequency domain, and has a gain in terms of frequency diversity.
  • distributed EPDCCH transmission may be based on ECCE consisting of four EREGs included in each of the PRB pairs separated in the frequency domain.
  • the UE may perform blind decoding as in the existing LTE / LTE-A system.
  • the UE is assigned to a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the configured transmission mode. Decryption can be attempted (monitored).
  • the set of EPDCCH candidates to be monitored may be called an EPDCCH terminal specific search space, and this search space may be set / configured for each aggregation level.
  • the aggregation level is somewhat different from the existing LTE / LTE-A system described above, depending on the subframe type, the length of the CP, the amount of available resources in the PRB pair, and the like ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ . Is possible.
  • the same aggregation level may not guarantee the same coding gain.
  • an available resource for EPDCCH in a PRB pair is 1/4 of a general PRB pair
  • aggregation level 23 32 ECCEs
  • Available resources for the EPDCCH may vary depending on the PRB pair depending on whether the PDCCH is transmitted / the number of OFDM symbols on which the PDCCH is transmitted, whether the CSI-RS is transmitted, whether the zero-power CSI-RS is transmitted, and the like.
  • the amount of resources available for the EPDCCH may vary according to subframe configuration (eg, subframe configuration 0, 5, etc.) in the TDD.
  • the amount of available resources for EPDCCH transmission may vary according to transmission of a Physical Broadcast CHannel (PBCH) and / or a Primary Synchronous Signal (PSS) / Secondary Synchronous Signal (SSS).
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PSS Primary Synchronous Signal
  • SSS Secondary Synchronous Signal
  • the first embodiment is a method for decoding an E-PDCCH using a higher aggregation level than in a general PRB pair in a PRB pair having a small amount of available resources for the E-PDCCH.
  • This can be understood as using a higher aggregation level to achieve the same coding gain. That is, the UE uses ⁇ 1, 2. 4. 8 ⁇ as the aggregation level when the amount of available resources for the EPDCCH is larger than a preset value during blind decoding.
  • EPDCCH When the amount of available resources is smaller than a preset value, ⁇ 2, 4, 8, 16 ⁇ may be used as the aggregation level.
  • the minimum value of possible values for the aggregation level is, among the possible values for the aggregation level, if the amount of available resources for the EPDCCH is greater than a preset value. It may be set larger than the minimum value.
  • An example of the aggregation level described above may be the case of a PRB set for a local EPDCCH, and ⁇ 1, 2, 4, 8, 16 ⁇ , if the amount of available resources for the EPDCCH is large, the amount of available resources for the EPDCCH If small, ⁇ 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ may be used. In this case, resource-to-CCE mapping in the corresponding PRB pair may be performed as described below.
  • a general PRB pair means a case in which available resources for an EPDCCH are relatively large.
  • the PBCH may not include a PBCH / SCH or may be a subframe other than a special subframe in TDD, but is limited thereto. It doesn't happen.
  • the ECCEs in the PRB pair may be configured on the assumption of a general PRB pair.
  • the ECCE may include available resources for the EPDCCH and resources not related to the EPDCCH (eg, RE for CSI-RS / CRS / PBCH / PSS / SSS).
  • the ECCEs 811-814 in the PRB pair 810 may include a resource (PBCH & SCH) not related to the EPDCCH.
  • ECCE is a FDM scheme in a PBR pair ( 8 (a)) or TDM scheme (FIG. 8 (b)), but the interleaved REs may form an ECCE.
  • the UE may perform blind decoding by extracting only EPDCCH available resources from the PRB pair.
  • the base station may indicate information for determining a resource not related to the EPDCCH, that is, time / frequency location or setting of a resource in which the EPDCCH is not transmitted through higher layer signaling.
  • an ECCE composed of only available resources for EPDCCH may be referred to as an information ECCE
  • an ECCE composed of only resources not available for EPDCCH may be referred to as a null ECCE. If the sum of the available resources in the PRB pair is not equal to a multiple of the ECCE size, the null ECCE may include the available resources. Referring to FIG.
  • the information ECCEs 821 and 824 are available only with the resources available for the EPDCCH, and the null ECCEs 822, only with resources not related to the EPDCCH. 823).
  • the information can be indexed in both the ECCE and null ECCE and included in the search space configuration.
  • the UE since the UE actually aggregates only the information ECCEs among the ECCEs constituting the corresponding aggregation level EPDCCH candidates, a case where only a coding level of a substantially low aggregation level is guaranteed may occur even at a high aggregation level.
  • the base station and the terminal need to know which mapping is performed in which PRB pair in a subframe, which may be predefined or delivered through higher layer signaling.
  • null ECCEs Index to all ECCEs and configure a search space, but null ECCEs can be skipped when aggregation is performed.
  • the UE may skip the null ECCE and perform blind decoding of the aggregation level 2 by using the next information ECCE.
  • iii) may index except for null ECCEs.
  • the number of antenna ports allocated to the corresponding PRB pair can also be reduced. For example, if the number of information ECCEs is one or two, only one or two antenna ports are needed, so the DMRS overhead can be reduced to 12 REs.
  • ECCEs in a PRB pair are divided into information ECCEs and null ECCEs, and an aggregation level assumes two.
  • PRB pairs PRB pair # n-# n + m, where PRB pairs are for local or distributed EPDCCH transmission indicated by higher layer signaling;
  • both the information ECCE and the null ECCE may be indexed, and then both the information ECCE and the null ECCE may be included in the search space of the aggregation level 2 (in case of FIG. 9 (a) and the above-described search space configuration i)). .
  • both the information ECCE and the null ECCE only the information ECCE may be included in the search space except the null ECCE (FIG. 9 (b),
  • the search space may be configured only with the information ECCE (in the case of the search space configuration ii described above).
  • FIG. 10 illustrates a case where two resource-to-CCE mapping methods are applied to a new carrier type (NCT) in the above-described PRB pair.
  • 10 (a) may be interpreted that the minimum aggregation level is four.
  • FIG. 10 (b) may be interpreted that four ECCEs are physically present in the PRB pair but only one actual ECCE exists. That is, one in a PRB pair
  • reference numerals 810-824 denote reference numerals for understanding when the description of FIG. 8 is applied mutatis mutandis, in particular, when the description of the configuration of ECCE 3 indexability and search space is applied mutatis mutandis. Note that does not mean that it exactly matches the object it points to.
  • DMRS overhead can be reduced. Specifically, in the PRB pair having less available resources for EPDCCH, the DMRS overhead can be reduced from 24 to 12 by selecting ports only within ports ⁇ 8 ⁇ or ⁇ 9, 10 ⁇ .
  • the 12 REs thus secured (or 6 REs when only 12 REs are transmitted to perform MRS-based transmission in a PRB pair in which a synchronization signal is transmitted as described below) are used as available resources for EPDCCH.
  • the coding gain of the PRB pair can be increased by using information RE).
  • the number of ports in the PRB pair may be determined based on the amount of available resources and the ECCE size for the EPDCCH in the PRB pair. That is, after determining an effective ECCE (ECE) by either of the following Equation 2 or Equation 3, the number of the effective ECCE can be determined as the number of antenna ports. In other words, the effective ECCE is assumed to be transmitted through different antenna ports.
  • ECE effective ECCE
  • the number of valid ECCEs in the corresponding PRB pair may be 2 and the number of antenna ports used is also 2. If the determined number of ports is 1 or 2, it may be preferable that the ports are selected within ⁇ 7, 8 ⁇ or ⁇ 9 ⁇ 10 ⁇ .
  • the above-described method of determining the number of antenna ports / ports may also be applied to the methods i), ii), and iii) of configuring the search space in the above-described first embodiment.
  • the number of antenna ports may be applied to the degree for estimating the number of antenna ports, and the number of ECCEs used for actual EPDCCH transmission may be different from the number of effective ECCEs.
  • the effective ECCE may be the same as the physical ECCE.
  • the terminal may exclude the corresponding PRB pair from the search space.
  • the predetermined amount may use a preset value or may be indicated through higher layer signaling.
  • the control signaling in the corresponding subframe may use a conventional PDCCH or a method of signaling in advance in a previous subframe. For example, it may be assumed that the EPDCCH is not transmitted in the special subframe settings 0, 5 (normal CP), 0, 4, and 7 (extended CP) of the TDD.
  • the aggregation level is changed according to the amount of available resources for the EPDCCH in the PRB pair.
  • the aggregation level for the DCI may be changed.
  • changing the aggregation level means that the existing aggregation level
  • the blind decoding for 1 is omitted, and the blind decoding for aggregation level 1 may be performed only when the coding rate (or system bandwidth) at aggregation level 1 is below a certain level.
  • the factor that determines the coding rate of each DCI in EPDCCH is the number of information bits of DCI, the number of available REs used for transmission of EPDCCH in each ECCE, and the number of information bits of DCI
  • the DCI format may have a different value, and in the same DCI format, since the number of bits used for resource allocation varies with the amount of resources, it is considered that the number of information bits may have a different value for each system bandwidth. That is, the coding rate of the same DCI is changed according to the system bandwidth.
  • PSS / SSS is shown in Figure 11, in the FDD first subframe
  • TDD may be transmitted in the seventh OFDM symbol of the first slot of the subframe and the third OFDM symbol of the second slot.
  • the OFDM symbol may be transmitted in a region corresponding to 6 RBs in the center of the entire frequency band.
  • DMRS may be transmitted in the sixth and seventh OFDM symbols in the first slot and the second slot of the subframe. That is, the PSS / SSS may be increased and repeated with the DMRS. In this situation, methods for transmitting D-based S will be described with reference to FIGS. 12 to 13.
  • FIG. 12 shows a method for DMRS-based transmission in the case of FDD.
  • PSS and SSS are transmitted in the last two OFDM symbols of slots 0 and 10 in a radio frame (that is, the subframes shown in FIG. 12 are subframes 0 and 5 in the radio frame).
  • the subframes shown in FIG. 12 are subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • only the DMRS transmitted in the second slot of the PRB pair may be used to perform channel estimation of the PRB pair.
  • FIG. 13 illustrates two methods for DMRS-based transmission in the case of TDD.
  • a DMSCH is not transmitted in a second slot of a PRB pair, in which an SSS is transmitted, and a PDSCH or EPDCCH is transmitted in a DMRS transmission position of a twelfth OFDM symbol.
  • channel estimation in the corresponding PRB pair may be performed using only the DMRS of the first slot.
  • the SSS is transmitted in the last OFDM symbol of the second slot of the PRB pair in which the SSS is transmitted, and the DMRS is transmitted in the sixth OFDM symbol of the second slot.
  • Can transmit In this case, only one port among ports belonging to the same CDM group may be used to ensure code divisional multiplexing (CDM). For example, when transmission is performed through DMRS ports 7, 8, 9, and 10, ⁇ 7, 9 ⁇ , ⁇ 7, 10 ⁇ , ⁇ 8, 9 ⁇ , ⁇ 8, 10 ⁇ , etc. in the corresponding PRB pair. Only combinations can be used.
  • EPDCCH is transmitted based on DMRS
  • EPDCCH cannot be used in a specific subframe (FDD: slot # 0, # 10, TDD: slot # 1, # 11) for a small system bandwidth (for example, 6 RB).
  • FDD slot # 0, # 10
  • TDD slot # 1, # 11
  • the above-mentioned methods can be solved by applying.
  • the corresponding PRB pair is used for EPDCCH. Coding gain may be increased by increasing the size or aggregation level of a resource set (eg, eREG, ECCE, etc.).
  • FIG. 14 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 1410 may include reception modules 1411, transmission modules 1412, a processor 1413, a memory 1414, and a plurality of antennas 1415. It may include.
  • the plurality of antennas 1415 refers to a transmission point device that supports MIM0 transmission and reception.
  • the receiving modules 1411 may receive various signals, data, and information on uplink from the terminal.
  • the transmission modules 1412 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 1413 may control operations of the overall transmission point apparatus 1410.
  • the processor 1413 of the transmission point apparatus 1410 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • Processor 1413 will, and that in addition to performing the function of transfer point device 1410.
  • the stored information may be stored for a predetermined time, and may be replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 1420 includes a reception module 1421, a transmission module 1422, a processor 1423, a memory 1424, and a plurality of antennas 1425. ) May be included.
  • the plurality of antennas 1425 may mean a terminal device that supports MIM0 transmission and reception.
  • Receiving modules 1421 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission modules 1422 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1423 may control operations of the entire terminal device 1420.
  • the processor 1423 of the terminal device 1420 may process necessary items in the above-described embodiments.
  • the processor 1423 of the terminal device 1420 performs a function of processing information received by the terminal device 1420, information to be transmitted to the outside, and the memory 1424 includes arithmetic processing information. Can be stored for a predetermined time, and a buffer (not shown) Can be replaced by a component.
  • the description of the transmission point apparatus 1410 may be similarly applied to a relay apparatus as a downlink transmission subject or an uplink receiving subject, and the description of the terminal apparatus 1420 is described. The same can be applied to a relay apparatus as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity.
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the invention may be implemented by hardware, firmware® software, or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Applicat Specific Specific Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), and PLDs. (Pr ogr ammab 1 e Logic Devices), FPGAsCField Programmable Gate Arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Applicat Specific Specific Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Physical Low-Voltage Deformation Devices
  • FPGAsCField Programmable Gate Arrays FPGAsCField Programmable Gate Arrays
  • processors controllers
  • microcontrollers microcontrollers
  • microprocessors and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 집합 레벨 별로 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 후보의 세트에 대해 복호를 시도하는 단계를 포함하며, 상기 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 복호를 시도하는 PRB(Physical Resource Block) 페어 내 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양에 따라 설정된 것인, 제어정보 수신 방법이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Channel)에 의한 제어정보 수신 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 테이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다증 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( 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.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 EPDCCH의 블라인드 복호를 통한 제어정보 수신 방법, 특히, EPDCCH를 위한 가용 자원이 비교적 적은 경우에 관련된 실시예들이 개시된다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 제 1 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 수신하는 방법에 있어서, 집합 레벨 별로 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 후보의 세트에 대해 복호를 시도하는 단계를 포함하며, 상기 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 복호를 시도하는 PRB(Physical Resource Block) 페어 내 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양에 따라 설정된 것인, 제어정보 수신 방법이다.
[6] 본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 집합 레벨 별로 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 후보의 세트에 대해 복호를 시도하되, 상기 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 복호를 시도하는 PRB(Physical Resource Block) 페어 내 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양에 따라 설정된 것인, 단말 장치이다.
[7] 본 발명의 제 1 내지 제 2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[8] 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값보다 크게 설정된 것일 수 있다.
[9] 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은 2이며, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은 1일 수 있다.
[10] 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로 가능한 값은 2, 4, 8, 16이며, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값은 1, 2, 4, 8일 수 있다.
[11] 상기 자원은 RE(Resource Element)일 수 있다.
[12] 상기 PRB 페어는 4개의 ECCE(Enhanced Control Channel Element)로 이루어질 수 있다.
[13] 상기 ECCE는 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원 및 EPDCCH에 관련 없는 자원을 포함할 수 있다.
[14] 상기 단말은 상기 ECCE에서 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원만을 추출하여 복호할 수 있다.
[15] 상기 단말은 상기 EPDCCH에 관련 없는 자원을 판단하기 위한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
[16] 상기 정보는 상위계층 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
[17] 상기 단말은, PBCH(Physical Broadcast CHannel) 또는 동기 채널 중 하나 이상이 전송되는 PRB 페어의 ECCE는 상기 복호 시도에서 제외될 수 있다. [18] 상기 PRB 페어는 국부형 (Localised) EPDCCH 전송을 위한 PRB 페어들 또는 분산형 (Distributed) EPCCH 전송을 위한 PBR 페어들 중 어느 하나에 포함된 것일 수 있다.
【유리한 효과】
[19] 본 발명에 따르면 EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 경우에도 코딩 이득을 유지할 수 있다.
[20] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다론 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[21] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 탐색공간을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 경우의 예시 중 하나를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 의한 가용 자원이 적은 PRB 페어에서 자원 대 CCE 매핑 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 의한 탐색공간을 구성을 설명하기 위한 도면이다. 도 10은 본 발명의 실시예를 NCT(New Carrier Type)에 적용한 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 의한 DMRS(DeModulation Reference Signal) 기반 전송에 관한 설명의 이해를 돕기 위한 용도로써, 동기 신호 전송을 도시한 도면이다.
도 12 내지 도 13은 본 발명의 실시예에 의한 DMRS 기반 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다. ·
1 【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[22] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 ,다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들올 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[23] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[24] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 1기지국 (BS: Base Stat ion)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN) , Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE User Equipment), MS(Mobi le Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[25] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[26] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블톡도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[27] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[28] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Mult iple Access) , T匪 (Time Division Multiple Access), OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Mult iple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FD A는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802ᅳ 20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS (Universal Mobile Teleco匪 unicat ions System)의 일부이다ᅳ 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 EHJTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN—OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 OVirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[29] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[30] 셀를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FOM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[31] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΤΉ (전송 time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 lms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고ᅳ 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FMA 를 사용하므로, 0FOM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[32] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[33] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 0FDM 심볼은 PDCCHCphysical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 0FDM 심볼은 PDSCH( physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[34] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Per iod; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 증 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[35] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[36] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고ᅳ 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP (extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다. [37] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다ᅳ 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregat ion)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 NTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답올 나타내기 위해, 임의접속ᅳ RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[38] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다.
[39] DCI 포맷
[40] 현재. LTE-A(release 10)에 의하면 DCI 포맷 0, 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 4 가 정의되어 있다. 여기서 DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A는, 후술할 블라인드 복호 횟수를 줄이기 위해 동일한 메시지 크기를 갖도록 규정되어 있다. 이러한 DCI 포맷들은 전송하려는 제어정보의 용도에 따라 i)상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0, 4, ii)하향링크 스케줄링 할당에 사용되는 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, iii)전력제어 명령을 위한 DCI 포맷 3, 3A로 구분할 수 있다.
[41] 상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0의 경우, 후술할 반송파 병합에 관련하여 필요한 반송파 오프셋 (carrier indicator), DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 오프셋 (flag for format 0/format 1A differentiation), 상향링크 PUSCH 전송에서 주파수 호핑이 사용되는지 여부를 알려주는 호핑 플래그 (frequency hopping flag), 단말이 PUSCH 전송에 사용해야 할 자원블록 할당에 대한 정보 (resource block assignment) , 변조 및 부호화 방식 (modulat ion and coding scheme), HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 지시자 (new data indicator), PUSCH를 위한 전송전력 제어명령 (TPC co麵 and for scheduled for PUSCH) , DMRS(Demodulat ion reference signal)를 위한 순환이동 정보 (cyclic shift for DMRS and 0CC index) , TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 (UL index) 및 채널품질정보 (Channel Quality Indicator) 요구 정보 (CSI request) 등을 포함할 수 있다. 한편, DCI 포맷 0의 경우 동기식 HARQ를 사용하므로 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷들처럼 리던던시 버전 (redundancy version)을 포함하지 않는다. 반송파 오프셋의 경우, 크로스 반송파 스케줄링이 사용되지 않는 경우에는 DCI 포맷에 포함되지 않는다.
「421 DCI 포^ 4는 LTE-A 림리즈 10에서 새로이 추가된 것으로서 LTE-A에서 상향링크 전송에 공간 다중화가 적용되는 것을 지원하기 위한 것이다. DCI 포맷 4의 경우 DCI 포맷 0과 비교하여 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함하므로 더 큰 메시지 크기를 가지며, DCI 포맷 0에 포함되는 제어정보에 추가적인 제어정보를 더 포함한다. 즉, DCI 포맷 4의 경우, 두 번째 전송블록을 위한 변조 및 부호화 방식, 다중 안테나 전송을 위한 프리코딩 정보, 사운딩참조신호 요청 (SRS request) 정보를 더 포함한다. 한편 , DCI 포맷 4는 DCI 포맷 0보다 큰 크기를 가지므로 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는 오프셋은 포함하지 않는다.
[43] 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C는 크게 공간 다중화를 지원하지 않는 1, 1A, IB, 1C, 1D와 공간 다중화를 지원하는 2, 2A, 2B, 2C로 구분될 수 있다.
[44] DCI 포맷 1C는 컴팩트 하향링크 할당으로서 주파수 연속적 할당만을 지원하며, 다른 포맷들과 비교해 반송파 오프셋, 리던던시 버전을 포함하지 않는다.
[45] DCI 포맷 1A는 하향링크 스케줄링 및 랜덤 액세스 절차를 위한 포맷이다. 여기에는 반송파 오프셋 , 하향링크 분산형 전송이 사용되는지 여부를 알려주는 표시자, PDSCH 자원 할당 정보, 변조 및 부호화 방식ᅳ 리던던시 버전, 소프트 컴바이닝을 위해 사용되는 프로세서를 알려주기 위한 HARQ 프로세서 번호, HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 오프셋, PUCCH를 위한 전송전력 제어명령, TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 등을 포함할 수 있다.
[46] DCI 포맷 1의 경우 대부분의 제어정보가 DCI 포맷 1A과 유사하다. 다만, DCI 포맷 1A가 연속적인 자원 할당에 관련된 것과 비교해, DCI 포맷 1은 비연속적 자원 할당을 지원한다. 따라서 DCI 포맷 1은 자원할당 헤더를 더 포함하므로 자원할당의 유연성이 증가하는 것의 트레이드 오프로서 제어 시그널링 오버헤드는 다소 증가한다.
[47] DCI 포맷 IB, ID의 경우에는 DCI 포맷 1과 비교해 프리코딩 정보를 더 포함하는 점에서 공통된다. DCI 포맷 1B는 PMI 확인을, DCI 포맷 1D는 하향링크 전력 오프셋 정보를 각각 포함한다. 그 외 DCI 포맷 IB, ID에 포함된 제어정보는 DCI 포떳 1A의 경우와 대부분 일치한다.
[48] DCI 포맷 2, 2A, 2B, 2C는 기본적으로 DCI 포맷 1A에 포함된 제어정보들음 대부분 포함하면서, 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함한다. 여기에는 두 번째 전송 블록에 관한 변조 및 부호화 방식, 새 데이터 오프셋 및 리던던시 버전이 해당된다.
[49] DCI 포맷 2는 폐루프 공간 다중화를 지원하며, 2A는 개루프 공간 다중화를 지원한다. 양자 모두 프리코딩 정보를 포함한다. DCI 포맷 2B는 범 포밍과 결합된 듀얼 레이어 공간 다중화를 지원하며 DMRS를 위한 순환이동 정보를 더 포함한다. DCI 포맷 2C는 DCI 포맷 2B의 확장으로 이해될 수 있으며 여덟개의 레이어까지 공간 다중화를 지원한다.
[50] DCI 포맷 3, 3A는 전술한 상향링크 승인 및 하향링크 스케줄링 할당을 위한 DCI 포맷들에 포함되어 있는 전송전력 제어정보를 보완, 즉 반-지속적 (semi-persistent) 스케줄링을 지원하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 3의 경우 단말당 lbit, 3A의 경우 2bit의 명령이 사용된다.
[51] 상술한 바와 같은 DCI 포맷 중 어느 하나는 하나의 PDCCH를 통해 전송되며, 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다.
[52] PDCCH프로세싱
[53] PDCCH를 RE들에 매핑할 때 연속된 논리할당단위인 제어채널요소 (CCE)가 사용된다. 하나의 CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 자원요소그룹 (REG)을 포함하고, 하나의 REG는 참조 신호 (RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개의 RE로 구성된다.
[54] 특정한 PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 제어정보의 크기인 DCI 페이로드, 셀 대역폭, 채널 부호화율 등에 따라 달라진다. 구체적으로 특정한 PDCCH를 위한 CCE의 개수는 다음 표 1과 같이 PDCCH 포맷에 따라 정의될 수 있다.
[55] 【표 1】
Figure imgf000013_0001
수 있는데, 이는 단말에게 알려지지 않는다. 따라서 단말의 입장에서는 PDCCH 포맷을 알지 못한 채 복호를 하여야 하는데, 이를 블라인드 복호라 한다. 다만, 단말이 하향링크에 사용되는 가능한 모든 CCE를 각 PDCCH 포맷에 대하여 복호하는 것은 큰 부담이 되므로, 스케줄러에 대한 제약과 복호 시도 횟수를 고려하여 탐색공간 (Search Space)이 정의된다.
[57] 즉, 탐색공간은 집합 레벨 (Aggregation Level) 상에서 단말이 복호를 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 후보 (candidate) PDCCH의 집합이다. 여기서 집합 레벨 및 PDCCH후보의 수는 다음 표 2와 같이 정의될 수 있다.
[58] 【표 2】
Figure imgf000014_0001
[59] 상기 표 2에서 알 수 있듯이 4가지의 집합 레벨이 존재하므로, 단말은 각 집합 레벨에 따라 복수개의 탐색공간을 갖게 된다. 또한, 표 2에서 나타내는 바와 같이 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 공통 탐색공간으로 구분될 수 있다. 단말 특정 탐색공간은 특정한 단말들을 위한 것으로서 각 단말은 단말 특정 탐색공간을 모니터링 (가능한 DCI 포맷에 따라 PDCCH 후보 집합에 대해 복호를 시도하는 것)하여 PDCCH에 마스킹되어 있는 RNTI 및 CRC를 확인하여 유효하면 제어정보를 획득할 수 있다.
[60] 공통 탐색공간은 시스템 정보에 대한 동적 스케즐링이나 페이징 메시지 등 복수개의 단말 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 할 필요가 있는 경우를 위한 것이다. 다만, 공통 탐색공간은 자원 운용상 특정 단말을 위한 것으로 사용될 수도 있다 또한, 공통 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 오버랩될 수도 있다. 상기 탐색공간은 구체적으로 다음과 같은 수학식 1에 의해 결정될 수 있다. 네 r스히 ^시 1 Λ
Figure imgf000015_0001
[62] 여기서, L은 집합 레벨, 는 RNTI 및 서브프레임 번호 k에 의해 결정되는 변수, m '는 PDCCH 후보 수로서 반송파 병합이 적용된 경우 ' ^ + Μ(" 'η α 로ᅳ 그렇지 않은 경우 m' = m 로서 = 0,ᅳ,^£)-1이며 은 pDccH 후보 수,
5 NC ^k - k번째 서브프레임에서 제어영역의 전체 CCE 개수, i는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE를 지정하는 인자로서 二0,"', ᅳ 1 이다. 공통 탐색공간의 경우 Yk는 항상 0으로 결정된다.
[63] 도 5는 상기 수학식 1에 따라 정의될 수 있는 각 집합 레벨에서의 단말 특정 탐색공간 (음영부분)을 나타낸다. 여기서 반송파 병합은 사용되지 않았으며 NcCE'k L0 는 설명의 편의를 위해 32개로 예시되었음을 밝혀둔다.
[64] 도 5의 (a), (b), (c), (d)는 각각 집합 레벨 1, 2, 4, 8의 경우를 예시하며 숫자는 CCE 번호를 나타낸다. 도 5에서 각 집합 레벨에서 탐색공간의 시작 CCE는 상술한 바와 같이 RNTI 및 서브프레임 번호 k로 결정되는데 하나의 단말에 대해 같은 서브프레임 내에서 모듈로 함수와 로 인해 집합 레벨마다 서로 다르게
L5 결정될 수 있으며 로 인해 항상 집합 레벨의 배수로만 결정된다. 여기서 Yk는 예시적으로 CCE 번호 18로 전제되었다. 시작 CCE부터 단말은 해당 집합 레벨에 따라 결정되는 CCE들 단위로 순차적으로 복호를 시도하게 된다. 예를 들어, 도 9의 (b)에서 단말은 시작 CCE인 CCE 번호 4부터 집합 레벨에 따라 2개의 CCE 단위로 복호를 시도한다.
10 [65] 상술한 바와 같이 단말은 탐색공간에 대해 복호를 시도하는데 이 복호시도의 횟수는 DCI 포맷 및 RRC 시그널링을 통해 결정되는 전송모드 (Transmission mode)로 결정된다. 반송파 병합이 적용되지 않는 경우, 단말은 공통탐색공간에 대해 PDCCH 후보 수 6개 각각에 대해 두 가지의 DCI 크기 (DCI 포맷 0/1A/3/3A 및 DCI 포맷 1C)를 고려하여야 하므로 최대 12번의 복호
!5 시도가 필요하다. 단말 특정 탐색공간에 대해서는 PDCCH 후보 수 (6 + 6 + 2 + 2 = 16) 에 대해 두 가지의 DCI 크기를 고려하므로 최대 32번의 복호 시도가 필요하다. 따라서 반송파 병합이 적용되지 않는 경우 최대 44회의 복호 시도가 필요하다.
[66] 한편, 반송파 병합이 적용되는 경우 하향링크 자원 (구성 반송파) 수만큼의 단말 특정 탐색공간과 DCI .포맷 4를 위한 복호가 더 추가되므로, 최대 복호횟수는 더 증가하게 된다.
[67] 참조신호 (Reference Signal; RS)
[68] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pi lot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[69] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 을바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
[70] 참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써 ,
[71] i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트 (coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModul at ion-Reference Signal, DM-RS)
[72] ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
[73] i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (Cell-specific Reference Signal, CRS)
[74] ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-specific Reference Signal) [75] iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModul at ion-Reference Signal, DM-RS) [76] iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Informat ion- Reference Signal , CSI-RS)
[77] v) MBSFN(Multi media Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN Reference Signal )
[78] vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Posit ioning Reference Signal)가 있다.
[79] 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복 2:를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[80] CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
[81] 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[82] 도 6은 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 X주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 6(a))에는 14 개의 0FDM 심볼 길이, 확장된 CP의 경우 (도 6(b))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
[83] 도 6은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블톡 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 6에서 '0', '1', '2' 및 '3'으로 표시된 자원 요소 ( 는 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 6에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DMRS의 위치를 나타낸다.
[84] 릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMP(Coordinate Multi Point), MU-MIM0(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 등으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 셀 간 간섭 (inter-cell interference)으로 인한 PDCCH 성능 감소 등에 대한 해결책으로 Enhanced-PDCCH (EPDCCH)가 고려되고 있다. 또한 EPDCCH에서는 프리코딩 (pre-coding) 이득 등을 얻기 위해 기존의 CRS 기반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채널 추정을 수행할 수 있다.
[85] 앞서 설명된 PDCCH의 전송이 REG, REG로 이루어진 CCE에 기반하는 것과 비교하여, EPDCCH 전송은 EREG(Enhanced REG), ECCE (Enhanced CCE), PRB 페어에 기반할 수 있다. 여기서, ECCE는 4개의 EREG로 이루어질 수 있으며, 하나의 PRB 페어는 4개의 ECCE로 이루어질 수 있다. PDCCH의 경우와 마찬가지로 EPDCCH에서도 집합 레벨의 개념이 사용되며, 다만 EPDCCH에서의 집합 레벨은 ECCE에 기반한다.
[86] EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB 페어의 구성에 따라 국부형 (localized) EPDCCH 전송과 분산형 (distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며, 범포밍 이득을 얻기 위해 특정 프리코딩이 적용될 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며, 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어, 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개로 이루어진 ECCE에 기반할 수 있다.
[87] 단말은 EPDCCH를 통해 제어정보 (DCI)를 수신 /획득하기 위해, 기존 LTE/LTE-A 시스템에서와 같이 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히, 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI 포맷들을 위해 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도 (모니터링)할 수 있다. 여기서, 모니터링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의 세트는 EPDCCH 단말 특정 탐색공간으로 불릴 수 있으며, 이 탐색공간은 집합 레벨별로 설정 /구성될 수 있다. 또한, 집합 레벨은, 앞서 설명된 기존 LTE/LTE-A 시스템과는 다소 상이하게, 서브프레임 타입, CP의 길이, PRB 페어 내의 가용 자원량 등에 따라 {1, 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
[88] 여기서, EPDCCH 전송을 위한 가용 자원 (예를 들어, RE)의 양이 모든 PRB 페어에서 동일하지 않은 경우, 동일한 집합 레벨이 동일한 코딩 이득 (coding gain)을 보장해 줄 수 없다. 예를 들어, 어떤 PRB 페어에서 EPDCCH를 위한 가용 자원이 일반 PRB 페어의 1/4인 경우를 가정하면, 집합 레벨 8의 코딩 이득을 얻기 위해 집합 레벨 23(32개의 ECCE)가 필요할 수 있다. EPDCCH를 위한 가용 자원은 PDCCH의 전송 여부 /PDCCH가 전송되는 OFDM 심볼의 개수, CSI-RS 전송 여부, 제로 파워 CSI-RS 전송 여부 등에 의해 PRB 페어에 따라 달라질 수 있다. 또한, TDD에서의 스페셜 서브프레임 등 서브프레임 설정 (예를 들어 , 서브프레임 설정 0, 5 등) 에 따라 EPDCCH를 위해 갸용한 자원의 양이 달라질 수 있다. 또한, 도 7에 예시된 바와 같이, PBCH(Physical Broadcast CHannel) 및 /또는 PSS(Primary Synchronous Signal )/SSS( Secondary Synchronous Signal)의 전송에 따라 EPDCCH 전송을 위한 가용 자원의 양은 달라 질 수 있다. 이와 같이 EPDCCH 전송을 위한 PRB 페어에서 EPDCCH를 위해 가용한 자원의 양이 달라지는 경우, 특히, EPDCCH를 위해 가용한 자원의 양이 줄어드는 경우 높은 레벨의 집합 레벨이 코딩 이득의 측면에서는 낮은 레벨의 집합 레벨과 유사한 결과를 가져을 수도 있다. 따라서, 이하에서는 이와 같은 문제를 해결하기 위한 실시예를 설명한다. 또한, EPDCCH를 위해 가용한 자원의 양이 줄어드는 PRB 페어에서의 단말의 블라인드 복호에 대한 다양한 방법들이 설명된다. [89] 실시예 1
[90] 첫 번째 실시예는 E-PDCCH를 위한 가용 자원의 양이 적은 PRB 페어에서는 일반적인 PRB 페어의 경우보다 높은 집합 레벨을 이용하여 E-PDCCH를 복호하는 방법이다. 이는, 같은 코딩 이득을 얻기 위해 더 높은 집합 레벨을 사용하는 것으로 이해될 수 있다. 즉, 단말은 블라인드 복호시, EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로써 {1, 2. 4. 8}올 사용하고. EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로써 {2, 4, 8, 16}을 사용할 수 있다. 다른 표현으로씨, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레밸로 가능한 값 중 최소값은, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값보다 크게 설정된 것일 수 있다. 상술한 집합 레벨의 예시는 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 경우일 수 있으며 , EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 큰 경우 {1, 2, 4, 8, 16}, EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 작은 경우 {2, 4, 8, 16, 32}가 사용될 수도 있다. [91] 이와 같은 경우, 해당 PRB 페어에서 자원 대 CCE 매핑은 이하의 설명과 같이 이루어질 수 있다.
[92] 첫 번째로, EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 PRB 페어라도, 일반적인 PRB 페어와 같은 자원 매핑을 사용할 수 있다. (여기서 일반적인 PRB 페어란 EPDCCH를 위한 가용 자원이 비교적 큰 경우를 의미하는 것이다. 예를 들어, PBCH/SCH가 포함되어 있지 않은 경우, 또는 TDD에서 스페셜 서브프레임이 아닌 서브프레임 등일 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.)
[93] 즉, 해당 PRB 페어에 추가적인 시그널링 또는 서브프레임 구조상 EPDCCH를 위한 가용 자원이 감소하더라도, 일반적인 PRB 페어라 가정하고 PRB 페어 내의 ECCE들을 구성할 수 있다. 따라서, ECCE는 EPDCCH를 위한 가용 자원 및 EPDCCH에 관련 없는 자원 (예를 들어, CSI-RS/CRS/PBCH/PSS/SSS를 위한 RE)을 포함할 수 있다. 예를 들어 , 도 8(a)에 도시된 바와 같이 , PRB 페어 (810)에서 ECCE들 (811-814)은 EPDCCH에 관련 없는 자원 (PBCH & SCH)을 포함할 수 있다. (도 8에서는 PDCCH가 OFDM 심볼 2개를 통해 전송되며, PBCH 및 /또는 SCH가 전송되는 PRB 페어를 EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 PBR 페어의 예시로써 도시하였으며, 편의상 ECCE가 PBR 페어 내 FDM 방식 (도 8(a)) 또는 TDM 방식 (도 8(b))으로 구획되는 것으로 도시하였으나 이와 달리 인터리빙된 RE들이 ECCE를 구성할 수 있음을 밝혀 둔다)
[94] 이는 실질적으로 EPDCCH를 전송하는 각 ECCE의 크기가 줄어든 것으로 이해될 수 있다. 예를 들어, PBCHᅳ SCH등으로 인해 PRB 페어 내에서 EPDCCH 용도로 사용할 수 있는 RE의 수가 1/2로 감소할 경우, 각 ECCE에서 EPDCCH 전송에 사용되는 자원 역시 1/2로 감소하게 된다. 따라서 해당 PRB 페어에서 집합 레벨 2의 EPDCCH 후보가 2개 존재한다면 실질적으로 집합 레벨 1의 EPDCCH 후보가 2개 존재하는 것과 동일한 상황이 될 수 있다.
[95] 단말은, 해당 PRB 페어에서 EPDCCH 가용 자원만을 추출하여 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 이를 위해 기지국은, 단말이 EPDCCH에 관련 없는 자원을 판단하기 위한 정보, 즉, EPDCCH가 전송되지 않는 자원의 시간 /주파수 위치나 설정 등을 상위 계층 시그널링 등을 통해 지시할 수도 있다.
[96] 두 번째로, 가용 자원이 적은 PRB 페어에서는, EPDCCH를 위한 가용 자원만으로 구성된 ECCE와 EPDCCH와 관련 없는 자원만으로 구성된 ECCE를 구분하여 생성할 수 있다. 이 때 EPDCCH를 위한 가용 자원만으로 구성된 ECCE를 정보 (information) ECCE로, EPDCCH를 위해 사용할 수 없는 자원만으로 구성된 ECCE를 널 (null) ECCE로 부를 수 있다. 만약, PRB 페어 내의 가용 자원의 총합이 ECCE 크기의 배수와 같지 않을 경우, 널 ECCE에는 가용 자원이 포함될 수도 있다. 도 8(b)를 참조하여 설명하자면, EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 PBR 페어 (820)에서 EPDCCH를 위한 가용 자원만으로 정보 ECCE(821, 824)를, EPDCCH에 관련 없는 자원만으로 널 ECCE(822, 823)을 구성할 수 있다.
[97] 이렇게 PRB 페어 내의 ECCE가 정보 ECCE와 널 ECCE로 구분될 경우 i) 정보 ECCE와 널 ECCE를 모두 인덱싱하고 탐색공간에 포함, ii) 정보 ECCE와 널 ECCE를 모두 인덱싱하되 널 ECCE는 탐색공간에 포함시키지 않음, iii) 정보 ECCE만 인덱싱하고 탐색공간을 구성할 수 있다. 이하 이에 대해 순차적으로 설명한다.
[98] i) 정보 ECCE와 널 ECCE에 모두 인덱싱을 하고 탐색 공간 구성시 포함시킬 수 있다. 이 경우, 단말은 실제적으로 해당 집합 레벨 EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE 중 정보 ECCE만올 집성 (aggregation)하게 되므로, 높은 집합 레벨에서도 실질적으로는 낮은 집합 레벨의 코딩 이득만을 보장하는 경우가 발생할 수 있다. 기지국과 단말은 어떤 서브프레임내의 어떤 PRB 페어에서 이와 같은 매핑이 수행되는지 알고 있을 필요가 있는데, 이는 미리 정의되거나, 상위 계층 시그널링등을 통해 전달될 수 있다.
[99] ii) 모든 ECCE에 인덱싱을 수행하고 탐색 공간을 구성하되, 널 ECCE는 집성 (aggregation)시 스킵 (skip)할 수 있다. 이 경우, 예를 들어 , 집합 레벨 2의 EPDCCH 후보가 정보 ECCE와 널 ECCE로 구성될 경우, 단말은 널 ECCE를 스킵하고 다음 정보 ECCE를 이용하여 집합 레벨 2의 블라인드 복호를 수행할 수 있다. [100] iii) 널 ECCE들을 제외하고 인덱싱할 수 있다. 이 경우 해당 PRB 페어에서 전송되는 ECCE의 수가 감소하기 때문에 해당 PRB 페어에 할당된 안테나 포트의 수 역시 줄일 수 있다. 예를 들어, 정보 ECCE의 수가 1개 또는 2개일 경우 안테나 포트 의 수 역시 1 또는 2만이 필요하게 되므로, DMRS 오버헤드를 12 RE로 줄일 수
5 있고, 이로 인해 코딩 이득의 증가를 기대할 수도 있다.
[101] 상술한 탐색 공간 구성의 방법들을 도 9를 참조하여 살펴본다. 도 9에서는 PRB 페어 내의 ECCE가 정보 ECCE와 널 ECCE로 구분되며, 집합 레벨은 2를 전제한다. 탐색공간의 구성에 있어서, 우선 PRB 페어들 (PRB pair #n - #n+m, 여기서 PRB 페어들은 상위계층 시그널링으로 지시된 국부형 또는 분산형 EPDCCH 전송을 위한
LO PRB 세트에 포함되는 것일 수 있음)에 대해 정보 ECCE와 널 ECCE를 구성한다. 이후, 정보 ECCE 및 널 ECCE에 대해 모두 인덱싱을 수행한 후 집합 레벨 2의 탐색공간에 정보 ECCE 및 널 ECCE를 모두 포함시킬 수 있다 (도 9(a), 상술한 탐색공간 구성 i)의 경우). 또는, 정보 ECCE 및 널 ECCE에 대해 모두 인덱싱을 수행한 후 탐색공간에는 널 ECCE를 제외하고 정보 ECCE만을 포함시킬 수 있다 (도 9(b),
15 상술한 탐색공간 구성 ii)의 경우). 이와 달리, 도 9 (C)와 같이 인덱싱 단계에서부터 널 ECCE를 제외시킨 후, 정보 ECCE만으로 탐색공간을 구성할 수도 있다 (상술한 탐색공간 구성 ii)의 경우).
[102] 도 10은 상술한 PRB 페어에서 자원 대 CCE 매핑 방법 두 가지를 NCT(New ¾ Carrier Type)에 적용할 경우를 도시하고 있다. 도 10(a)는 최소 집합 레벨이 4라고 해석될 수 있다. 또한 도 10(b)는 PRB 페어 내에 물리적으로 4개의 ECCE이지만 하나의 실제적인 ECCE만이 존재한다고 해석될 수 있다. 즉, PRB 페어 내에 하나의
ECCE만이 존재하는 것일 수 있다. 기타 다른 설명은 도 8에 대한 설명이 준용된다. 도 10에서 도면부호 810-824는 도 8에 대한 설명이 준용되는 경우, 특히, ECCE ¾ 인덱성 및 탐색공간의 구성에 대한 설명이 준용되는 경우에 이해를 위한 도면부호로써, 도 8의 도면부호가 지시하는 대상과 정확하게 일치하는 것을 의미하는 것은 아님을 밝혀둔다.
[103] 실시예 2
30 [104] EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 PRB 페어에서 코딩 이득을 높이기 위해, DMRS 오버헤드를 줄일 수 있다. 구체적으로, EPDCCH를 위한 가용 자원이 적은 PRB 페어에서는 포트 {그 8} 또는 {9, 10} 내에서만 포트를 선택함으로써, DMRS 오버헤드를 24에서 12로 줄일 수 있다. 이렇게 확보된 12개의 RE (만약, 후술하는 바와 같이 동기 신호가 전송되는 PRB 페어에서 MRS 기반 전송을 수행하기 위해 12개의 RE에서만 DMRS를 전송하는 경우에는 6 RE)를 EPDCCH를 위한 가용 자원으로 사용 (즉, information RE로 사용)함으로써 해당 PRB 페어의 코딩 이득을 높일 수 있다.
[105] 이를 위해 본 발명에서는 PRB 페어 내의 포트 수를 해당 PRB 페어에서 EPDCCH를 위한 가용 자원 양과 ECCE 크기에 기초하여 결정할 수 있다. 즉, 다음 수학식 2 또는 수학식 3 중 어느 하나에 의해 유효 ECCE(effective eCCE)를 결정한 후, 이 유효 ECCE의 개수만큼을 안테나 포트 수로 결정할 수 있다. 다시 말해, 유효 ECCE는 서로 다른 안테나 포트를 통해 전송된다고 가정하는 것이다.
[106] 【수학식 2】
# of available RE for E-PDCCH
# of effective eCCEs =
eCCEsize(#ofREs)
[107] 【수학식 3】
# of available REs for E-PDCCH
# of effect e eCCEs =
eCCEsize(#ofREs)
[108] 예를 들면, 가용 자원의 양이 72 RE이고 ECCE의 크기가 36 RE일 경우, 해당 PRB 페어에서 유효 ECCE의 수는 2, 사용되는 안테나 포트의 수 역시 2로 결정할 수 있다. 결정된 포트 수가 1 또는 2일 경우, 포트는 {7, 8} 또는 {9ᅳ 10} 내에서 선택되는 것이 바람직할 것이다.
[109] 상술한 안테나 포트 수 /포트를 결정하는 방법은 앞서 설명된 실시예 1에서 탐색공간을 구성하는 방법 i), ii), iii)에도 적용될 수 있다. 구체적으로, 탐색 공간을 구성하는 방법 i), ii) 에서는 안테나 포트의 수를 추정하기 위한 정도에서 적용될 수 있고, 실제 EPDCCH 전송을 위해 사용되는 ECCE의 수와 유효 ECCE의 수가 서로 다를 수 있다. 탐색 공간을 구성하는 방법 iii)에서는 유효 ECCE는 물리적 ECCE와 동일할 수 있다. ᅳ 실시예 3
- [110] EPDCCH를 위해 가용한 자원의 양이 줄어드는 PRB 페어가 있는 경우, 단말은 해당 PRB 페어를 탐색공간에서 제외시킬 수 있다. 다시 말해, PRB 페어 내에서 EPDCCH를 위한 가용 자원이 일정량 이하일 경우 해당 PRB 페어 또는 해당 PRB 페어에 속하는 ECCE들을 탐색 공간 구성에서 제외하는 것이다. 여기서 일정량은 미리 설정된 값을 사용할 수도 있고, 상위 계층 시그널링등을 통해 지시될 수도 있다. 이 때 해당 서브프레임에서의 제어 시그널링은 기존의 PDCCH를 이용하거나 이전 서브프레임에서 미리 시그널링하는 방법 등을 사용할 수 있다. 예를 들어, TDD의 스페셜 서브프레임 설정 0, 5(노멀 CP), 0, 4, 7(확장 CP)에서는 EPDCCH가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다.
[111] 상기 실시예 1에서는 PRB 페어에서 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양에 따라 집합 레벨을 달리 하는 경우가 설명되었는데, 유사한 논리로써 DCI의 측면에서, DCI의 코딩 레이트 (또는 시스템 대역폭)에 따라 해당 DCI에 대한 집합 레벨이 변경되도록 할 수 있다. 여기서 집합 레벨이 변경된다는 것은 기존의 집합 레벨
1에 대한 블라인드 복호를 생략함을 의미할 수 있으며, 집합 레벨 1에 대한 블라인드 복호는 집합 레벨 1에서의 코딩 레이트 (또는 시스템 대역폭이)가 일정 수준 이하일 경우에만 수행될 수 있다. 상술한 DCI에 대한 집합 레벨의 변경은, EPDCCH에서 각 DCI의 코딩 레이트를 결정하는 요소는 DCI의 정보 비트 수, 각 ECCE에서 EPDCCH 전송에 사용되는 가용 RE의 수 등이며, DCI의 정보 비트 수는 DCI 포맷에 따라 다른 값을 가질 수 있고, 동일 DCI 포맷에서는 자원 할당에 사용되는 비트의 수가 자원 양에 따라 가변하므로 시스템 대역폭별로 정보 비트의 수가 다른 값을 가질 수 있는 것을 고려한 것이다. 즉, 시스템 대역폭에 따라 동일 DCI의 코딩 레이트가 변경됨을 고려한 것이다.
[112] 한편, 상술한 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 적은 경우, 특히, 동기신호 (PSS/SSS)가 전송되는 PRB 페어에서 MRS 기반 전송을 수행할 필요가 있는데, 이하이에 대해 설명한다.
[113] PSS/SSS는 도 11에 도시된 바와 같이, FDD에서는 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 여섯 번째 및 일곱 번째 OFDM 심볼에서, TDD에서는 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 일곱 번째 OFDM 심볼 및 두 번째 슬롯의 세 번째 OFDM 심볼에서 전송될 수 있다. 특히, FDD에서는 해당 OFDM 심볼에서 전체 주파수 대역의 한 가운데 6 RB에 해당되는 영역에서 전송될 수 있다. DMRS는 서브프레임의 첫 번째 슬롯 및 두 번째 슬롯에서 여섯 번째 및 일곱 번째 OFDM 심볼에서 전송될 수 있다. 즉, PSS/SSS가 DMRS와 증복될 수 있는데, 이러한 상황에서 D服 S 기반 전송올 위한 방법들을 도 12 내지 도 13을 참조하여 살펴본다.
[114] 도 12에는 FDD의 경우 DMRS 기반 전송을 위한 방법을 도시하고 있다. FDD에서는 라디오 프레임에서 0번 슬롯 및 10번 슬롯의 마지막 두 OFDM 심볼에 PSS와 SSS가 전송된다 (즉 도 12에 도시된 서브프레임은 라디오 프레임에서 0번 및 5번 서브프레임이다). 이를 고려하여, 해당 PRB 페어의 두 번째 슬롯에서 전송되는 DMRS만을 PRB 페어의 채널 추정 수행에 사용하도록 설정할 수 있다.
[115] 도 13에는 TDD의 경우, DMRS 기반 전송을 위힌 두 가지 방법을 도시하고 있다.
[116] 첫 번째 방법으로, 도 13(a)에 도시된 바와 같이, SSS가 전송되는, PRB 페어의 두 번째 슬롯에서는 DMRS를 전송하지 않고, 열 두 번째 OFDM 심볼의 DMRS 전송 위치에는 PDSCH 또는 EPDCCH를 위한 정보 RE를 삽입 할 수 있다. 이 경우, 해당 PRB 페어에서 채널 추정은 첫 번째 슬롯의 DMRS만을 이용하여 수행될 수 있다.
[117] 두 번째로, 도 13(b)에 도시된 바와 같이, SSS가 전송되는, PRB 페어의 두 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼에서는 SSS를 전송하고, 두 번째 슬롯의 여섯 번째 OFDM 심볼에서는 DMRS를 전송할 수 있다. 이 경우, CDM(code divisional multiplexing)을 보장하기 위해, 동일 CDM 그룹에 속하는 포트 중 하나의 포트만을 사용될 수 있다. 예를 들어, DMRS 포트 7, 8, 9, 10을 통한 전송이 수행될 경우, 해당 PRB 페어에서는 {7, 9}, {7, 10}, {8, 9}, {8, 10}등의 조합만이 사용될 수 있다.
[118] 상술한 설명은, 시스템 대역폭이 작은 경우의 EPDCCH 전송에 유용하게 사용될 수 있다. EPDCCH는 DMRS 기반으로 전송되기 때문에 작은 시스템 대역폭 (예를 들어 , 6 RB)의 경우 특정 서브프레임 (FDD : slot #0, #10, TDD : slot #1, #11)에서 EPDCCH를 사용할 수 없는데, 상술한 방법들이 적용됨으로써 해결 가능하다. 다만, 채널 추정 성능의 감소를 방지하기 위해 해당 PRB 페어에서는 EPDCCH에 사용되는 자원 세트 (예를 들어, eREG, ECCE 등)의 크기 또는 집합 레벨을 증가시켜 코딩 이득을 증가시킬 수 있다.
[119] 도 14는 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
[120] 도 14를 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (1410)는, 수신모들 (1411), 전송모들 (1412), 프로세서 (1413), 메모리 (1414) 및 복수개의 안테나 (1415)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1415)는 MIM0 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신모들 (1411)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1412)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1413)는 전송포인트 장치 (1410) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[121] 본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치 (1410)의 프로세서 (1413)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[122] 전송포인트 장치 (1410)의 프로세서 (1413)는 그 외에도 전송포인트 장치 (1410)가' 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1414)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[123] 계속해서 도 14를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (1420)는, 수신모들 (1421), 전송모들 (1422), 프로세서 (1423), 메모리 (1424) 및 복수개의 안테나 (1425)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1425)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모들 (1421)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1422)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1423)는 단말 장치 (1420) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[124] 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (1420)의 프로세서 (1423)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[125] 단말 장치 (1420)의 프로세서 (1423)는 그 외에도 단말 장치 (1420)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1424)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[126] 위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도특 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
[127] 또한, 도 14에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (1410)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1420)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[128] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware)ᅳ 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[129] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs (Pr ogr ammab 1 e Logic Devices), FPGAsCField Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다. t
[130] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다 . 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[131] 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 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성올 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[132] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[133] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 수신하는 방법에 있어서,
집합 레벨 별로 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 후보의 세트에 대해 복호를 시도하는 단계;
를 포함하며,
상기 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 복호를 시도하는 PRB(Physical Resource Block) 페어 내 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양에 따라 설정된 것인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값보다 크게 설정된 것인, 제어정보 수신 방법ᅳ
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은 2이며, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값 증 최소값은 1인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 4】
게 2항에 있어서,
상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 작은 경우 집합 레벨로 가능한 값은 2, 4, 8, 16이며, 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양이 미리 설정된 값보다 큰 경우 집합 레벨로 가능한 값은 1, 2, 4, 8인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 5】
제 1항 또는 제 2항 중 어느 한 항에 있어서 ,
상기 자원은 RE(Resource Element)인, 제어정보 수신 방법.
【청구항 6】 제 1항 또는 제 2항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 PRB 페어는 4개의 ECCE(Enhanced Control Channel Element)로 이루어진, 제어정보 수신 방법.
【청구항 7】
5 제 6항에 있어서,
상기 ECCE는 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원 및 EPDCCH에 관련 없는 자원을 포함하는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 8】
게 7항에 있어서,
L0 상기 단말은 상기 ECCE에서 상기 EPDCCH를 위한 가용 자원만올 추출하여 복호하는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 91
제 7항에 있어서,
상기 단말은 상기 EPDCCH에 관련 없는 자원을 판단하기 위한 정보를 .5 기지국으로부터 수신하는, 제어정보 수신 방법 .
【청구항 10】
제 9항에 있어서,
상기 정보는 상위계층 시그널링을 통해 수신되는, 제어정보 수신 방법.
【청구항 11]
:0 제 7항에 있어서,
상기 단말은, PBOKPhysical Broadcast CHannel) 또는 동기 채널 중 하나 이상이 전송되는 PRB 페어의 ECCE는 상기 복호 시도에서 제외되는, 제어정보 수신 방법. .
【청구항 12】
제 1항 또는 제 2항 중 어느 한 항에 있어서,
:5 상기 PRB 페어는 국부형 (Localised) EPDCCH 전송을 위한 PRB 페어들 또는 분산형 (Distributed) EPCCH 전송을 위한 PBR 페어들 중 어느 하나에 포함된 것인, 제어정보 수신 방법 .
【청구항 13]
무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
0 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 집합 레벨 별로 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 후보의 세트에 대해 복호를 시도하되, 상기 집합 레벨로 가능한 값 중 최소값은, 상기 복호를 시도하는 PRB(Physical Resource Block) 페어 내 EPDCCH를 위한 가용 자원의 양에 따라 설정된 것인, 단말 장치.
PCT/KR2013/002692 2012-03-30 2013-04-01 무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치 Ceased WO2013147566A1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015503129A JP5873953B2 (ja) 2012-03-30 2013-04-01 無線通信システムにおいて制御情報受信方法及び装置
EP13768196.1A EP2833570B1 (en) 2012-03-30 2013-04-01 Method and device for receiving control information in wireless communication system
CN201380018540.6A CN104205690B (zh) 2012-03-30 2013-04-01 在无线通信系统中接收控制信息的方法和设备
US14/384,139 US9660783B2 (en) 2012-03-30 2013-04-01 Method and device for receiving control information in wireless communication system
US15/491,863 US10334579B2 (en) 2012-03-30 2017-04-19 Method and device for receiving control information in wireless communication system

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261617674P 2012-03-30 2012-03-30
US61/617,674 2012-03-30
US201261620432P 2012-04-04 2012-04-04
US61/620,432 2012-04-04
US201261649923P 2012-05-21 2012-05-21
US61/649,923 2012-05-21
KR10-2013-0035206 2013-04-01
KR1020130035206A KR102086506B1 (ko) 2012-03-30 2013-04-01 무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/384,139 A-371-Of-International US9660783B2 (en) 2012-03-30 2013-04-01 Method and device for receiving control information in wireless communication system
US15/491,863 Continuation US10334579B2 (en) 2012-03-30 2017-04-19 Method and device for receiving control information in wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013147566A1 true WO2013147566A1 (ko) 2013-10-03

Family

ID=49632889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/002692 Ceased WO2013147566A1 (ko) 2012-03-30 2013-04-01 무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10334579B2 (ko)
EP (1) EP2833570B1 (ko)
JP (3) JP5873953B2 (ko)
KR (1) KR102086506B1 (ko)
CN (1) CN104205690B (ko)
WO (1) WO2013147566A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2014136682A1 (ja) * 2013-03-08 2017-02-09 シャープ株式会社 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
US20220416993A1 (en) * 2021-06-23 2022-12-29 Qualcomm Incorporated Demodulator configuration based on user equipment signaling

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3114789B1 (en) * 2014-03-06 2024-05-15 InterDigital Patent Holdings, Inc. Full duplex operation in wireless systems
KR101958791B1 (ko) * 2016-11-09 2019-03-15 엘지전자 주식회사 동기화 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
EP3621376A4 (en) 2017-05-02 2021-03-24 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
CN109152013B (zh) * 2017-06-16 2022-11-15 大唐移动通信设备有限公司 一种公共下行控制信道信号传输方法和相关设备
CN109391355B (zh) * 2017-08-11 2020-10-23 华为技术有限公司 无线通信的方法、芯片和系统
CN112840735B (zh) * 2018-09-27 2024-08-16 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 侧链反馈
JP7177189B2 (ja) * 2021-01-19 2022-11-22 株式会社Nttドコモ 端末、無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080099063A (ko) * 2007-05-08 2008-11-12 삼성전자주식회사 직교주파수다중접속 방식의 이동통신 시스템에서 물리적하향링크 제어 채널 신호를 전송하는 방식 및 장치
KR20080111393A (ko) * 2007-06-18 2008-12-23 한국전자통신연구원 패킷 기반 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및이의 수신 방법
WO2009058905A2 (en) * 2007-10-30 2009-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for pdcch blind decoding in mobile communications
KR20090089770A (ko) * 2008-02-19 2009-08-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
KR20090101043A (ko) * 2008-03-20 2009-09-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104901778B (zh) * 2009-12-17 2018-07-24 Lg电子株式会社 无线通信系统中的接收和发送方法及设备
WO2011074265A1 (ja) * 2009-12-17 2011-06-23 パナソニック株式会社 無線送信装置および制御信号送信方法
CN102170703A (zh) * 2011-05-11 2011-08-31 电信科学技术研究院 一种物理下行控制信道上的信息收发方法及设备
US9252918B2 (en) 2011-08-15 2016-02-02 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for control channel transmission and reception
EP2774309B1 (en) 2011-11-04 2015-10-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Wireless network node, user equipment and method for transmitting an enhanced control channel
US9113463B2 (en) 2011-11-04 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Resource management for enhanced PDCCH
US10079658B2 (en) 2011-11-04 2018-09-18 Qualcomm Incorporated Search space design for e-PDCCH in wireless communication networks
US9179456B2 (en) 2012-02-07 2015-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for downlink control channels transmissions in wireless communications systems
US9055578B2 (en) 2012-03-15 2015-06-09 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for UE-specific search space and ePDCCH scrambling
WO2013141801A1 (en) * 2012-03-19 2013-09-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Aggregation of resources in enhanced control channels
US9660783B2 (en) 2012-03-30 2017-05-23 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving control information in wireless communication system
JP5994986B2 (ja) * 2012-09-20 2016-09-21 シャープ株式会社 基地局装置、移動局装置および通信方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080099063A (ko) * 2007-05-08 2008-11-12 삼성전자주식회사 직교주파수다중접속 방식의 이동통신 시스템에서 물리적하향링크 제어 채널 신호를 전송하는 방식 및 장치
KR20080111393A (ko) * 2007-06-18 2008-12-23 한국전자통신연구원 패킷 기반 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및이의 수신 방법
WO2009058905A2 (en) * 2007-10-30 2009-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for pdcch blind decoding in mobile communications
KR20090089770A (ko) * 2008-02-19 2009-08-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
KR20090101043A (ko) * 2008-03-20 2009-09-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2833570A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2014136682A1 (ja) * 2013-03-08 2017-02-09 シャープ株式会社 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
US20220416993A1 (en) * 2021-06-23 2022-12-29 Qualcomm Incorporated Demodulator configuration based on user equipment signaling
US11997185B2 (en) * 2021-06-23 2024-05-28 Qualcomm Incorporated Demodulator configuration based on user equipment signaling

Also Published As

Publication number Publication date
EP2833570B1 (en) 2019-06-05
KR20130111469A (ko) 2013-10-10
JP6122158B2 (ja) 2017-04-26
JP2015517253A (ja) 2015-06-18
KR102086506B1 (ko) 2020-03-09
CN104205690A (zh) 2014-12-10
US20170223685A1 (en) 2017-08-03
JP5873953B2 (ja) 2016-03-01
CN104205690B (zh) 2018-03-13
EP2833570A1 (en) 2015-02-04
JP2016119681A (ja) 2016-06-30
JP6321851B2 (ja) 2018-05-09
JP2017147734A (ja) 2017-08-24
EP2833570A4 (en) 2015-12-09
US10334579B2 (en) 2019-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102131832B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어정보 전송 방법 및 장치
KR102078366B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치
CN105210342B (zh) 考虑载波类型的通信方法及其设备
WO2014035217A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
KR102086506B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어정보 수신 방법 및 장치
WO2013077625A1 (ko) 무선통신시스템에서 제어정보 전송/획득 방법 및 장치
WO2015005743A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호 송수신방법 및 장치
EP2897435B1 (en) Method and apparatus for receiving downlink signal in wireless communication system
WO2013100645A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 수신 방법 및 장치
WO2013183956A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 epdcch를 통한 제어정보 수신 방법 및 장치
US20140314038A1 (en) Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
WO2014017867A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
EP2884677A1 (en) Method and apparatus for receiving control information in wireless communication system
WO2013055092A2 (ko) 무선통신시스템에서 제어정보 송수신 방법 및 장치
US9660783B2 (en) Method and device for receiving control information in wireless communication system
WO2014126396A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크제어정보 수신 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 13768196

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14384139

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013768196

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015503129

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE