WO2016099057A1 - 상향링크 데이터의 복조를 위한 dmrs를 전송하는 방법 및 mtc 기기 - Google Patents
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- H04L5/0044—Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
Definitions
- the present invention relates to mobile communications.
- 3GPP LTE long term evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) in uplink.
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- MIMO multiple input multiple output
- LTE-A 3GPP LTE-Advanced
- the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) Shared Channel (PDCCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and Physical Uplink Control Channel (PUCCH) which are uplink channels.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- MTC Machine Type Communication
- the service optimized for MTC communication may be different from the service optimized for human to human communication.
- MTC communication has different market scenarios, data communication, low cost and effort, potentially very large number of MTC devices, wide service area and Low traffic (traffic) per MTC device may be characterized.
- the MTC device can use only a reduced band, that is, a subband.
- the MTC device transmits uplink data using only frequency domain resources (eg, several subcarriers) having a size of one Physical Resource Block (PRB) or less. It may be desirable.
- frequency domain resources eg, several subcarriers
- PRB Physical Resource Block
- a demodulation reference signal (DMRS) transmitted to allow a base station to correctly demodulate a PUSCH transmitted by an existing MTC device may also be transmitted using only one PRB or less than one PRB. There was no.
- DMRS demodulation reference signal
- the present disclosure aims to solve the above-mentioned problem.
- the present disclosure discloses a method of transmitting a demodulation reference signal (DMRS) for demodulation of uplink data by a machine type communication (MTC) device configured to operate only in some bands of a system band of a cell. to provide.
- the method comprises mapping a DMRS sequence to 12 subcarriers of a Physical Resource Block (PRB);
- PRB Physical Resource Block
- the DMRS-mapped PRB may be divided into N sub-PRBs.
- each sub-PRB may include 12 / N subcarriers to which the DMRSs are mapped.
- the method may also include transmitting the N sub-PRBs on a N subframe to a base station.
- the method includes mapping the uplink data to 12 subcarriers of the PRB to which the DMRS is mapped;
- the method may further include dividing the PRB to which the uplink data is mapped into N sub-PRBs.
- each sub-PRB may include 12 / N subcarriers to which the uplink data is mapped.
- the method may further include transmitting N sub-PRBs to which the uplink data is mapped on N subframes.
- the N sub-PRBs to which the uplink data is mapped may be transmitted at the same frequency position on the N subframes.
- the N sub-PRBs to which the uplink data is mapped may be transmitted at different frequency positions on the N subframes.
- Each of the N sub-PRBs to which the uplink data is mapped may be transmitted on N subframes at the same frequency position as the frequency position in the PRB before being divided.
- the method may further include receiving, from the base station, a setting for the value of N through a radio resource signal (RRC) signal or downlink control information (DCI).
- RRC radio resource signal
- DCI downlink control information
- a machine type communication (MTC) device for transmitting a demodulation reference signal (DMRS) for demodulation of uplink data
- the MTC device includes an RF unit; And a processor controlling the RF unit.
- the processor mapping a DMRS sequence to 12 subcarriers of a Physical Resource Block (PRB);
- the DMRS-mapped PRB may be divided into N sub-PRBs.
- each sub-PRB may include 12 / N subcarriers to which the DMRSs are mapped.
- the processor may perform a process of transmitting the N sub-PRBs to a base station on N subframes.
- 1 is a wireless communication system.
- FIG. 2 shows a structure of a radio frame according to FDD in 3GPP LTE.
- 3 shows a structure of a downlink radio frame according to TDD in 3GPP LTE.
- FIG. 4 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink or downlink slot in 3GPP LTE.
- 5 shows a structure of a downlink subframe.
- FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
- FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating an example in which a transport block and a UCI for a UL-SCH are multiplexed in a PUSCH in 3GPP LTE.
- 8A and 8B illustrate an example of a structure of a subframe in which DMRS for a PUSCH is transmitted.
- MTC 9A illustrates an example of machine type communication (MTC) communication.
- 9B is an illustration of cell coverage extension for an MTC device.
- 9C is an exemplary diagram illustrating an example of transmitting a bundle of downlink channels.
- 10A and 10B are exemplary views illustrating examples of subbands in which an MTC device operates.
- FIG. 11A illustrates an example of setting a subband of an MTC device to one RB size
- FIG. 11B illustrates an example of setting a subband of an MTC device to one RB size.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a PUSCH transmission scheme 1 proposed herein.
- FIG. 13A illustrates an example of resource mapping according to the PUSCH transmission scheme 1 provided herein.
- FIG. 13B illustrates another example of resource mapping according to the PUSCH transmission scheme 1 provided herein.
- 14A to 14C illustrate examples of resource mapping according to the PUSCH transmission scheme 2 provided herein.
- FIG. 15 shows an example of processing a transport block (TB) according to the PUSCH transmission scheme 3 proposed herein.
- FIG. 16 shows another example of processing a transport block (TB) according to the PUSCH transmission scheme 3 proposed herein.
- FIG. 17 shows another example of processing a transport block (TB) according to the PUSCH transmission scheme 3 proposed herein.
- FIG. 18 is a flowchart briefly illustrating a DMRS transmission scheme 2 provided herein.
- 19A and 19B illustrate an example of transmitting a DMRS according to the DMRS transmission scheme 2 provided herein.
- 20 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which the present disclosure is implemented.
- LTE includes LTE and / or LTE-A.
- first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
- first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
- base station which is used hereinafter, generally refers to a fixed station for communicating with a wireless device, and includes an evolved-nodeb (eNodeB), an evolved-nodeb (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point (e.g., a fixed station). Access Point) may be called.
- eNodeB evolved-nodeb
- eNB evolved-nodeb
- BTS base transceiver system
- access point e.g., a fixed station.
- UE User Equipment
- MS mobile station
- UT user terminal
- SS subscriber station
- MT mobile terminal
- 1 is a wireless communication system.
- a wireless communication system includes at least one base station (BS) 20.
- Each base station 20 provides a communication service for a particular geographic area (generally called a cell) 20a, 20b, 20c.
- the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
- the UE typically belongs to one cell, and the cell to which the UE belongs is called a serving cell.
- a base station that provides a communication service for a serving cell is called a serving BS. Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. Another cell adjacent to the serving cell is called a neighbor cell.
- a base station that provides communication service for a neighbor cell is called a neighbor BS. The serving cell and the neighbor cell are determined relatively based on the UE.
- downlink means communication from the base station 20 to the UE 10
- uplink means communication from the UE 10 to the base station 20.
- the transmitter may be part of the base station 20 and the receiver may be part of the UE 10.
- the transmitter may be part of the UE 10 and the receiver may be part of the base station 20.
- a wireless communication system can be largely divided into a frequency division duplex (FDD) method and a time division duplex (TDD) method.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- uplink transmission and downlink transmission are performed while occupying different frequency bands.
- uplink transmission and downlink transmission are performed at different times while occupying the same frequency band.
- the channel response of the TDD scheme is substantially reciprocal. This means that the downlink channel response and the uplink channel response are almost the same in a given frequency domain. Therefore, in a TDD based wireless communication system, the downlink channel response can be obtained from the uplink channel response.
- the downlink transmission by the base station and the uplink transmission by the UE cannot be performed at the same time.
- uplink transmission and downlink transmission are performed in different subframes.
- FIG. 2 shows a structure of a radio frame according to FDD in 3GPP LTE.
- the radio frame illustrated in FIG. 2 may refer to section 5 of 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)".
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- Physical Channels and Modulation Release 10
- a radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two slots. Slots in a radio frame are numbered from 0 to 19 slots.
- the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
- TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission.
- one radio frame may have a length of 10 ms
- one subframe may have a length of 1 ms
- one slot may have a length of 0.5 ms.
- the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe may be variously changed.
- one slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols. How many OFDM symbols are included in one slot may vary depending on a cyclic prefix (CP).
- One slot in a normal CP includes 7 OFDM symbols, and one slot in an extended CP includes 6 OFDM symbols.
- the OFDM symbol is only for representing one symbol period (symbol period) in the time domain, since 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL). It does not limit the name.
- the OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, a symbol period, and the like.
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- 3 shows a structure of a downlink radio frame according to TDD in 3GPP LTE.
- a subframe having indexes # 1 and # 6 is called a special subframe and includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the UE.
- UpPTS is used to synchronize channel estimation at the base station with uplink transmission synchronization of the UE.
- GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- DL subframe In TDD, a downlink (DL) subframe and an uplink (UL) subframe coexist in one radio frame.
- Table 1 shows an example of configuration of a radio frame.
- 'D' represents a DL subframe
- 'U' represents a UL subframe
- 'S' represents a special subframe.
- the UE may know which subframe is the DL subframe or the UL subframe according to the configuration of the radio frame.
- FIG. 4 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink or downlink slot in 3GPP LTE.
- a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and NRB resource blocks (RBs) in a frequency domain.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- RBs resource blocks
- the number of resource blocks (RBs), that is, NRBs may be any one of 6 to 110.
- a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements (REs). It may include.
- the number of subcarriers in one OFDM symbol can be used to select one of 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
- a resource grid for one uplink slot may be applied to a resource grid for a downlink slot.
- 5 shows a structure of a downlink subframe.
- the DL (downlink) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
- the control region includes up to three OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
- a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a PDSCH is allocated to the data region.
- PDCH physical downlink control channel
- physical channels include a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), and a physical hybrid (PHICH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- PDCCH physical downlink control channel
- PCFICH physical control format indicator channel
- PHICH physical hybrid
- ARQ Indicator Channel Physical Uplink Control Channel
- FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
- an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
- the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, control information may also be transmitted).
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
- Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
- the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
- the UE may obtain frequency diversity gain by transmitting uplink control information through different subcarriers over time.
- m is a location index indicating a logical frequency domain location of a resource block pair allocated to a PUCCH in a subframe.
- the uplink control information transmitted on the PUCCH includes a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / non-acknowledgement (NACK), a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, and an uplink radio resource allocation request. (scheduling request).
- HARQ hybrid automatic repeat request
- ACK acknowledgment
- NACK non-acknowledgement
- CQI channel quality indicator
- the PUSCH is mapped to the UL-SCH, which is a transport channel.
- the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the transmission time interval (TTI).
- the transport block may be user information.
- the uplink data may be multiplexed data.
- the multiplexed data may be a multiplexed transport block and control information for the UL-SCH.
- uplink control information (UCI) multiplexed with data may include CQI, PMI (Precoding Matrix indicator), HARQ, and rank indicator (RI).
- the uplink data may consist of control information only.
- the UL transport block may be transmitted on the PUSCH together with the UCI. This is called multiplexing.
- FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating an example in which a transport block and a UCI for a UL-SCH are multiplexed in a PUSCH in 3GPP LTE.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- Multiplexing and channel coding Release 10
- CRC additional bits b 0 , b 1 ,..., B B-1 are split into code block units, and CRC parity bits are added to code block units.
- the bit sequence output after code block segmentation is called c r0 , c r1 , ..., c r (Kr-1) .
- Kr is the number of bits for the code block number r.
- Bit coding for a given code block is performed channel coding.
- Encoded bits are represented by d (i) r0 , d (i) r1 , ..., d (i) r (D-1) , where D is the number of encoded bits per output stream, i is the encoder output bit stream Is the index of.
- Encoded bits are rate matched and code block concatenation is performed to generate the data bit sequences f 0 , f 1 ,..., F G-1 .
- G represents the total number of encoded bits used for transmission except for bits used for transmission of control information when control information is multiplexed on the PUSCH.
- Reference signals are generally transmitted in sequence.
- the sequence of the reference signal may be any sequence without particular limitation.
- the reference signal sequence may use a PSK-based computer generated sequence. Examples of PSKs include binary phase shift keying (BPSK) and quadrature phase shift keying (QPSK).
- the reference signal sequence may use a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence. Examples of CAZAC sequences are ZC-based sequences, ZC sequences with cyclic extensions, ZC sequences with truncation, etc. There is this.
- the reference signal sequence may use a pseudo-random (PN) sequence. Examples of PN sequences include m-sequences, computer generated sequences, Gold sequences, and Kasami sequences.
- the reference signal sequence may use a cyclically shifted sequence.
- the uplink reference signal may be divided into a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS).
- DMRS is a reference signal used for channel estimation for demodulation of a received signal.
- DMRS may be combined with transmission of PUSCH or PUCCH.
- the SRS is a reference signal transmitted by the terminal to the base station for uplink scheduling.
- the base station estimates an uplink channel based on the received sounding reference signal and uses the estimated uplink channel for uplink scheduling.
- SRS is not combined with transmission of PUSCH or PUCCH.
- the same kind of base sequence can be used for DMRS and SRS.
- precoding applied to DMRS in uplink multi-antenna transmission may be the same as precoding applied to PUSCH. Cyclic shift separation is a primary scheme for multiplexing DMRS.
- the SRS may not be precoded and may also be an antenna specified reference signal.
- the reference signal sequence r u, v ( ⁇ ) (n) may be defined based on the basic sequence b u, v (n) and the cyclic shift ⁇ by the following equation.
- M sc RS m * N sc RB (1 ⁇ m ⁇ N RB max, UL ) is a length of a reference signal sequence.
- N sc RB represents the size of a resource block represented by the number of subcarriers in the frequency domain, and N RB max, UL represents the maximum value of an uplink bandwidth expressed in multiples of N sc RB .
- the plurality of reference signal sequences may be defined by differently applying a cyclic shift value ⁇ from one basic sequence.
- the basic sequence b u, v (n) is divided into a plurality of groups, where u ⁇ ⁇ 0,1,, 29 ⁇ represents a group number, and v represents a basic sequence number within a group.
- the base sequence depends on the length of the base sequence (M sc RS ).
- the sequence group number u and the basic sequence number v in the group may change over time, such as group hopping or sequence hopping, which will be described later.
- the basic sequence may be defined by the following equation.
- q represents the root index of the ZCoff (Zadoff-Chu) sequence.
- N ZC RS is the length of the ZC sequence and may be given as a maximum prime number smaller than M sc RS .
- the ZC sequence having the root index q may be defined by Equation 4.
- the basic sequence may be defined by the following equation.
- Hopping of the reference signal may be applied as follows.
- the sequence group number u of the slot n s may be defined based on the group hopping pattern f gh (n s ) and the sequence shift pattern f ss by the following equation.
- Group hopping may or may not be applied by Group-hopping-enabled parameters, which are cell specific parameters provided by higher layers.
- group hopping for the PUSCH may not be applied to a specific UE by a disable-sequence-group-hopping parameter which is a UE-specific parameter.
- PUCCH and PUSCH may have the same group hopping pattern and may have different sequence shift patterns.
- the group hopping pattern f gh (n s ) is the same for PUSCH and PUCCH and may be defined by the following equation.
- c (i) is a pseudo-random sequence that is a PN sequence and may be defined by a Gold sequence of length-31. Equation below shows an example of the gold sequence c (n).
- Nc 1600
- x 1 (i) is the first m-sequence
- x 2 (i) is the second m-sequence.
- a pseudo random sequence generator is used at the beginning of each radio frame Can be initialized to
- the definition of the sequence shift pattern f ss may be different for PUCCH and PUSCH.
- the sequence shift pattern f ss PUCCH of the PUCCH may be given as an ID cell mod 30.
- Sequence hopping can be applied only to a reference signal sequence whose length is longer than 6N sc RB .
- the base sequence number v 0 in the base sequence group is given.
- the base sequence number v in the base sequence group in slot n s may be defined by Equation 10.
- Sequence hopping may or may not be applied by Sequence-hopping-enabled parameters, which are cell specific parameters provided by higher layers.
- sequence hopping for the PUSCH may not be applied to a specific UE by a Disable-sequence-group-hopping parameter which is a UE-specific parameter.
- a pseudo random sequence generator is used at the beginning of each radio frame Can be initialized to
- the PUSCH DMRS sequence r PUSCH ( ⁇ ) (.) may be defined by Equation 11.
- M sc RS M sc PUSCH .
- the orthogonal sequence w ( ⁇ ) (m) may be determined according to the table described below.
- n cs 2 ⁇ n cs / 12 in the slot n s , n cs
- n (1) DMRS may be determined according to a cyclicShift parameter provided by a higher layer.
- the table below shows an example of n (1) DMRS determined according to the cyclicShift parameter.
- n (2) DMRS, ⁇ may be determined by a DMRS cyclic shift field in DCI format 0 for a transport block according to a corresponding PUSCH transmission.
- the following table is an example of n (2) DMRS, ⁇ determined according to the DMRS cyclic shift field.
- n PN (n s ) may be defined by the following equation.
- c (i) may be represented by the example of Equation 8 above, and may be applied cell-specific of c (i).
- a pseudo random sequence generator is used at the beginning of each radio frame Can be initialized to
- the vector of the reference signal may be precoded by the following equation.
- P is the number of antenna ports used for PUSCH transmission.
- W is a precoding matrix.
- P 2 or 4 for spatial multiplexing.
- the DMRS sequence For each antenna port used for PUSCH transmission, the DMRS sequence is multiplied by an amplitude scaling factor ⁇ PUSCH and mapped in order to the resource block.
- the set of physical resource blocks used for mapping is the same as the set of physical resource blocks used for corresponding PUSCH transmission.
- the DMRS sequence may first be mapped to a resource element in an increasing direction in the frequency domain and in a direction in which the slot number increases.
- the DMRS sequence may be mapped to a fourth SC-FDMA symbol (SC-FDMA symbol index 3) in the case of a normal CP and a third SC-FDMA symbol (SC-FDMA symbol index 2) in the case of an extended CP.
- 8A and 8B illustrate an example of a structure of a subframe in which DMRS for a PUSCH is transmitted.
- the structure of the subframe of FIG. 8A shows a case of a normal CP.
- the subframe includes a first slot and a second slot. Each of the first slot and the second slot includes 7 SC-FDMA symbols.
- the 14 SC-FDMA symbols in the subframe are symbol indexed from 0 to 13.
- Reference signals may be transmitted over SC-FDMA symbols with symbol indices of 3 and 10.
- the reference signal may be transmitted using a sequence.
- a ZCoff (Zadoff-Chu) sequence may be used as the reference signal sequence, and various ZC sequences may be generated according to a root index and a cyclic shift value.
- the base station may estimate different channels of the plurality of terminals through an orthogonal sequence or a quasi-orthogonal sequence by allocating different cyclic shift values to the terminal.
- the positions of the frequency domains occupied by the reference signal in the two slots in the subframe may be the same or different.
- the same reference signal sequence is used in two slots.
- Data may be transmitted through the remaining SC-FDMA symbols except for the SC-FDMA symbol to which the reference signal is transmitted.
- the structure of the subframe of FIG. 8B shows a case of an extended CP.
- the subframe includes a first slot and a second slot.
- Each of the first slot and the second slot includes 6 SC-FDMA symbols.
- the 12 SC-FDMA symbols in the subframe are symbol indexed from 0 to 11.
- Reference signals are transmitted over SC-FDMA symbols with symbol indices of 2 and 8. Data is transmitted through the remaining SC-FDMA symbols except for the SC-FDMA symbol to which the reference signal is transmitted.
- CA carrier aggregation
- the carrier aggregation system refers to aggregating a plurality of component carriers (CC).
- CC component carriers
- a cell may mean a combination of a downlink component carrier and an uplink component carrier or a single downlink component carrier.
- a cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
- a primary cell means a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which a UE performs an initial connection establishment procedure or a connection reestablishment procedure with a base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
- the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
- a plurality of CCs that is, a plurality of serving cells, may be supported.
- Such a carrier aggregation system may support cross-carrier scheduling.
- Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or other components other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
- a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier is a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier.
- MTC 9A illustrates an example of machine type communication (MTC) communication.
- Machine Type Communication is an exchange of information through the base station 200 between MTC devices 100 without human interaction or information through a base station between the MTC device 100 and the MTC server 700. Say exchange.
- the MTC server 700 is an entity that communicates with the MTC device 100.
- the MTC server 700 executes an MTC application and provides an MTC specific service to the MTC device.
- the MTC device 100 is a wireless device that provides MTC communication and may be fixed or mobile.
- the services offered through MTC are different from those in existing human-involved communications, and there are various categories of services such as tracking, metering, payment, medical services, and remote control. exist. More specifically, services provided through the MTC may include meter reading, level measurement, utilization of surveillance cameras, inventory reporting of vending machines, and the like.
- the uniqueness of the MTC device is that the amount of data transmitted is small and the up / down link data transmission and reception occur occasionally. Therefore, it is effective to lower the cost of the MTC device and reduce battery consumption in accordance with such a low data rate.
- the MTC device is characterized by low mobility, and thus has a characteristic that the channel environment hardly changes.
- MTC is also called the Internet of Things.
- the MTC device may be called an IoT device.
- 9B is an illustration of cell coverage extension for an MTC device.
- the MTC device when the coverage of the cell is extended, when the base station transmits a downlink channel to the MTC device located in the coverage extension area, the MTC device has difficulty in receiving it.
- 9C is an exemplary diagram illustrating an example of transmitting a bundle of downlink channels.
- the base station transmits a downlink channel (eg, PDCCH and / or PDSCH) to various subframes (eg, N subframes) to the MTC device 100 located in the coverage extension region. Repeated transmission on).
- a downlink channel eg, PDCCH and / or PDSCH
- various subframes eg, N subframes
- the base station transmits a downlink channel (eg, PDCCH and / or PDSCH) to various subframes (eg, N subframes) to the MTC device 100 located in the coverage extension region. Repeated transmission on).
- downlink channels repeated on the various subframes are referred to as a bundle of downlink channels.
- the MTC device may increase a decoding success rate by receiving a bundle of downlink channels on various subframes and decoding some or all of the bundle.
- the MTC device located in the coverage extension area may also transmit a bundle of uplink channels (eg, PUCCH and / or PUSCH) to the base station on various subframes.
- a bundle of uplink channels eg, PUCCH and / or PUSCH
- 10A and 10B are exemplary views illustrating examples of subbands in which an MTC device operates.
- the MTC devices may use a sub-band of, for example, 1.4 MHz. Can be.
- the region of the subband in which the MTC device operates may be located in the center region (eg, six PRBs) of the system bandwidth of the cell, as shown in FIG. 10A.
- multiple subbands of an MTC device may be placed in one subframe for multiplexing in subframes between MTC devices, and different subbands between MTC devices may be used.
- many MTC devices may use subbands other than the center region (eg, six PRBs) of the system band of the cell.
- the base station is a band smaller than the subbands shown in Figs. 10A and 10B, for example, a band equal to or smaller than the size of one RB (frequency domain). It may be efficient to set only the MTC device. This will be described with reference to FIGS. 11A and 11B.
- FIG. 11A illustrates an example of setting a subband of an MTC device to one RB size
- FIG. 11B illustrates an example of setting a subband of an MTC device to one RB size.
- a subband having a size of one RB may be set in MTC device 1 and MTC device 2 for PUSCH transmission.
- one RB may be divided and set to the MTC device 1 and the MTC device 2.
- the MTC device may consider transmitting uplink data using resources in a frequency domain smaller than one RB.
- the PUSCH transmitted over one RB is transmitted using resources in a frequency domain smaller than one RB (for example, 0.5 PRBs or six subcarriers) using the same transmission power, so that the transmission performance of the PUSCH is not reduced. It is possible to transmit the PUSCH using a smaller amount of resources without.
- a plurality of MTC devices may transmit a PUSCH through one PRB resource, which may cause an advantage in terms of multiplexing.
- a demodulation reference signal (DMRS) transmitted to allow a base station to correctly demodulate a PUSCH transmitted by an existing MTC device may also be transmitted using only one PRB or less than one PRB. There was no.
- DMRS demodulation reference signal
- the disclosure of the present specification proposes a method in which an MTC device can transmit a PUSCH using only one PRB or one PRB or less.
- the present disclosure proposes a method of transmitting a DMRS for demodulation of a PUSCH using only one PRB or one PRB or less.
- the scheme of transmitting a channel using resources in a frequency domain smaller than one PRB may be applied to transmission of a PUCCH.
- the present specification proposes a method of transmitting a PUSCH on a plurality of subframes while using less resources than one PRB when the amount of uplink traffic transmitted by an MTC device requiring coverage extension is small.
- PUSCH transmission scheme proposed in this specification is for 1) the purpose of transmitting the same amount of data at a lower code rate on a plurality of subframes, or 2) the same amount of data than one PRB It can be used for the purpose of power-boosting and transmitting over small frequency resources.
- the MTC device wants to transmit A-bit data (ie, a transport block) using, for example, one PRB, but the code rate cannot be sufficiently low, N subframes By transmitting the data of the A-bit on the, it is possible to lower the coding rate.
- A-bit data ie, a transport block
- N subframes By transmitting the data of the A-bit on the, it is possible to lower the coding rate.
- the MTC device may allocate 1 / N PRB sub-PRB areas. Instead of using the data, power boosting may be performed by transmitting the corresponding data on the N subframes using the same coding rate as when transmitting one PRB.
- the TB size of the UL-SCH and the number of PRBs for transport block processing as shown in FIG. 7 are referred to as 'reference PRB numbers', and the number of PRBs and subframes in which these transport blocks are transmitted is determined. Regarding the number of transmission PRBs and the number of transmission subframes, respectively.
- the MTC device may transmit a transport block generated through M PRBs, which is the number of reference PRBs, on N transmission subframes, and may transmit M / N PRBs in each subframe.
- M 1.
- the number of transmission PRBs is 1 / N PRB (i.e. 12 / N subcarriers)
- the number of transmission subframes is N subcarriers.
- the number of reference PRBs is N
- the number of transmission PRBs is 1 PRB
- the number of transmission subframes is N subcarriers.
- the number of subframes' will be described based on the case of N subcarriers.
- the disclosure of the present specification will be described in detail by dividing each section.
- the MTC device or the MTC device requiring coverage extension will be described mainly for transmitting a PUSCH, but the contents / ideas of the present specification may be applied to other UEs.
- resource mapping for transmitting a PUSCH on a plurality of subframes while using less resources than one PRB
- the above description can also be applied to the transmission of the PUCCH.
- the above description may be applied to downlink transmission, for example, transmission of PDSCH or (E) PDCCH.
- One method for transmitting a transport block generated based on one PRB on N subframes through 1 / N PRBs may be as follows.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a PUSCH transmission scheme 1 proposed herein.
- the MTC device calculates the TB size of the UL-SCH based on one PRB. Subsequently, the MTC device performs the same transport block processing as shown in FIG. 7. Subsequently, the MTC device performs a scrambling and modulation process, and performs resource mapping according to the number of transmission PRBs and the number of transmission subframes for the symbols output through the scrambling and modulation process.
- FIG. 13A illustrates an example of resource mapping according to the PUSCH transmission scheme 1 provided herein.
- the mapping may be performed in a direction in which the subcarrier index increases first and then the SC-FDMA symbol index increases.
- the resource location where the DMRS is transmitted may be excluded from the mapping of the PUSCH. That is, the resource location where the DMRS is transmitted may be excluded when rate-matching the PUSCH.
- the base station receiving the corresponding PUSCH may need to receive all N subframes in which the PUSCH has been transmitted in order to decode the PUSCH for one transport block transmitted by the MTC device.
- the above-described PUSCH transmission scheme 1 may be applied to a case in which a transport block generated based on N PRBs is transmitted on N subframes through one PRB. For example, this will be described with reference to FIG. 13B.
- FIG. 13B illustrates another example of resource mapping according to the PUSCH transmission scheme 1 provided herein.
- the symbols after rate-matching are modulated into subframes 0, 1,... In the resources of one PRB x N subframes (14xN SC-FDMA symbols). , In order of N-1.
- the mapping may be performed in a direction in which the subcarrier index increases first and then the SC-FDMA symbol index increases.
- Another method for transmitting a transport block generated based on one PRB to N subframes through 1 / N RB may be as follows.
- the MTC device calculates the TB size of the UL-SCH based on one PRB as in the PUSCH transmission scheme 1 shown in FIG. 12. Subsequently, the MTC device performs the same transport block processing as shown in FIG. 7. Subsequently, the MTC device performs a scrambling and modulation process, and performs resource mapping according to the number of transmission PRBs and the number of transmission subframes for the symbols output through the scrambling and modulation process.
- the MTC device may perform mapping of the PUSCH based on one PRB. This will be described below with reference to the drawings.
- 14A to 14C illustrate examples of resource mapping according to the PUSCH transmission scheme 2 provided herein.
- the MTC device may perform mapping of a PUSCH based on one PRB.
- the MTC device may transmit each sub-PRB region on different subframes. That is, the MTC device may transmit the PUSCHs mapped on the assumption of one PRB in sub-PRB units (in 1 / N RB units) and sequentially on a plurality of subframes (for example, N subframes).
- the MTC device maps the modulated symbols after rate-matching to resources of 1 / N RBs (i.e., 12 / N subcarriers) x N subframes.
- the mapping may be performed in a direction in which each index increases in the order of the -FDMA symbol index. That is, when the RE located in the k-th subcarrier of the subframe i and the l-th SC-FDMA symbol is expressed as x i k, l , when the transport block is mapped, the modulated symbols after rate-matching are x 0. 0,0 , x 0 1,0 ,... , x 0 (12 / N) -1, 0 , x 1 0,0 , x 1 1,0 ,...
- x 0 (12 / N) -1, 13 , x 1 0,13 , x 1 1,13 ,... , x 1 (12 / N) -1, 13 ,... , x N-1 0,13 , x N-1 1,13 ,... , x N-1 (12 / N) -1, and 13 may be mapped in order.
- one PRB is shown as shown in FIG. 14A.
- the sub-PRB region is transmitted through different subframes, and as shown in FIG. 14C, one frequency resource position is transmitted in which the PUSCH of the sub-PRB region is transmitted on each subframe. It may be the same as the frequency resource position when mapping based on the PRB.
- the RE located in the k-th subcarrier of the subframe i and the l-th SC-FDMA symbol is x i k.
- the resulting modulated symbols after rate-matching are x 0 0,0 , x 0 1,0 ,... , x 0 (12 / N) -1, 0 , x 1 (12 / N), 0 , x 1 (12 / N) +1,0 ,... , x 1 2 (12 / N) -1, 0 ,...
- x N-1 N (12 / N) -1, 1 ,... , x 0 0,13 , x 0 1,13 ,... , x 0 (12 / N) -1, 13 , x 1 (12 / N), 13 , x 1 (12 / N) +1,13 ,... , x 1 2 (12 / N) -1,13 ,... , x N-1 (N-1) (12 / N), 13 , x N-1 (N-1) (12 / N) +1,13 ,... , x N-1 may be mapped in order of N (12 / N) -1 and 13 .
- the resource location where the DMRS is transmitted may be excluded from the mapping (rate matching) of the PUSCH.
- the base station receiving the corresponding PUSCH may need to receive all N subframes in which the PUSCH has been transmitted in order to decode the PUSCH for one transport block transmitted by the MTC device. This is because bits that have undergone the transport block processing procedure shown in FIG. 7 are transmitted on N subframes.
- the proposed scheme may be the same as that in which a PUSCH to be transmitted through one PRB is transmitted through a specific sub-PRB region of a different subframe for each sub-PRB. That is, the PUSCH to be transmitted to the nth sub-PRB region is transmitted through a specific sub-PRB region of the nth subframe. Accordingly, the base station may perform decoding by interpreting the PUSCH transmitted by each MTC device on each subframe as if it is transmitted through each associated sub-PRB region.
- N transport blocks generated by calculating TB size based on one PRB are calculated.
- the sub-TB may be divided into sub-TBs, and each sub-TB may have a CRC attached thereto.
- FIG. 15 shows an example of processing a transport block (TB) according to the PUSCH transmission scheme 3 proposed herein.
- the MTC device divides a transport block generated by calculating a TB size based on one PRB into N sub-transport blocks (sub-TBs), and each of the corresponding sub-TBs. You can add a CRC.
- each sub-TB attached with a CRC may be transmitted through different subframes through a transport block processing procedure such as channel coding and rate-matching. That is, each sub-TB divided into N pieces may be transmitted using 1 / N PRB resources through a total of N different subframes.
- the MTC device calculates a TB size based on one PRB, generates a transport block having the size (part (a) of FIG. 15), and divides the transport block into N sub-TBs (FIG. 15). (b) process). At this time, the size of each sub-TB can be adjusted to be the same (similarly) to each other as possible. Thereafter, the MTC device may generate a CRC for each sub-TB, and attach the CRC to the rear of each sub-TB (step (c) of FIG. 15). Each sub-TB added with the CRC can be transmitted after being mapped to 1 / N PRB resources of different subframe resources after a transport block processing procedure such as channel, rate-matching, scrambling and modulation, etc. have.
- a transport block processing procedure such as channel, rate-matching, scrambling and modulation, etc. have.
- the CRC attached to each sub-TB may be an 8-bit long CRC.
- FIG. 16 shows another example of processing a transport block (TB) according to the PUSCH transmission scheme 3 proposed herein.
- the MTC device attaches a CRC (eg, a 24-bit CRC) to a transport block generated by calculating a TB size based on one PRB (step (a) of FIG. 16).
- a CRC eg, a 24-bit CRC
- This may be divided into N sub-TBs (process (b) of FIG. 16).
- the MTC device performs a transport block processing procedure such as channel coding, rate-matching, and the like for each sub-TB, and then transmits the data through different subframes (step (c) of FIG. 16). That is, each sub-TB divided into N pieces may be transmitted using 1 / N sub-PRB resources through a total of N different subframes.
- FIG. 17 shows another example of processing a transport block (TB) according to the PUSCH transmission scheme 3 proposed herein.
- the MTC device attaches a CRC (eg, a 24-bit CRC) to a transport block generated by calculating a TB size based on one PRB (FIG. 17A). ), It can be divided into N sub-TBs ((b) process of FIG. 17). Thereafter, the MTC device may generate a CRC for each sub-TB, and attach the CRC to the rear of each sub-TB (step (c) of FIG. 17).
- the transport block processing procedure such as channel coding, rate matching, etc. is subsequently performed for each sub-TB to which the CRC is added, and then, scrambling and modulation are performed, and then 1 / N PRB resources of different subframe resources are performed. May be mapped to and transmitted.
- this section describes a new (smaller) size TB for 1 / N PRB sizes. It is suggested to redefine the size.
- the TB size for these 1 / N PRB sizes may be as follows.
- the TB size based on one PRB (for a given TBS index) is X, it may always be equal to X / N (or? X / N? Or? X / N?).
- TB size for a smaller RB size than one PRB is defined, and the MTC device may transmit the PUSCH to the sub-PRB region using the TB size.
- the amount of data that can be sent to one PRB using a large TB size can be transmitted on a plurality of subframes instead of transmitting to a sub-PRB resource using a small TB size.
- an 8-bit CRC may be used instead of a 24-bit CRC.
- this section proposes a DMRS transmission scheme when a PUSCH is transmitted on a plurality of subframes through sub-PRB resources.
- the DMRS transmission scheme proposed in this section can be applied to all PUSCH transmission schemes proposed in this specification.
- the present invention may be applied to all cases of transmitting a PUSCH on a plurality of subframes.
- the MTC device may transmit a DMRS having the same sequence in all of the plurality of subframes.
- a DMRS sequence having a length of 12 / N may be newly defined.
- N 4
- a DMRS sequence of length 3 may be transmitted identically on N subframes.
- a DMRS sequence r0, r1, r2, r3 of length 3 may be transmitted on four subframes.
- channel estimation can be performed by combining DMRSs transmitted on a plurality of subframes in an environment where a channel does not change significantly over time. There is an advantage.
- a DMRS mapped based on one PRB may be divided into 1 / N RBs of N subframes and transmitted.
- FIG. 18 is a flowchart briefly illustrating a DMRS transmission scheme 2 provided herein.
- the MTC device maps a DMRS sequence to 12 subcarriers of a PRB.
- each sub-PRB includes 12 / N subcarriers to which the DMRSs are mapped.
- the MTC device transmits the N sub-PRBs to a base station on N subframes.
- 19A and 19B illustrate an example of transmitting a DMRS according to the DMRS transmission scheme 2 provided herein.
- DMRSs may be mapped based on one PRB instead of 1 / N PRBs, and may be transmitted after being divided into 1 / N PRBs of N subframes.
- This can be said to be an extension of DMRS transmission scheme in which a PUSCH is transmitted on a plurality of subframes through sub-PRB resources as in 'PUSCH transmission scheme 2'.
- the sub-PRB resource and the subframe resource region in which the DMRS is transmitted may be the same as the sub-PRB resource region and the subframe resource region in which the PUSCH is transmitted.
- DMRS when DMRS is transmitted through the l-th SC-FDMA symbol, the sequence is r0, r1,... Based on one PRB.
- r11, r0, r1, r2, r3 are transmitted through four subcarriers of subframe 0, and r4, r5, r6, r7 are 4 of subframe 1, respectively.
- the subcarriers can be transmitted, and r8, r9, r10, and r11 can be transmitted through four subcarriers of subframe two.
- the DMRS is used according to the position of the subcarrier to which the DMRS is transmitted.
- the sequence can vary. For example, after the DMRSs are mapped based on one PRB, the positions of the subcarriers through which the DMRSs are transmitted in one RB in a specific subframe are subcarriers k, k + 1,... In the case of k + M, the DMRS sequence used in the corresponding subcarrier region is also rk, rk + 1,... , rk + M
- This section describes the configuration related to PUSCH or PUCCH transmission.
- VI-1 Data transmission over PUSCH or PUCCH
- the base station may configure whether the MTC device transmits uplink data through the PUSCH or the PUCCH.
- the base station may inform, via RRC configuration, which channel of the MTC device should transmit uplink data through PUSCH and PUCCH.
- the base station may inform the corresponding information through a PDCCH (uplink grant).
- the base station transmits an existing PUSCH (or PUCCH) by the MTC device. It is possible to set whether to transmit uplink data using any of the schemes' and 'the scheme of transmitting the PUSCH (or PUCCH) on the plurality of subframes using the sub-PRB resource'. In this way, the method for delivering the setting to the MTC device may be as follows.
- the MTC device transmits uplink data using a scheme of transmitting an existing PUSCH (or PUCCH) and a scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using sub-PRB resources Whether or not may be explicitly set semi-static through the RRC signal, or may be set more dynamically through the PDCCH (uplink grant).
- the base station explicitly informs information (eg, an N value) for knowing the amount of sub-PRB resources, thereby transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using 'sub-PRB resources' to the MTC device.
- the MTC device uses 'sub-PRB resources'. It may be assumed that a scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes is used.
- the MTC device transmits an existing PUSCH (or PUCCH). It can be assumed that 'uplink' is used to transmit uplink data.
- the setting may be implicitly known to the MTC device through the RB allocation field. If the RB allocation field indicates a sub PRB resource, it may be assumed that the MTC device is configured to use a scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using sub-PRB resources.
- the base station may determine the amount of sub-PRB resources to the MTC device.
- Information eg, an N value. There may be a method of informing the MTC device as follows.
- the base station may inform the MTC device of the corresponding information through the RRC signal.
- the base station may inform the corresponding information more explicitly through the PDCCH (ie, uplink grant).
- the base station sets a value corresponding to N to the MTC device. Can be set to
- the base station may inform the MTC device of information (eg, an N value) for knowing the amount of sub-PRB resources through a resource block allocation field in a PDCCH (ie, an uplink grant).
- the resource block allocation field may indicate the amount and location of the sub-PRB that the MTC device will actually use to transmit uplink data.
- the method of interpreting the resource block allocation field may vary depending on the setting of the 'Sub-PRB transmission mode described above. For example, if the 'Sub-PRB transmission mode' indicates an 'existing PUSCH (or PUCCH) transmission scheme', the MTC device interprets the resource block allocation field as before, and the 'Sub-PRB transmission mode' If the MTC device indicates a scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using sub-PRB resources, the MTC device indicates that the resource block allocation field is a resource in a sub-PRB unit (or in a subcarrier unit). It can be interpreted as indicating the amount and location of.
- the MTC device uses several subframes using the amount of the corresponding resource. It can be used to infer information about whether to transmit uplink data. For example, when the amount of sub-PRB resources for transmitting a PUSCH (or PUCCH) including uplink data is 1 / N PRBs (12 / N subcarriers), the MTC device performs the uplink on N subframes. Automatically know that link data needs to be sent.
- an amount of sub-PRB resources eg, an N value
- the MTC device uses several subframes using the amount of the corresponding resource. It can be used to infer information about whether to transmit uplink data. For example, when the amount of sub-PRB resources for transmitting a PUSCH (or PUCCH) including uplink data is 1 / N PRBs (12 / N subcarriers), the MTC device performs the uplink on N subframes. Automatically know that link data needs to be sent.
- the MTC device When the MTC device transmits uplink data using a scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using sub-PRB resources, the number of reference PRBs for calculating the TB size (that is, , M) needs to know about the MTC device. For example, when the 'number of reference PRBs' for calculating the TB size is 1, the MTC device calculates a TB size based on one PRB and uses the corresponding TB on a plurality of subframes through sub-PRB resources.
- the MTC device calculates a TB size based on two PRBs, and transmits the corresponding TB on the plurality of subframes through sub-PRB resources. Can be.
- the MTC device may know the 'number of reference PRBs' as follows.
- the MTC device may always assume that the 'number of reference PRBs' (ie, M values) is one. That is, when the MTC device transmits uplink data using a scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using sub-PRB resources, the MTC device always refers to one PRB.
- the TB size can be calculated, and the corresponding TB can be transmitted on a plurality of subframes through the sub-PRB resource.
- the MTC device may interpret the RB size indicated by the resource block allocation field as 'the number of reference PRBs'. That is, when the MTC device transmits uplink data using 'the scheme of transmitting a PUSCH (or PUCCH) on a plurality of subframes using sub-PRB resources', the MTC device indicates a value indicated by a resource block allocation field. R is not interpreted as a resource location and quantity for actually transmitting uplink data, and the TB size may be calculated by interpreting the RB size indicated by the resource block allocation field as 'the number of reference PRBs'.
- the base station may set the 'reference PRB number' (ie, M value) to the MTC device through the RRC signal. Alternatively, the base station may inform the MTC device of the corresponding information more dynamically through a PDCCH (uplink grant).
- PDCCH uplink grant
- the MTC device may operate as follows.
- the MTC device may first assume that the existing DCI (Uplink Grant) is used unchanged.
- the MTC device sets the above-mentioned 'data transmission through PUSCH or PUCCH', 'Sub-PRB transmission mode', and / or 'PUSCH (PUCCH) transmission resource size information', etc., through the RRC signal from the base station. I can receive it.
- the MTC device may obtain the 'number of reference PRBs' for calculating the TB size through a resource block allocation field (ie, method b) of DCI (uplink grant).
- Embodiments of the present invention described so far may be implemented through various means.
- embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof. Specifically, it will be described with reference to the drawings.
- 20 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which the present disclosure is implemented.
- the base station 200 includes a processor 201, a memory 202, and an RF unit 203.
- the memory 202 is connected to the processor 201 and stores various information for driving the processor 201.
- the RF unit 203 is connected to the processor 201 to transmit and / or receive a radio signal.
- the processor 201 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 201.
- the MTC device 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
- the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
- the RF unit 103 is connected to the processor 101 and transmits and / or receives a radio signal.
- the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods.
- the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
- the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
- the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
- the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
- the module may be stored in memory and executed by a processor.
- the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서의 개시는 셀의 시스템 대역 중 일부 대역에서만 동작하도록 설정된 MTC(Machine Type communication) 기기가 상향링크 데이터의 복조를 위한 DMRS(demodulation reference signal)를 전송하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 DMRS 시퀀스를 PRB(Physical Resource Block)의 12개 부반송파에 매핑하는 단계와; 상기 DMRS가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 단계를 포함할 수 잇다. 여기서 각 부-PRB는 상기 DMRS가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 기지국으로 전송하는 단계를 또한 포함할 수 있다.
Description
본 발명은 이동통신에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 3GPP 릴리이즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 최대 4개의 안테나를 갖는 MIMO(multiple input multiple output)를 채용한다. 최근에는 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)에 대한 논의가 진행 중이다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
한편, 최근에는 사람과의 상호 작용(human interaction) 없이, 즉 사람의 개입 없이 장치간 또는 장치와 서버간에 일어나는 통신, 즉 MTC(Machine Type Communication)에 대한 연구가 활발히 되고 있다. 상기 MTC는 인간이 사용하는 단말이 아닌 기계 장치가 기존 무선 통신 네트워크를 이용하여 통신하는 개념을 일컫는다.
상기 MTC의 특성은 일반적인 단말과 다르므로, MTC 통신에 최적화된 서비스는 사람 대 사람(human to human) 통신에 최적화된 서비스와 다를 수 있다. MTC 통신은 현재의 이동 네트워크 통신 서비스(Mobile Network Communication Service)와 비교하여, 서로 다른 마켓 시나리오(market scenario), 데이터 통신, 적은 비용과 노력, 잠재적으로 매우 많은 수의 MTC 기기들, 넓은 서비스 영역 및 MTC 기기 당 낮은 트래픽(traffic) 등으로 특징될 수 있다.
MTC 기기의 단가를 낮추기 위한 한가지 방안으로, 셀의 시스템 대역폭과 무관하게, 상기 MTC 기기는 축소된 대역, 즉 부대역만 사용할 수 있다.
나아가, MTC 기기가 전송하는 트랙픽의 양이 적을 경우, 상기 MTC 기기는 예컨대, 1개의 PRB(Physical Resource Block) 크기 이하의 주파수 영역 자원(예컨대, 몇 개의 부반송파)만을 사용하여 상향링크 데이터를 전송하는 것이 바람직할 수 있다.
그런데, 기존 기술로는, MTC 기기가 1개의 PRB 혹은 1개 이하의 PRB만을 사용하여 PUSCH를 전송할 수 있는 방안이 없었다.
더욱이, 기존 MTC 기기가 전송하는 PUSCH를 기지국이 올바르게 복조할 수 있도록 하기 위해 전송되는 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)도 마찬가지로 1개의 PRB 혹은 1개 이하의 PRB만을 사용하여 전송할 수 있는 방법이 없었다.
따라서, 본 명세서의 개시는 전술한 문제점을 해결하는 것을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 개시는 셀의 시스템 대역 중 일부 대역에서만 동작하도록 설정된 MTC(Machine Type communication) 기기가 상향링크 데이터의 복조를 위한 DMRS(demodulation reference signal)를 전송하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 DMRS 시퀀스를 PRB(Physical Resource Block)의 12개 부반송파에 매핑하는 단계와; 상기 DMRS가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 단계를 포함할 수 잇다. 여기서 각 부-PRB는 상기 DMRS가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 기지국으로 전송하는 단계를 또한 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 상향링크 데이터를 상기 DMRS가 매핑되는 상기 PRB의 12개 부반송파에 매핑하는 단계와; 상기 상향링크 데이터가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 단계를 더 포함할 수 있다. 여기서 각 부-PRB는 상기 상향링크 데이터가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들은 N개의 서브프레임 상에서 모두 동일한 주파수 위치에서 전송될 수 있다.
상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들은 N개의 서브프레임 상에서 모두 서로 상이한 주파수 위치에서 전송될 수 있다.
상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB 각각은 상기 나뉘어지기 이전 상기 PRB 내에서의 주파수 위치와 동일한 주파수 위치에서 N개의 서브프레임 상에서 전송될 수 있다.
상기 방법은 상기 기지국으로부터 상기 N의 값에 대한 설정을 RRC(Radio Resource Signal) 시그널 또는 DCI(Downlink Control Information)를 통해 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 개시는 셀의 시스템 대역 중 일부 대역에서만 동작하도록 설정되고, 상향링크 데이터의 복조를 위한 DMRS(demodulation reference signal)를 전송하는 MTC(Machine Type communication) 기기를 또한 제공한다. 상기 MTC 기기는 RF부와; 그리고 상기 RF부를 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 DMRS 시퀀스를 PRB(Physical Resource Block)의 12개 부반송파에 매핑하는 과정과; 상기 DMRS가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 과정을 수행할 수 있다. 여기서 각 부-PRB는 상기 DMRS가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 기지국으로 전송하는 과정을 수행할 수 있다.
본 명세서의 개시에 의하면, 전술한 종래 기술의 문제점이 해결되게 된다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
도 2는 3GPP LTE에서 FDD에 따른 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 3은 3GPP LTE에서 TDD에 따른 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 또는 하향링크슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 5는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 7은 3GPP LTE에서 UL-SCH를 위한 전송 블록과 UCI가 PUSCH 내에 다중화되는 예를 나타낸 예시도이다.
도 8a 및 도 8b는 PUSCH를 위한 DMRS가 전송되는 서브프레임의 구조의 일 예이다.
도 9a는 MTC(Machine Type communication) 통신의 일 예를 나타낸다.
도 9b는 MTC 기기를 위한 셀 커버리지 확장의 예시이다.
도 9c는 하향링크 채널의 묶음을 전송하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 10a 및 도 10b는 MTC 기기가 동작하는 부대역의 예를 나타낸 예시도이다.
도 11a은 MTC 기기의 부대역을 1개의 RB 크기로 설정하는 예를 나타내고, 도 11b은 MTC 기기의 부대역을 1/2개의 RB 크기로 설정하는 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 1을 나타낸 흐름도이다.
도 13a는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 1에 따라 자원 매핑된 예를 나타낸다.
도 13b는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 1에 따라 자원 매핑된 또 다른 예를 나타낸다.
도 14a 내지 도 14c는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 2에 따라 자원 매핑된 예를 나타낸다.
도 15는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 3에 따라 전송 블록(TB)를 처리하는 예를 나타낸다.
도 16은 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 3에 따라 전송 블록(TB)를 처리하는 다른 예를 나타낸다.
도 17은 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 3에 따라 전송 블록(TB)를 처리하는 또 다른 예를 나타낸다.
도 18은 본 명세서에서 제시하는 DMRS 전송 방안 2을 간략하게 나타낸 흐름도이다.
도 19a 및 도 19b은 본 명세서에서 제시하는 DMRS 전송 방안 2에 따라 DMRS를 전송하는 예를 나타낸다.
도 20은 본 명세서의 개시가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 3GPP LTE(long term evolution) 또는 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)를 기반으로 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고, 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 이하에서, LTE라 함은 LTE 및/또는 LTE-A를 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
그리고 이하, 사용되는 용어인 UE(User Equipment)는, 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기기(Device), 무선기기(Wireless Device), 단말(Terminal), MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), MT(mobile terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
도 1을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 무선 통신 시스템은 적어도 하나의 기지국(base station: BS)(20)을 포함한다. 각 기지국(20)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(20a, 20b, 20c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
UE은 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, UE이 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선 통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 UE을 기준으로 상대적으로 결정된다.
이하에서, 하향링크는 기지국(20)에서 UE(10)로의 통신을 의미하며, 상향링크는 UE(10)에서 기지국(20)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(20)의 일부분이고, 수신기는 UE(10)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 UE(10)의 일부분이고, 수신기는 기지국(20)의 일부분일 수 있다.
한편, 무선 통신 시스템은 크게 FDD(frequency division duplex) 방식과 TDD(time division duplex) 방식으로 나눌 수 있다. FDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역을 차지하면서 이루어진다. TDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 같은 주파수 대역을 차지하면서 서로 다른 시간에 이루어진다. TDD 방식의 채널 응답은 실질적으로 상호적(reciprocal)이다. 이는 주어진 주파수 영역에서 하향링크 채널 응답과 상향링크 채널 응답이 거의 동일하다는 것이다. 따라서, TDD에 기반한 무선통신 시스템에서 하향링크 채널 응답은 상향링크 채널 응답으로부터 얻어질 수 있는 장점이 있다. TDD 방식은 전체 주파수 대역을 상향링크 전송과 하향링크 전송이 시분할되므로 기지국에 의한 하향링크 전송과 UE에 의한 상향링크 전송이 동시에 수행될 수 없다. 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서브프레임 단위로 구분되는 TDD 시스템에서, 상향링크 전송과 하향링크 전송은 서로 다른 서브프레임에서 수행된다.
이하에서는, LTE 시스템에 대해서 보다 상세하게 알아보기로 한다.
도 2는 3GPP LTE에서 FDD에 따른 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 2에 도시된 무선 프레임은 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"의 5절을 참조할 수 있다.
도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함하고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함한다. 무선 프레임 내 슬롯은 0부터 19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 전송시간구간(Transmission Time interval: TTI)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수 등은 다양하게 변경될 수 있다.
한편, 하나의 슬롯은 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함할 수 있다. 하나의 슬롯에 몇개의 OFDM 심볼이 포함되는지는 순환전치(cyclic prefix: CP)에 따라 달라질 수 있다. 노멀(normal) CP에서 1 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 슬롯은 6 OFDM 심벌을 포함한다. 여기서, OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크(downlink, DL)에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하므로, 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(심볼 period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
도 3은 3GPP LTE에서 TDD에 따른 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
이는 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"의 4절을 참조할 수 있으며, TDD(Time Division Duplex)를 위한 것이다.
인덱스 #1과 인덱스 #6을 갖는 서브프레임은 스페셜 서브프레임이라고 하며, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함한다. DwPTS는 UE에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 UE의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
TDD에서는 하나의 무선 프레임에 DL(downlink) 서브프레임과 UL(Uplink) 서브프레임이 공존한다. 표 1은 무선 프레임의 설정(configuration)의 일 예를 나타낸다.
표 1
| TDD UL-DL 설정 | 스위치 포인트 주기(Switch-point periodicity) | 서브프레임 인덱스 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 0 | 5 ms | D | S | U | U | U | D | S | U | U | U |
| 1 | 5 ms | D | S | U | U | D | D | S | U | U | D |
| 2 | 5 ms | D | S | U | D | D | D | S | U | D | D |
| 3 | 10 ms | D | S | U | U | U | D | D | D | D | D |
| 4 | 10 ms | D | S | U | U | D | D | D | D | D | D |
| 5 | 10 ms | D | S | U | D | D | D | D | D | D | D |
| 6 | 5 ms | D | S | U | U | U | D | S | U | U | D |
'D'는 DL 서브프레임, 'U'는 UL 서브프레임, 'S'는 스페셜 서브프레임을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, UE은 무선 프레임의 설정에 따라 어느 서브프레임이 DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임인지를 알 수 있다.
표 2
| 스페셜 서브프레임 설정 | 하향링크에서 노멀 CP | 하향링크에서 확장 CP | ||||
| DwPTS | UpPTS | DwPTS | DwPTS | |||
| 상향링크에서 노멀 CP | 상향링크에서 확장 CP | 상향링크에서 노멀 CP | 상향링크에서 확장 CP | |||
| 0 | 6592*Ts | 2192*Ts | 2560*Ts | 7680*Ts | 2192*Ts | 2560*Ts |
| 1 | 19760*Ts | 20480*Ts | ||||
| 2 | 21952*Ts | 23040*Ts | ||||
| 3 | 24144*Ts | 25600*Ts | ||||
| 4 | 26336*Ts | 7680*Ts | 4384*Ts | 5120*Ts | ||
| 5 | 6592*Ts | 4384*Ts | 5120*ts | 20480*Ts | ||
| 6 | 19760*Ts | 23040*Ts | ||||
| 7 | 21952*Ts | - | ||||
| 8 | 24144*Ts | - | ||||
도 4는 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 또는 하향링크슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 4를 참조하면, 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역(frequency domain)에서 NRB 개의 자원블록(RB)을 포함한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 자원블록(RB)의 개수, 즉 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다.
자원블록(resource block: RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7×12개의 자원요소(resource element: RE)를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 3의 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드에도 적용될 수 있다.
도 5는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5에서는 노멀 CP를 가정하여 예시적으로 하나의 슬롯 내에 7 OFDM 심벌이 포함하는 것으로 도시하였다.
DL(downlink) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
도 6은 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다.
하나의 UE에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다.
UE이 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티(frequency diversity) 이득을 얻을 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보에는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(channel quality indicator), 상향링크 무선 자원 할당 요청인 SR(scheduling request) 등이 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 전송시간구간(TTI) 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 정보일 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 제어정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 상향링크 제어 정보(Uplink control information: UCI)에는 CQI, PMI(Precoding Matrix indicator), HARQ, RI (rank indicator) 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 제어정보만으로 구성될 수도 있다.
상기 UL 전송 블록(transport block)은 상기 UCI과 함께 PUSCH 상으로 전송될 수 있다. 이를 다중화(multiplexing)이라 한다.
도 7은 3GPP LTE에서 UL-SCH를 위한 전송 블록과 UCI가 PUSCH 내에 다중화되는 예를 나타낸 예시도이다.
이는 3GPP TS 36.212 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding (Release 10)"의 5절을 참조할 수 있다.
매 TTI마다 데이터 비트들 a0, a1, ..., aA-1 는 하나의 전송 블록(transport block) 형태로 주어진다. 먼저, 데이터 비트들 a0, a1, ..., aA-1 에 CRC(Cyclic Redundancy Check) 패리티 비트들 p0, p1, ..., pL-1 이 부가되어, CRC 부가 비트들 b0, b1, ..., bB-1 이 생성된다. 여기서, B=A+L이다.
CRC 부가 비트들 b0, b1, ..., bB-1 이 코드 블록(code block) 단위로 쪼개지고, 코드 블록 단위로 다시 CRC 패리티 비트들이 부가된다. 코드 블록 분할(segmentation) 후의 비트 시퀀스 출력을 cr0, cr1, ..., cr(Kr-1) 이라 한다. 여기서, 코드 블록들의 총 갯수를 C라 할 때, r 코드 블록 번호(code block number), Kr은 코드 블록 번호 r에 대한 비트 수를 말한다.
주어진 코드 블록에 대한 비트 시퀀스는 채널 코딩이 수행된다. 인코딩된 비트들을 d(i)
r0, d(i)
r1, ..., d(i)
r(D-1) 로 나타내며, D는 출력 스트림당 인코딩된 비트들의 갯수, i는 인코더 출력 비트 스트림의 인덱스이다.
인코딩된 비트들은 레이트 매칭(rate matching)이 수행되고, 코드 블록 연결(concatenation)이 수행되어, 데이터 비트 시퀀스 f0, f1,..., fG-1을 생성한다. 여기서, G는 제어 정보가 PUSCH 상에서 다중화될 때, 제어 정보 전송에 사용되는 비트들을 제외한 전송에 사용되는 인코딩된 비트들의 총 수를 나타낸다.
<상향링크 참조 신호>
이하 상향링크 참조 신호에 대해서 설명한다.
참조 신호는 일반적으로 시퀀스로 전송된다. 참조 신호의 시퀀스는 특별한 제한 없이 임의의 시퀀스가 사용될 수 있다. 참조 신호 시퀀스는 PSK(Phase Shift Keying) 기반의 컴퓨터를 통해 생성된 시퀀스(PSK-based computer generated sequence)를 사용할 수 있다. PSK의 예로는 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 등이 있다. 또는, 참조 신호 시퀀스는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) 시퀀스를 사용할 수 있다. CAZAC 시퀀스의 예로는 ZC(Zadoff-Chu) 기반 시퀀스(ZC-based sequence), 순환 확장(cyclic extension)된 ZC 시퀀스(ZC sequence with cyclic extension), 절단(truncation) ZC 시퀀스(ZC sequence with truncation) 등이 있다. 또는, 참조 신호 시퀀스는 PN(pseudo-random) 시퀀스를 사용할 수 있다. PN 시퀀스의 예로는 m-시퀀스, 컴퓨터를 통해 생성된 시퀀스, 골드(Gold) 시퀀스, 카사미(Kasami) 시퀀스 등이 있다. 또, 참조 신호 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용할 수 있다.
상향링크 참조 신호는 복조 참조 신호(DMRS; demodulation reference signal)와 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal)로 구분될 수 있다. DMRS는 수신된 신호의 복조를 위한 채널 추정에 사용되는 참조 신호이다. DMRS는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합될 수 있다. SRS는 상향링크 스케줄링을 위해 단말이 기지국으로 전송하는 참조 신호이다. 기지국은 수신된 사운딩 참조신호를 통해 상향링크 채널을 추정하고, 추정된 상향링크 채널을 상향링크 스케줄링에 이용한다. SRS는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합되지 않는다. DMRS와 SRS를 위하여 동일한 종류의 기본 시퀀스가 사용될 수 있다. 한편, 상향링크 다중 안테나 전송에서 DMRS에 적용된 프리코딩은 PUSCH에 적용된 프리코딩과 같을 수 있다. 순환 쉬프트 분리(cyclic shift separation)는 DMRS를 다중화하는 기본 기법(primary scheme)이다. 3GPP LTE-A 시스템에서 SRS는 프리코딩되지 않을 수 있으며, 또한 안테나 특정된 참조 신호일 수 있다.
참조 신호 시퀀스 ru,v
(α)(n)은 아래의 수학식에 의해서 기본 시퀀스 bu,v(n)와 순환 쉬프트 α를 기반으로 정의될 수 있다.
수학식 1에서 Msc
RS=m*Nsc
RB(1≤m≤NRB
max,UL)는 참조 신호 시퀀스의 길이이다. Nsc
RB는 주파수 영역에서 부반송파의 개수로 나타낸 자원 블록의 크기를 나타내며, NRB
max,UL는 Nsc
RB의 배수로 나타낸 상향링크 대역폭의 최대치를 나타낸다. 복수의 참조 신호 시퀀스는 하나의 기본 시퀀스로부터 순환 쉬프트 값인 α를 다르게 적용하여 정의될 수 있다.
기본 시퀀스 bu,v(n)는 복수의 그룹으로 나누어지며, 이때 u∈{0,1, ,29}는 그룹 번호를, v는 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호를 나타낸다. 기본 시퀀스는 기본 시퀀스의 길이(Msc
RS)에 의존한다. 각 그룹은 1≤m≤5인 m에 대해서 길이가 Msc
RS 인 하나의 기본 시퀀스(v=0)를 포함하며, 6≤m≤nRB
max,UL인 m에 대해서는 길이가 Msc
RS 인 2개의 기본 시퀀스(v=0,1)를 포함한다. 시퀀스 그룹 번호 u와 그룹 내의 기본 시퀀스 번호 v는 후술할 그룹 홉핑(group hopping) 또는 시퀀스 홉핑(sequence hopping)과 같이 시간에 따라 변할 수 있다.
참조신호 시퀀스의 길이가 3Nsc
RB 또는 그 이상인 경우, 기본 시퀀스는 아래의 수학식에 의해서 정의될 수 있다.
위 수학식에서 q는 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스의 루트 인덱스(root index)를 나타낸다. NZC
RS는 ZC 시퀀스의 길이이며, Msc
RS보다 작은 최대 소수(prime number)로 주어질 수 있다. 루트 인덱스 q인 ZC 시퀀스는 수학식 4에 의해 정의될 수 있다.
위 수학식에서 q는 아래의 수학식에 의해서 주어질 수 있다.
참조 신호 시퀀스의 길이가 3Nsc
RB 이하인 경우, 기본 시퀀스는 아래 수학식 에 의해서 정의될 수 있다.
아래의 표는 Msc
RS=Nsc
RB일 때 φ(n)을 정의한 예시이다.
표 3
| φ(0),...,φ(11) | ||||||||||||
| 0 | -1 | 1 | 3 | -3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | -3 | -3 | 1 | -3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | 1 | -3 | 1 | -1 |
| 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | 1 | -3 | 3 | -1 |
| 4 | -1 | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | -3 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -3 | 1 |
| 6 | -1 | 3 | -3 | -3 | -3 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3 | -3 | 1 |
| 7 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | 3 | -1 | 1 | -3 | 3 | 1 |
| 8 | 1 | -3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | 1 | -3 | -1 | 3 | 3 | -1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | -1 | 3 | -1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | 3 | -1 |
| 11 | 3 | 1 | -1 | -1 | 3 | 3 | -3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | 1 |
| 13 | 3 | 3 | -3 | 3 | -3 | 1 | 1 | 3 | -1 | -3 | 3 | 3 |
| 14 | -3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | 3 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| 17 | -3 | 1 | 1 | 3 | -3 | 3 | -3 | -3 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 18 | -3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | -3 | -1 | -1 | 1 | -3 |
| 19 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | 3 | -3 | -1 | -3 | -1 |
| 20 | -1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | -3 | -1 |
| 21 | -1 | 3 | -1 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | -1 | -3 |
| 22 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 3 | -3 | 1 | -3 | 3 |
| 23 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -3 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | 1 |
| 25 | 1 | -3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | -3 | -1 | -1 | 3 |
| 26 | 1 | 3 | -3 | -3 | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -3 |
| 27 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | -3 | -3 |
| 28 | -1 | 3 | -3 | 3 | -1 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | -1 | -1 |
| 29 | 3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -1 | 3 | -3 | 3 | 1 | -1 |
아래의 표는 Msc
RS=2*Nsc
RB일 때 φ(n)을 정의한 예시이다.
표 4
| φ(0),..,φ(23) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1 | 3 | 1 | -3 | 3 | -1 | 1 | 3 | -3 | 3 | 1 | 3 | -3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -3 | 3 | -3 | -1 | -3 |
| 1 | -3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 1 | -3 | -3 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 | -3 | -3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| 2 | 3 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | -1 | -3 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -1 | -3 | -1 |
| 4 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | -1 | -3 | -3 | 1 | -3 | -1 | -1 |
| 5 | -3 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -3 | -3 | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | -3 |
| 7 | -3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | 1 |
| 8 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | -1 | -3 | 3 | -3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -3 |
| 9 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | -1 | -3 | -1 | 3 | -3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | -3 | 1 | -1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 |
| 10 | -1 | 1 | -3 | -3 | 3 | -1 | 3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | 1 | -1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | 1 | 3 | 3 | -3 | -3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | -1 | -3 | 3 | -1 | 1 | -3 | 1 |
| 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -3 | 3 | -1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | -1 | -3 | 3 | -3 | -1 | -3 | -1 |
| 13 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -1 | -3 | 3 |
| 14 | -3 | -3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | -1 | -3 | 1 | -3 | -1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | -1 | -1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| 16 | -1 | -3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | -1 |
| 17 | 1 | 3 | -1 | 3 | 3 | -1 | -3 | 1 | -1 | -3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | 3 | -1 | -3 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | -1 | -3 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | -3 | -1 | 1 | 1 | -3 | -3 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | -3 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 3 | -1 | 3 | -3 | -3 |
| 20 | -1 | -3 | 3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | 3 | 1 | 3 | -3 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | 3 | -3 | 1 | -1 |
| 21 | -3 | -3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 1 | -3 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3 | 3 | -3 | -1 | 1 | -3 |
| 22 | -3 | -1 | -3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 | 3 | -3 | 3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 1 | 3 | 3 | -1 | -3 |
| 23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | -3 | 1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | 3 | -3 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3 |
| 24 | 1 | -1 | 3 | 3 | -1 | -3 | 3 | -3 | -1 | -1 | 3 | -1 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 3 |
| 25 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| 26 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 3 | -3 | 3 | 1 | -3 | 3 | -3 | 1 | -1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | -1 | -3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | -3 | -3 | -1 | 3 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 |
| 28 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | -3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | -1 | -1 |
| 29 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 3 | -3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
참조 신호의 홉핑은 다음과 같이 적용될 수 있다.
슬롯 ns의 시퀀스 그룹 번호 u는 아래의 수학식에 의해서 그룹 홉핑 패턴 fgh(ns)와 시퀀스 쉬프트 패턴 fss를 기반으로 정의될 수 있다.
17개의 서로 다른 그룹 홉핑 패턴과 30개의 서로 다른 시퀀스 쉬프트 패턴이 존재할 수 있다. 그룹 홉핑은 상위 계층에 의해 제공되는 셀 특정 파라미터인 Group-hopping-enabled 파라미터에 의해서 적용되거나 적용되지 않을 수 있다. 또한, PUSCH를 위한 그룹 홉핑은 단말 특정 파라미터인 Disable-sequence-group-hopping 파라미터에 의해서 특정 UE에 대해서는 적용되지 않을 수 있다. PUCCH와 PUSCH는 같은 그룹 홉핑 패턴을 가질 수 있고, 서로 다른 시퀀스 쉬프트 패턴을 가질 수 있다.
그룹 홉핑 패턴 fgh(ns)는 PUSCH와 PUCCH에 대해 동일하며, 아래의 수학식 에 의해서 정의될 수 있다.
위 수학식에서 c(i)는 PN 시퀀스인 모조 임의 시퀀스(pseudo-random sequence)로, 길이-31의 골드(Gold) 시퀀스에 의해 정의될 수 있다. 아래의 수학식 은 골드 시퀀스 c(n)의 일 예를 나타낸다.
시퀀스 쉬프트 패턴 fss의 정의는 PUCCH와 PUSCH에 대해서 서로 다를 수 있다. PUCCH의 시퀀스 쉬프트 패턴 fss
PUCCH=NID
cell mod 30으로 주어질 수 있다. PUSCH의 시퀀스 쉬프트 패턴 fss
PUSCH=(fss
PUCCH+Δss) mod 30으로 주어질 수 있으며, Δss∈{0,1, ,29}는 상위 계층에 의해서 구성될 수 있다.
시퀀스 홉핑은 길이가 6Nsc
RB보다 긴 참조 신호 시퀀스에만 적용될 수 있다. 길이가 6Nsc
RB보다 짧은 참조 신호 시퀀스에 대해서, 기본 시퀀스 그룹 내에서의 기본 시퀀스 번호 v=0으로 주어진다. 길이가 6Nsc
RB보다 긴 참조 신호 시퀀스에 대해서, 슬롯 ns에서 기본 시퀀스 그룹 내에서의 기본 시퀀스 번호 v는 수학식 10에 의해 정의될 수 있다.
c(i)는 위 수학식 8의 예시에 의해서 표현될 수 있다. 시퀀스 홉핑은 상위 계층에 의해 제공되는 셀 특정 파라미터인 Sequence-hopping-enabled 파라미터에 의해서 적용되거나 적용되지 않을 수 있다. 또한, PUSCH를 위한 시퀀스 홉핑은 단말 특정 파라미터인 Disable-sequence-group-hopping 파라미터에 의해서 특정 UE에 대해서는 적용되지 않을 수 있다. 모조 임의 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의 처음에서 로 초기화될 수 있다.
레이어 λ(0,1,...,γ-1)에 따른 PUSCH DMRS 시퀀스 rPUSCH
(λ)(.)는 수학식 11에 의해서 정의될 수 있다.
위 수학식에서 m=0,1,…이며, n=0,..., Msc
RS-1이다. Msc
RS=Msc
PUSCH이다. 직교 시퀀스(orthogonal sequence) w(λ)(m)는 후술하는 표에 따라 결정될 수 있다.
슬롯 ns에서 순환 쉬프트 α=2πncs/12로 주어지며, ncs는 아래의 수학식에 의해서 정의될 수 있다.
위 수학식에서 n(1)
DMRS는 상위 계층에 의해 제공되는 cyclicShift 파라미터에 따라 결정될 수 있다. 아래의 표는 cyclicShift 파라미터에 따라 결정되는 n(1)
DMRS의 예시를 나타낸다.
표 5
| Parameter | n(1) DMRS |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 10 |
다시 위 수학식에서 n(2)
DMRS,λ는 대응되는 PUSCH 전송에 따른 전송 블록을 위한 DCI 포맷 0 내의 DMRS 순환 쉬프트 필드(cyclic shift field)에 의해서 결정될 수 있다. 아래의 표는 상기 DMRS 순환 쉬프트 필드에 따라 결정되는 n(2)
DMRS,λ의 예시이다.
표 6
| n(2) DMRS,λ | [w(λ)(0) w(λ)(1)] | |||||||
| DMRS 순환 쉬프트 필드 | λ=0 | λ=1 | λ=2 | λ=3 | λ=0 | λ=1 | λ=2 | λ=3 |
| 000 | 0 | 6 | 3 | 9 | [1 1] | [1 1] | [1 -1] | [1 -1] |
| 001 | 6 | 0 | 9 | 3 | [1 -1] | [1 -1] | [1 1] | [1 1] |
| 010 | 3 | 9 | 6 | 0 | [1 -1] | [1 -1] | [1 1] | [1 1] |
| 011 | 4 | 10 | 7 | 1 | [1 1] | [1 1] | [1 1] | [1 1] |
| 100 | 2 | 8 | 5 | 11 | [1 1] | [1 1] | [1 1] | [1 1] |
| 101 | 8 | 2 | 11 | 5 | [1 -1] | [1 -1] | [1 -1] | [1 -1] |
| 110 | 10 | 4 | 1 | 7 | [1 -1] | [1 -1] | [1 -1] | [1 -1] |
| 111 | 9 | 3 | 0 | 6 | [1 1] | [1 1] | [1 -1] | [1 -1] |
nPN(ns)는 아래의 수학식에 의해서 정의될 수 있다.
c(i)는 위 수학식 8의 예시에 의해서 표현될 수 있으며, c(i)의 셀 별로(cell-specific) 적용될 수 있다. 모조 임의 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의 처음에서 로 초기화될 수 있다.
참조 신호의 벡터(vector)는 아래의 수학식에 의해서 프리코딩 될 수 있다.
위 수학식에서, P는 PUSCH 전송을 위하여 사용되는 안테나 포트의 개수이다. W는 프리코딩 행렬이다. 단일 안테나 포트를 사용하는 PSUCH 전송에 대하여 P=1, W=1, γ=1이다. 또한, 공간 다중화(spatial multiplexing)에 대하여 P=2 또는 4이다.
PUSCH 전송에 사용되는 각 안테나 포트에 대하여, DMRS 시퀀스는 진폭 스케일링 인자(amplitude scaling factor) βPUSCH와 곱해지고, 자원 블록에 순서대로 맵핑된다. 맵핑 시에 사용되는 물리 자원 블록의 집합은 대응되는 PUSCH 전송에 사용되는 물리 자원 블록의 집합과 동일하다. 서브프레임 내에서 상기 DMRS 시퀀스는 먼저 주파수 영역에서 증가하는 방향으로, 그리고 슬롯 번호가 증가하는 방향으로 자원 요소에 맵핑될 수 있다. DMRS 시퀀스는 노멀 CP인 경우 4번째 SC-FDMA 심벌(SC-FDMA 심벌 인덱스 3), 확장 CP인 경우 3번째 SC-FDMA 심벌(SC-FDMA 심벌 인덱스 2)에 맵핑될 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 PUSCH를 위한 DMRS가 전송되는 서브프레임의 구조의 일 예이다.
도 8a의 서브프레임의 구조는 노멀 CP의 경우를 나타낸다. 서브프레임은 제1 슬롯과 제2 슬롯을 포함한다. 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각은 7 SC-FDMA 심벌을 포함한다. 서브프레임 내 14 SC-FDMA 심벌은 0부터 13까지 심벌 인덱스가 매겨진다. 심벌 인덱스가 3 및 10인 SC-FDMA 심벌을 통해 기준 신호가 전송될 수 있다. 기준 신호는 시퀀스를 이용하여 전송될 수 있다. 기준 신호 시퀀스로 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스가 사용될 수 있으며, 루트 인덱스(root index)와 순환 쉬프트(cyclic shift) 값에 따라 다양한 ZC 시퀀스가 생성될 수 있다. 기지국은 단말에게 서로 다른 순환 쉬프트 값을 할당하여 직교(orthogonal) 시퀀스 또는 준직교(quasi-orthogonal) 시퀀스를 통해 복수의 단말의 채널을 추정할 수 있다. 상기 서브프레임 내의 2개의 슬롯에서 기준 신호가 차지하는 주파수 영역의 위치는 서로 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. 2개의 슬롯에서는 동일한 기준 신호 시퀀스가 사용된다. 기준 신호가 전송되는 SC-FDMA 심벌을 제외한 나머지 SC-FDMA 심벌을 통해 데이터가 전송될 수 있다.
도 8b의 서브프레임의 구조는 확장 CP의 경우를 나타낸다. 서브프레임은 제1 슬롯과 제2 슬롯을 포함한다. 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각은 6 SC-FDMA 심벌을 포함한다. 서브프레임 내 12 SC-FDMA 심벌은 0부터 11까지 심벌 인덱스가 매겨진다. 심벌 인덱스가 2 및 8인 SC-FDMA 심벌을 통해 기준 신호가 전송된다. 기준 신호가 전송되는 SC-FDMA 심벌을 제외한 나머지 SC-FDMA 심벌을 통해 데이터가 전송된다.
<반송파 집성>
이제 반송파 집성(carrier aggregation: CA) 시스템에 대해 설명한다.
반송파 집성 시스템은 다수의 요소 반송파(component carrier: CC)를 집성하는 것을 의미한다. 이러한 반송파 집성에 의해서, 기존의 셀의 의미가 변경되었다. 반송파 집성에 의하면, 셀이라 함은 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파의 조합, 또는 단독의 하향링크 요소 반송파를 의미할 수 있다.
또한, 반송파 집성에서 셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다. 프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, UE이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다. 세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
상술한 바와 같이 반송파 집성 시스템에서는 단일 반송파 시스템과 달리 복수의 요소 반송파(CC), 즉, 복수의 서빙 셀을 지원할 수 있다.
이러한 반송파 집성 시스템은 교차 반송파 스케줄링을 지원할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다.
<MTC(Machine Type communication) 통신>
한편, 이하 MTC에 대해서 설명하기로 한다.
도 9a는 MTC(Machine Type communication) 통신의 일 예를 나타낸다.
MTC(Machine Type Communication)는 인간 상호작용(human interaction)을 수반하지 않은 MTC 기기(100)들 간에 기지국(200)을 통한 정보 교환 또는 MTC 기기(100)와 MTC 서버(700) 간에 기지국을 통한 정보 교환을 말한다.
MTC 서버(700)는 MTC 기기(100)와 통신하는 개체(entity)이다. MTC 서버(700)는 MTC 애플리케이션을 실행하고, MTC 기기에게 MTC 특정 서비스를 제공한다.
MTC 기기(100)는 MTC 통신을 제공하는 무선 기기로, 고정되거나 이동성을 가질 수 있다.
MTC를 통해 제공되는 서비스는 기존의 사람이 개입하는 통신에서의 서비스와는 차별성을 가지며, 추적(Tracking), 계량(Metering), 지불(Payment), 의료 분야 서비스, 원격 조정 등 다양한 범주의 서비스가 존재한다. 보다 구체적으로, MTC를 통해 제공되는 서비스는 계량기 검침, 수위측정, 감시 카메라의 활용, 자판기의 재고보고 등이 있을 수 있다.
MTC 기기의 특이성은 전송 데이터량이 적고 상/하향 링크 데이터 송수신이 가끔씩 발생하기 때문에 이러한 낮은 데이터 전송률에 맞춰서 MTC 기기의 단가를 낮추고 배터리 소모를 줄이는 것이 효율적이다. 이러한 MTC 기기는 이동성이 적은 것을 특징으로 하며, 따라서 채널 환경이 거의 변하지 않는 특성을 지니고 있다.
한편, MTC는 IoT(Internet of Things)으로 불리기도 한다. 따라서, MTC 기기는 IoT 기기로 불릴 수 있다.
도 9b는 MTC 기기를 위한 셀 커버리지 확장의 예시이다.
최근에는, MTC 기기(100)를 위해서 기지국의 셀 커버리지를 확장하는 것을 고려하고 있으며, 셀 커버리지 확장을 위한 다양한 기법들의 논의되고 있다.
그런데, 셀의 커버리지가 확장될 경우에, 기지국이 상기 커버리지 확장 지역에 위치하는 MTC 기기에게 하향링크 채널을 전송하면, 상기 MTC 기기는 이를 수신하는데 어려움을 겪게 된다.
도 9c는 하향링크 채널의 묶음을 전송하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 9c를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 기지국은 커버리지 확장 영역에 위치하는 MTC 기기(100)에게 하향링크 채널(예컨대, PDCCH 및/또는 PDSCH)을 여러 서브프레임들 (예컨대, N개의 서브프레임들) 상에서 반복하여 전송한다. 이와 같이, 상기 여러 서브프레임들 상에서 반복되어 있는 하향링크 채널들을 하향링크 채널의 묶음(bundle)이라고 한다.
한편, 상기 MTC 기기는 하향링크 채널의 묶음을 여러 서브프레임들 상에서 수신하고, 묶음의 일부 또는 또는 전체를 디코딩함으로써, 디코딩 성공율을 높일 수 있다.
한편, 상기 커버리지 확장 지역에 위치하는 MTC 기기도 역시 마찬가지로, 상기 기지국에게 상향링크 채널(예컨대, PUCCH 및/또는 PUSCH)의 묶음을 여러 서브프레임들 상에서 전송할 수 있다.
도 10a 및 도 10b는 MTC 기기가 동작하는 부대역의 예를 나타낸 예시도이다.
MTC 기기의 원가 절감(low-cost)을 한가지 방안으로, 도 10a에 도시된 바와 같이 셀의 시스템 대역폭과 무관하게, 상기 MTC 기기는 예를 들어 1.4 MHz 정도의 부대역(sub-band)을 사용할 수 있다.
이때, 이러한 MTC 기기가 동작하는 부대역의 영역은 도 10a에 도시된 것과 같이 상기 셀의 시스템 대역폭의 중심 영역(예컨대, 가운데 6개의 PRB)에 위치할 수도 있다.
혹은 도 10b에 도시된 바와 같이, MTC 기기간의 서브프레임 내 다중화를 위해 MTC 기기의 부대역을 하나의 서브프레임에 여러 개 두어, MTC 기기 간 다른 부대역을 사용할 수 있다. 이때, 대다수의 MTC 기기는 상기 셀의 시스템 대역의 중심 영역(예컨대, 가운데 6개의 PRB)이 아닌 다른 부대역을 사용할 수도 있다.
다른 한편, MTC 기기가 전송할 상향링크 트랙픽의 양이 적을 경우, 기지국은 도 10a 및 도 10b에 나타난 부대역 보다 더 작은 대역, 예컨대, 1개의 RB의 크기와 같거나 그 보다 작은 대역(주파수 영역)만을 상기 MTC 기기에게 설정하는게 효율적일 수 있다. 이에 대해서 도 11a 및 도 11b를 참조하여 설명하기로 한다.
도 11a은 MTC 기기의 부대역을 1개의 RB 크기로 설정하는 예를 나타내고, 도 11b은 MTC 기기의 부대역을 1/2개의 RB 크기로 설정하는 예를 나타낸다.
도 11a을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, PUSCH 전송을 위해 MTC 기기1와 MTC 기기2에게 각기 1개의 RB 크기의 부대역이 설정될 수 있다.
또한, 도 11b을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 1개의 RB는 MTC 기기1과 MTC 기기2에게 나누어져 설정될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 상향링크 트래픽의 양이 적은 경우, MTC 기기는 1개 RB보다 작은 주파수 영역의 자원을 사용하여 상향링크 데이터를 전송하는 것을 고려할 수 있다. 이 경우 1개 RB에 걸쳐 전송하던 PUSCH를 동일한 전송 파워를 사용하여 1개 RB보다 작은 주파수 영역의 자원(예컨대, 0.5개 PRB 또는 6개의 부반송파)을 사용하여 전송함으로써, PUSCH의 전송 성능은 감소하지 않으면서도 더 적은 양의 자원을 사용하여 PUSCH를 전송할 수 있게 된다. 이러한 기법을 사용하면 도 11b에 도시된 바와 같이 1개 PRB 자원을 통해 복수 개의 MTC 기기가 PUSCH를 전송할 수 있게 되어 다중화 측면에서 이점이 발생할 수 있다.
그런데, 기존 기술로는, MTC 기기가 1개의 PRB 혹은 1개 이하의 PRB만을 사용하여 PUSCH를 전송할 수 있는 방안이 없었다.
더욱이, 기존 MTC 기기가 전송하는 PUSCH를 기지국이 올바르게 복조할 수 있도록 하기 위해 전송되는 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)도 마찬가지로 1개의 PRB 혹은 1개 이하의 PRB만을 사용하여 전송할 수 있는 방법이 없었다.
<본 명세서의 개시>
따라서, 본 명세서의 개시는 MTC 기기가 1개의 PRB 혹은 1개 이하의 PRB만을 사용하여 PUSCH를 전송할 수 있는 방안을 제시한다. 또한, 본 명세서의 개시는 PUSCH의 복조를 위한 DMRS를 1개의 PRB 혹은 1개 이하의 PRB만을 사용하여 전송하는 방안을 제시한다.
이러한 1개 PRB보다 작은 주파수 영역의 자원을 사용하여 채널을 전송하는 방안은 PUCCH의 전송에도 적용될 수 있다.
구체적으로, 본 명세서는 커버리지 확장을 필요로 하는 MTC 기기가 전송할 상향링크 트래픽의 양이 적다면, 1개 PRB보다 적은 자원을 사용하되 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH를 전송하는 방안을 제시한다.
본 명세서에서는 제안하는 PUSCH 전송 기법은 1) 동일한 데이터의 양을 복수의 서브프레임 상에서 보다 낮은 부호화 율(code rate)로 전송하기 위한 목적으로, 또는 2) 동일한 데이터의 양을 보다 1개의 PRB 보다 같은 작은 주파수 자원을 통해 파워 부스팅하여 전송하기 위한 목적으로, 사용될 수 있다.
1)의 목적을 위해서는 MTC 기기가 예를 들어 1개 PRB를 사용하여 A 비트의 데이터 (즉, 전송 블록)를 전송하고 싶으나, 부호화율(code rate)을 충분히 낮을 수 없을 경우, N개의 서브프레임 상에서 상기 A 비트의 데이터를 전송하여, 부호화 율을 낮출 수 있다.
2)의 목적을 위해서는, MTC 기기가 예를 들어 데이터(전송 블록)을 1개 PRB를 통해 전송하고 싶으나 파워 부스팅할 수 없는 경우, 상기 MTC 기기는 1/N개 PRB 만큼의 sub-PRB 영역을 사용하는 대신, 1개 PRB로 전송할 경우와 동일한 부호화율을 사용하여, N개의 서브프레임 상에서 해당 데이터를 전송함으로써, 파워 부스팅을 수행할 수 있다.
위 두 가지 상황을 일반화 하면 다음과 같을 수 있다. UL-SCH의 TB 사이즈 계산 및 도 7에 도시 된 것 과 같은 전송 블록 처리(Transport block processing)을 위한 PRB 개수를 ‘기준 PRB 개수’라 하고, 이러한 전송 블록이 전송되는 PRB 개수와 서브프레임 수를 각각 ‘전송 PRB 개수’와 ‘전송 서브프레임 개수’라고 하겠다. 이때, MTC 기기는 ‘기준 PRB 개수’인 M개의 PRB를 통해 생성된 전송 블록을 N개의 전송 서브프레임 상에서 전송하되, 각 서브프레임에서는 M/N개의 PRB를 사용하여 전송할 수 있다.
여기서, M=1일 수 있다. 이 경우, ‘기준 PRB 개수’가 1개 이고 (즉, M=1), ‘전송 PRB 개수’는 1/N PRB (즉, 12/N 부반송파)이며, ‘전송 서브프레임 개수’는 N개의 부반송파가 된다. 또한 특징적으로 M/N=1일 수 있다. 즉, M=N일 수 있고, 이 경우, ‘기준 PRB 개수’가 N개이고, ‘전송 PRB 개수’는 1 PRB 이며, ‘전송 서브프레임 개수’는 N개의 부반송파가 된다.
다만, 이하에서는, 설명의 편의를 위하여 ‘기준 PRB 개수’가 1개 이고 (즉, M=1), ‘전송 PRB 개수’는 1/N개 PRB(즉, 12/N 부반송파)이며, ‘전송 서브프레임 개수’는 N 부반송파인 경우를 기준으로 발명의 내용을 기술하겠다. 하지만 본 발명의 내용은 ‘기준 PRB 개수가 M개 이거나, M=N인 경우에도 확장되어 동일하게 적용될 수 있다.
이하에서는, 본 명세서의 개시에 대해서 각 절로 나누어 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이하에서는, 설명의 편의를 위해, MTC 기기 또는 커버리지 확장을 필요로 하는 MTC 기기가 PUSCH를 전송하는 것을 위주로 설명하지만, 본 명세서의 내용/사상은 다른 UE에게도 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 설명의 편의를 위해, 이하에서는 커버리지 확장을 필요로 하는 MTC 기기가 전송할 상향링크 트래픽의 양이 적을 경우, 1개 PRB보다 적은 자원을 사용하되 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH를 전송하기 위한 자원 매핑 방법에 대해 설명하지만, 상기 설명은 PUCCH의 전송에도 적용될 수 있다 . 또한, 상기 설명은 하향링크 전송, 예컨대 PDSCH 혹은 (E)PDCCH의 전송에도 적용될 수 있다.
I. PUSCH 전송 방안 1
1개의 PRB를 기준으로 생성된 전송 블록을 1/N개 PRB를 통해 N개 서브프레임 상에서 전송하기 위한 한가지 방안은 다음과 같을 수 있다.
도 12는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 1을 나타낸 흐름도이다.
도 12를 참조하면, MTC 기기는 1개 PRB를 기준으로 UL-SCH의 TB 사이즈를 계산한다. 이어서, 상기 MTC 기기는 도 7에 도시 된 것 과 같은 전송 블록 처리를 동일하게 수행한다. 그 뒤, 상기 MTC 기기는 스크램블링과 변조(modulation) 과정을 수행하고, 상기 스크램블링과 변조 과정을 거쳐 출력되는 심볼들을 ‘전송 PRB 개수’와 ‘전송 서브프레임 개수’에 맞추어 자원 매핑을 수행한다.
도 13a는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 1에 따라 자원 매핑된 예를 나타낸다.
도 13a에 도시된 것과 같이 레이트-매칭 후 변조된 심볼들을 1/N개 PRB (12/N 부반송파) x N개 서브프레임 (14xN SC-FDMA symbols)의 자원에 서브프레임 0, 1, …, N-1의 순서대로 매핑한다. 이때, 상기 매핑은 부반송파 인덱스가 먼저 증가하고, 그 다음 SC-FDMA 심볼 인덱스가 증가하는 방향으로 수행될 수 있다.
이때, DMRS가 전송되는 자원 위치는 PUSCH의 매핑에서 제외될 수 있다. 즉, DMRS가 전송되는 자원 위치는 PUSCH를 레이트-매칭할 때 제외될 수 있다.
이 경우, 해당 PUSCH를 수신하는 기지국은 MTC 기기가 전송한 하나의 전송 블록에 대한 PUSCH를 디코딩하기 위해서는, PUSCH가 전송된 N개의 서브프레임을 모두 수신해야 할 수 있다.
한편, 전술한 PUSCH 전송 방안 1은 N개의 PRB를 기준으로 생성된 전송 블록을 1개 PRB를 통해 N개 서브프레임 상에서 전송하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 13b를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 13b는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 1에 따라 자원 매핑된 또 다른 예를 나타낸다.
도 13b에 도시된 것과 같이 레이트-매칭 후 변조된 심볼들을 1개 PRB x N개 서브프레임 (14xN SC-FDMA symbols)의 자원에 서브프레임 0, 1, …, N-1의 순서대로 매핑한다. 이때, 상기 매핑은 부반송파 인덱스가 먼저 증가하고, 그 다음 SC-FDMA 심볼 인덱스가 증가하는 방향으로 수행될 수 있다.
II. PUSCH 전송 방안 2
1개의 PRB를 기준으로 생성 된 전송 블록을 1/N RB를 통해 N개 서브프레임으로 전송하기 위한 또 다른 방안은 다음과 같을 수 있다.
먼저, MTC 기기는 도 12에 도시된 PUSCH 전송 방안1과 동일하게 1개 PRB를 기준으로 UL-SCH의 TB 사이즈를 계산한다. 이어서, 상기 MTC 기기는 도 7에 도시 된 것 과 같은 전송 블록 처리를 동일하게 수행한다. 그 뒤, 상기 MTC 기기는 스크램블링과 변조(modulation) 과정을 수행하고, 상기 스크램블링과 변조 과정을 거쳐 출력되는 심볼들을 ‘전송 PRB 개수’와 ‘전송 서브프레임 개수’에 맞추어 자원 매핑을 수행한다.
이때, PUSCH 전송 방안 2에 따르면, 상기 PUSCH 전송 방안 1과는 다르게, 상기 MTC 기기는 PUSCH를 1개 PRB를 기준으로 매핑을 수행할 수 있다. 이에 대해서 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 14a 내지 도 14c는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 2에 따라 자원 매핑된 예를 나타낸다.
도 14a를 참조하면, 상기 PUSCH 전송 방안 1과는 다르게, 상기 MTC 기기는 PUSCH를 1개 PRB를 기준으로 매핑을 수행할 수 있다. 다음으로, 도 14b를 참조하여 알 수 잇는 바와 같이, 상기 MTC 기기는 각 sub-PRB 영역을 각기 다른 서브프레임 상에서 전송할 수 있다. 즉, 상기 MTC 기기는 1개 PRB를 가정하여 매핑된 PUSCH를 sub-PRB 단위로 (1/N RB 단위로) 나누어 순차적으로 복수의 서브프레임(예컨대 N개 서브프레임) 상에서, 전송할 수 있다.
이와 같이 전송 블록을 매핑하는 경우, 상기 MTC 기기는 레이트-매칭 후 변조된 심볼들을 1/N개 RB(즉, 12/N 부반송파) x N개 서브프레임의 자원에 부반송파 인덱스, 서브프레임 인덱스, SC-FDMA 심볼 인덱스의 순서에서 각 인덱스가 증가하는 방향으로 매핑을 수행할 수 있다. 즉, 서브프레임 i의 k번째 부반송파, l번째 SC-FDMA 심볼에 위치한 RE를 xi
k,l과 같이 표기할 때, 전송 블록을 매핑하는 경우, 결과적으로 레이트-매칭 후 변조된 심볼들은 x0
0,0, x0
1,0, …, x0
(12/N)-1, 0, x1
0,0, x1
1,0, …, x1
(12/N)-1, 0, …, xN-1
0,0, xN-1
1,0, …, xN-1
(12/N)-1, 0, x0
0,1, x0
1,1, …, x0
(12/N)-1, 1, x1
0,1, x1
1,1, …, x1
(12/N)-1, 1, …, xN-1
0,1, xN-1
1,1, …, xN-1
(12/N)-1, 1, …, x0
0,13, x0
1,13, …, x0
(12/N)-1, 13, x1
0,13, x1
1,13, …, x1
(12/N)-1, 13, …, xN-1
0,13, xN-1
1,13, …, xN-1
(12/N)-1, 13의 순서대로 매핑될 수 있다.
다른 한편, 상기 MTC 기기가 1개의 PRB를 기준으로 생성 된 전송 블록을 1/N개 RB를 통해 N개 서브프레임 상에서 전송하기 위한 또 다른 방안으로, PUSCH를 도 14a에 도시된 것과 같이 1개 PRB를 기준으로 매핑을 수행한 뒤, 각 sub-PRB 영역을 각기 다른 서브프레임을 통해 전송하되, 도 14c에 도시된 것과 같이 각 서브프레임 상에서 sub-PRB 영역의 PUSCH가 전송되는 주파수 자원 위치는 1개 PRB를 기준으로 매핑을 하였을 때의 주파수 자원 위치와 동일할 수 있다.
즉, 전송 블록을 매핑하는 경우, 결과적으로 레이트-매칭 후 변조된 심볼들을 복수의 서브프레임 상에 매핑하는 경우, 서브프레임 i의 k번째 부반송파, l번째 SC-FDMA 심볼에 위치한 RE를 xi
k,l과 같이 표기할 때, 결과적으로 레이트-매칭 후 변조된 심볼들은 x0
0,0, x0
1,0, …, x0
(12/N)-1, 0, x1
(12/N),0, x1
(12/N)+1,0, …, x1
2(12/N)-1, 0, …, xN-1
(N-1)(12/N), 0, xN-1
(N-1)(12/N)+1,0, …, xN-1
N(12/N)-1, 0, x0
0,1, x0
1,1, …, x0
(12/N)-1, 1, x1
(12/N),1, x1
(12/N)+1,1, …, x1
2(12/N)-1,1, …, xN-1
(N-1)(12/N), 1, xN-1
(N-1)(12/N)+1,1, …, xN-1
N(12/N)-1, 1, …, x0
0,13, x0
1,13, …, x0
(12/N)-1, 13, x1
(12/N),13, x1
(12/N)+1,13, …, x1
2(12/N)-1,13, …, xN-1
(N-1)(12/N), 13, xN-1
(N-1)(12/N)+1,13, …, xN-1
N(12/N)-1, 13의 순서대로 매핑될 수 있다.
이때, DMRS가 전송되는 자원 위치는 PUSCH의 매핑(레이트 매칭)에서 제외 될 수 있다.
이 경우, 해당 PUSCH를 수신하는 기지국은 MTC 기기가 전송한 하나의 전송 블록에 대한 PUSCH를 디코딩하기 위해서는, PUSCH가 전송된 N개의 서브프레임을 모두 수신해야 할 수 있다. 이는 도 7에 도시된 전송 블록 처리 절차를 거친 비트들이 N개의 서브프레임 상에서 전송되기 때문이다. 제안하는 기법은 1개 PRB를 통해 전송 될 PUSCH가 sub-PRB 별로 각자 다른 서브프레임의 특정 sub-PRB 영역을 통해 전송되는 형태와 동일할 수 있다. 즉, n번째 sub-PRB 영역으로 전송 될 PUSCH가 n번째 서브프레임의 특정 sub-PRB 영역을 통해 전송된다. 따라서 기지국은 MTC 기기가 각 서브프레임 상에서 전송한 PUSCH를 연관된 각 sub-PRB 영역을 통해 전송된 것과 같이 해석하여 디코딩을 수행할 수 있다.
III. PUSCH 전송 방안 3
고려할 수 있는 또 다른 전송 방안으로, 1개 PRB를 기준으로 도 7에 도시된 것과 같은 전송 블록 처리 절차를 수행하는 것이 아니라, 1개 PRB를 기준으로 TB 사이즈를 계산하여 생성된 전송 블록을 N개의 부-전송블록(sub-TB)으로 나누고, 해당 sub-TB에 각각 CRC를 붙일 수 있다. 이해를 도모하고자 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 15는 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 3에 따라 전송 블록(TB)를 처리하는 예를 나타낸다.
도 15를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, MTC 기기는 1개 PRB를 기준으로 TB 사이즈를 계산하여 생성된 전송 블록을 N개의 부-전송블록(sub-TB)으로 나누고, 해당 sub-TB에 각각 CRC를 붙일 수 있다.
이후 CRC를 붙인 각 sub-TB는 각자 채널 코딩, 레이트-매칭 등의 전송 블록 처리 절차를 거쳐 각기 다른 서브프레임을 통해 전송될 수 있다. 즉, N개로 나누어진 각 sub-TB는 총 N개의 서로 다른 서브프레임을 통해 1/N PRB 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
이를 보다 자세히 설명하면 다음과 같다. MTC 기기가 1개 PRB를 기준으로 TB 사이즈를 계산하고, 해당 사이즈를 지닌 전송 블록을 생성한 뒤(도 15의 (a) 부분), 해당 전송 블록을 N개의 sub-TB으로 나눈다(도 15의 (b) 과정). 이때, 각 sub-TB의 사이즈는 가능한 서로 같도록 (유사하도록) 맞출 수 있다. 이후, 상기 MTC 기기는 각 sub-TB에 대한 CRC를 생성하여, 각 sub-TB의 뒷부분에 CRC를 붙일 수 있다(도 15의 (c) 과정). 이렇게 CRC가 더해진 각 sub-TB는 이후 채널, 레이트-매칭 등의 전송 블록 처리 절차와, 스크램블링 및 변조 등의 과정을 거친 후, 서로 다른 서브프레임 자원의 1/N PRB 자원에 매핑되어 전송될 수 있다.
이 때, 결과적으로 하나의 TB에 복수의 CRC가 붙게 된다. 따라서 CRC 오버헤드를 고려하여, 각 sub-TB에 붙는 CRC는 8 비트 길이의 CRC일 수 있다.
도 16은 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 3에 따라 전송 블록(TB)를 처리하는 다른 예를 나타낸다.
또는 도 16에 도시된 것과 같이, MTC 기기는 1개 PRB를 기준으로 TB 사이즈를 계산하여 생성된 전송 블록에 CRC(예컨대, 24 비트 길이의 CRC) 붙인 뒤(도 16의 (a) 과정), 이를 N개의 sub-TB으로 나눌 수 있다(도 16의 (b) 과정). 이후, 상기 MTC 기기는 각 sub-TB에 대해 채널 코딩, 레이트-매칭 등의 전송 블록 처리 절차를 수행한 후, 각기 다른 서브프레임을 통해 전송할 수 있다(도 16의 (c) 과정). 즉, N개로 나누어진 각 sub-TB는 총 N개의 서로 다른 서브프레임을 통해 1/N sub-PRB 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
도 17은 본 명세서에서 제시하는 PUSCH 전송 방안 3에 따라 전송 블록(TB)를 처리하는 또 다른 예를 나타낸다.
또는, 도 17에 도시된 바와 같이, 상기 MTC 기기는 1개 PRB를 기준으로 TB 사이즈를 계산하여 생성된 전송 블록에 CRC(예컨대, 24 비트 길이의 CRC) 붙인 뒤(도 17의 (a) 과정), 이를 N개의 sub-TB으로 나눌 수 있다(도 17의 (b) 과정). 이후, 상기 MTC 기기는 각 sub-TB에 대한 CRC를 생성하여, 각 sub-TB의 뒷부분에 CRC를 붙일 수 있다(도 17의 (c) 과정). 이렇게 CRC가 더해진 각 sub-TB에 대해 이후 채널 코딩, 레이트 매칭 등의 전송 블록 처리 절차 수행되고, 이어서 스크램브링 및 변조 등의 과정이 수행된 후, 서로 다른 서브프레임 자원의 1/N PRB 자원에 매핑되어 전송될 수 있다.
IV. PUSCH 전송 방안 4
1개의 PRB를 기준으로 생성된 전송 블록을 1/N개 PRB를 통해 N개 서브프레임 상에서 전송하기 위한 또 다른 방안으로, 본 절에서는 1/N개의 PRB 사이즈를 위한 새로운 (더 작은) 사이즈의 TB 사이즈를 새롭게 정의하는 것을 제안한다. 이러한 1/N개의 PRB 사이즈를 위한 TB 사이즈는 다음과 같을 수 있다.
구체적으로, (주어진 TBS 인덱스에 대해) 1개 PRB를 기준으로 하였을 경우의 TB 사이즈가 X라면, 항상 X/N (또는 ?X/N? 또는 ?X/N?)과 동일할 수 있다.
즉, 1개 PRB에 비해 더 작은 RB 사이즈에 대한 TB 사이즈를 정의하고, MTC 기기는 해당 TB 사이즈를 사용하여 sub-PRB 영역으로 PUSCH를 전송할 수 있다. 큰 TB 사이즈를 사용하여 1개 PRB로 보낼 수 있던 데이터 양을 작은 TB 사이즈를 사용하여 sub-PRB 자원으로 전송하는 대신 복수의 서브프레임 상에서 전송할 수 있다.
이 경우 작은 TB 사이즈를 고려하여 24 비트 길이의 CRC 대신 8 비트 길이의 CRC를 사용할 수 있다.
V. DMRS 전송 방안
앞서 설명한 바와 같은 PUSCH 전송 기법을 수행할 경우, DMRS 역시 PUSCH가 전송되는 sub-PRB 자원을 통해 복수의 서브프레임 상에서 전송되어야 한다. 따라서 본 절에서는 PUSCH가 sub-PRB 자원을 통해 복수의 서브프레임 상에서 전송되는 경우에 DMRS 전송 기법에 대해 제안한다. 본 절에서 제안하는 DMRS 전송 기법은 본 명세서에서 제안한 모든 PUSCH 전송 방안에 적용될 수 있다. 또는 본 명세서에서 제시하지 않았지만, PUSCH를 복수의 서브프레임 상에서 전송하는 모든 경우에도 적용될 수 있다.
V-1. DMRS 전송 방안 1.
PUSCH가 sub-PRB 자원을 통해 복수의 서브프레임 상에서 전송되는 경우, 상기 MTC 기기는 상기 복수의 서브프레임들 모두 에서 동일한 시퀀스를 지닌 DMRS를 전송할 수 있다. 이와 같이, DMRS를 특정 서브프레임에서 1/N개 PRB(즉, 12/N 부반송파)를 통해 전송하기 위해서, 12/N의 길이를 지닌 DMRS 시퀀스를 새롭게 정의할 수 있다. 예를 들어, N이 4인 경우, 길이가 3인 DMRS 시퀀스가 N개 서브프레임 상에서 동일하게 전송될 수 있다. 예를 들어, l번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송될 때, 예를 들어 N=4인 경우, 길이 3의 DMRS 시퀀스 r0, r1, r2, r3가 4개 서브프레임 상에서 전송될 수 있다.
이러한 전송 기법을 사용하면 복수의 서브프레임 상에서 동일한 DMRS 시퀀스가 전송되기 때문에, 채널이 시간에 따라 크게 변하지 않는 환경에서, 복수의 서브프레임 상에서 전송된 DMRS를 결합(combining)하여 채널 추정을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
V-2. DMRS 전송 방안 2.
DMRS 전송 방안2에 따르면, 1개 PRB를 기준으로 매핑된 DMRS가 N개의 서브프레임의 1/N개 RB에 나뉘어 전송될 수 있다.
도 18은 본 명세서에서 제시하는 DMRS 전송 방안 2을 간략하게 나타낸 흐름도이다.
도 18을 참조하면, MTC 기기는 DMRS 시퀀스를 PRB의 12개 부반송파에 매핑한다.
이어서, 상기 MTC 기기는 상기 DMRS가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나눈다. 이로 인해, 각 부-PRB는 상기 DMRS가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함하게 된다.
이어서, 상기 MTC 기기는 상기 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 기지국으로 전송한다.
도 19a 및 도 19b은 본 명세서에서 제시하는 DMRS 전송 방안 2에 따라 DMRS를 전송하는 예를 나타낸다.
도 19a 및 도 19b에 도시된 것과 같이, DMRS가 1/N개 PRB가 아니라 1개 PRB 기준으로 매핑된 뒤, N개의 서브프레임의 1/N개 PRB에 나뉘어 전송될 수 있다. 이는 PUSCH가 ‘PUSCH 전송 방안 2’에서와 같이 sub-PRB 자원을 통해 복수의 서브프레임 상에서 전송되는 기법을 DMRS의 전송에 확장한 것이라 할 수 있다. 이때, DMRS가 전송되는 sub-PRB 자원과 서브프레임 자원 영역은 PUSCH가 전송되는 sub-PRB 자원 영역과 서브프레임 자원 영역과 동일할 수 있다.
즉, l번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송될 때, 1개 PRB를 기준으로 시퀀스를 r0, r1, …, r11과 같이 생성한 뒤, 예를 들어 N=3인 경우, r0, r1, r2, r3는 서브프레임 0의 4개 부반송파를 통해 전송하고, r4, r5, r6, r7은 서브프레임 1의 4개 부반송파를 통해 전송하고, r8, r9, r10, r11은 서브프레임 2의 4개 부반송파를 통해 전송할 수 있다.
이 경우 한 서브프레임 내에서 적은 부반송파 수를 사용하여 DMRS를 전송하더라도, 해당 부반송파 길의 만큼의 DMRS 시퀀스를 새로 정의할 필요가 없고, 복수의 서브프레임을 통해 전송된 DMRS 시퀀스들을 모두 조합하여, 다른 MTC 기기가 동일한 자원 위치를 통해 전송한 DMRS와의 직교성이 보장 된다는 장점이 있다.
추가적으로, DMRS가 1/N개 PRB가 아니라 1개 PRB 기준으로 매핑된 뒤, N개의 서브프레임의 1/N개 PRB에 나뉘어 전송될 수 있을 때, DMRS가 전송되는 부반송파의 위치에 따라 사용되는 DMRS 시퀀스가 달라질 수 있다. 예를 들어 DMRS를 1개 PRB 기준으로 매핑한 뒤, 특정 서브프레임 에서 1개 RB 내 DMRS가 전송되는 부반송파 의 위치가 부반송파 k, k+1, … k+M인 경우, 해당 부반송파 영역에서 사용되는 DMRS 시퀀스 역시 rk, rk+1, …, rk+M 과 같을 수 있다.
이러한 전송 기법을 사용하면 복수의 서브프레임 상에서 서로 다른 DMRS 시퀀스가 전송되기 때문에, 채널이 시간에 따라 크게 변하는 환경에서 상기 복수의 서브프레임 상에서 전송된 DMRS를 결합(combining)하여 채널 추정을 수행하지는 못할 수 있다. 하지만 각 서브프레임에서 수행 된 채널 추정 결과를 평균함으로써 하나의 서브프레임 상에서만 전송된 DMRS만으로 채널 추정을 수행하는 경우에 비해, 보다 향상된 채널 추정 결과를 얻을 수 있다.
VI. PUSCH/PUCCH 전송 관련 설정
본 절에서는 PUSCH 또는 PUCCH 전송과 관련된 설정에 대해서 설명하기로 한다.
VI-1. PUSCH 또는 PUCCH를 통한 데이터 전송
본 절은 MTC 기기가 전송할 상향링크 데이터의 양이 작은 경우, PUSCH가 아닌 PUCCH를 통해 상향링크 데이터를 전송하는 것을 제안한다. 이 경우, MTC 기기가 상향링크 데이터를 PUSCH를 통해 전송할지 아니면 PUCCH를 통해 전송할지에 대해서 기지국이 설정해 줄 수 있다. 구체적으로, 기지국은 MTC 기기가 상향링크 데이터를 PUSCH와 PUCCH 중 어느 채널을 통해 전송해야 할지를 RRC 설정을 통해 통해 알려줄 수 있다. 또는 보다 동적인 설정을 위해, 상기 기지국은 PDCCH(상향링크 그랜트)를 통해 해당 정보를 알려줄 수도 있다.
VI-2. Sub-PRB 전송 모드
MTC 기기가 1/N개 PRB (12/N 부반송파)를 통해 N개의 서브프레임 상에서 상향링크 데이터를 포함하는 PUSCH(혹은 PUCCH)를 전송할 경우, 기지국은 MTC 기기가 ‘기존의 PUSCH (또는 PUCCH) 전송 방안’과 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH(또는 PUCCH)를 전송하는 방안’ 중 어떠한 방안을 사용하여 상향링크 데이터를 전송해야 할지를 설정해줄 수 있다. 이와 같이 상기 설정을 상기 MTC 기기에게 전달해주는 방법은 다음과 같을 수 있다.
1) 방법 a
MTC 기기가 ‘기존의 PUSCH (또는 PUCCH) 전송 방안’과 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’ 중 어떠한 방안을 사용하여 상향링크 데이터를 전송할지에 대한 여부는 명시적으로 RRC 시그널을 통해 반-고정적(semi-static)으로 설정될 수도 있고, 혹은 PDCCH (상향링크 그랜트)를 통해 보다 동적으로 설정될 수도 있다.
b) 방법 b
기지국은 sub-PRB 자원의 양을 알기 위한 정보(예컨대, N 값)를 명시적으로 알려줌으로써, MTC 기기에게 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용토록 할 수 있다. 예를 들어 N의 값이 1보다 큰 경우(즉, 상향링크 데이터의 전송을 위한 PRB 자원의 양이 1개 PRB (12 부반송파)보다 작은 경우), 상기 MTC 기기는 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용한다고 가정할 수 있다. 이때, 특징적으로 N의 값이 1인 경우(즉, 상향링크 데이터의 전송을 위한 PRB 자원의 양이 1개 PRB(12 부반송파)인 경우), 상기 MTC 기기는 ‘기존의 PUSCH (또는 PUCCH) 전송 방안’을 사용하여 상향링크 데이터를 전송한다고 가정할 수 있다.
c) 방법 c
상기 설정은 묵시적으로 RB 할당 필드를 통해 MTC 기기에게 알려질 수 있다. 만약 RB 할당 필드가 sub PRB 자원을 나타낸 다면, 상기 MTC 기기는 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용하도록 설정받았다고 가정할 수 있다.
VI-3. PUSCH(PUCCH) 전송 자원 사이즈 정보
MTC 기기가 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용하여 상향링크 데이터를 전송할 경우, 기지국은 MTC 기기에게 sub-PRB 자원의 양을 알기 위한 정보(예컨대, N 값)를 알려줄 수 있다. 이를 MTC 기기에게 알려주는 방법에는 다음과 같은 방법이 있을 수 있다.
a) 방법 a
기지국은 MTC 기기에게 해당 정보를 RRC 시그널을 통해 알려줄 수 있다. 또는 보다 동적인 설정을 위해, 기지국은 해당 정보를 PDCCH(즉, 상향링크 그랜트)를 통해 보다 명시적으로 알려줄 수도 있다. 구체적으로, 상향링크 데이터를 PUSCH (또는 PUCCH) 상으로 전송하기 위한 sub-PRB 자원의 양이 1/N개 PRB (12/N 부반송파)인 경우, 상기 기지국은 N에 해당하는 값을 상기 MTC 기기에게 설정해 줄 수 있다.
b) 방법 b
기지국은 MTC 기기에게 PDCCH(즉, 상향링크 그랜트) 내의 자원 블록 할당 필드를 통해 sub-PRB 자원의 양을 알기 위한 정보(예컨대, N 값)를 알려줄 수 있다. 이때, 상기 자원 블록 할당 필드는 상기 MTC 기기가 실제로 상향링크 데이터를 전송하기 위해 사용할 sub-PRB의 양과 위치를 가리킬 수 있다.
이 경우, 특징적으로 자원 블록 할당 필드를 해석하는 방법은 상기에서 설명한 ‘Sub-PRB 전송 모드의 설정에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 ‘Sub-PRB 전송 모드’가 ‘기존의 PUSCH (또는 PUCCH) 전송 방안’을 가리킨다면, 상기 MTC 기기는 상기 자원 블록 할당 필드를 기존과 같이 해석하고, 상기 ‘Sub-PRB 전송 모드’가 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 가리킨다면, 상기 MTC 기기는 상기 자원 블록 할당 필드가 sub-PRB 단위로 (또는 부반송파 단위로) 자원의 양과 위치를 가리키는 것으로 해석할 수 있다.
한편, 상기 MTC 기기는 상향링크 데이터를 포함하는 PUSCH (또는 PUCCH) 를 전송하기 위한 sub-PRB 자원의 양(예컨대, N 값)을 알게 될 경우, 해당 자원의 양을 이용하여 몇 개의 서브프레임을 사용하여 상향링크 데이터를 전송해야 할지에 대한 정보를 유추할 수 있다. 예를 들어 상향링크 데이터를 포함하는 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하기 위한 sub-PRB 자원의 양이 1/N개 PRB(12/N 부반송파)인 경우, 상기 MTC 기기는 N개의 서브프레임 상에서 상기 상향링크 데이터를 전송해야 함을 자동으로 알 수 있다.
VI-4. TB 사이즈 계산
상기 MTC 기기가 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용하여 상향링크 데이터를 전송할 경우, TB 사이즈를 계산하기 위한 ‘기준 PRB 개수’ (즉, M)에 대해 상기 MTC 기기가 알아야 할 필요가 있다. 예를 들어 TB 사이즈를 계산하기 위한 ‘기준 PRB 개수’가 1인 경우, 상기 MTC 기기는 1개 PRB를 기준으로 하여 TB 사이즈를 계산하고, 해당 TB를 sub-PRB 자원을 통해 복수의 서브프레임 상에서 전송할 수 있다. 또는 TB 사이즈를 계산하기 위한 ‘기준 PRB 개수’가 2인 경우, 상기 MTC 기기는 2개 PRB를 기준으로 하여 TB 사이즈를 계산하고, 해당 TB가 sub-PRB 자원을 통해 상기 복수의 서브프레임 상에서 전송할 수 있다. 이러한 ‘기준 PRB 개수’를 상기 MTC 기기가 알 수 있는 방법에는 다음과 같은 방법이 있을 수 있다.
a) 방법 a
MTC 기기는 항상 ‘기준 PRB 개수’ (즉, M 값)가 1이라고 가정할 수 있다. 즉, 상기 MTC 기기가 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용하여 상향링크 데이터를 전송할 경우, 상기 MTC 기기는 항상 1개 PRB를 기준으로 하여 TB 사이즈를 계산하고, 해당 TB를 sub-PRB 자원을 통해 복수의 서브프레임 상으로 전송할 수 있다.
b) 방법 b
MTC 기기는 자원 블록 할당 필드에서 가리키는 RB 사이즈를 ‘기준 PRB 개수’로 해석할 수 있다. 즉, MTC 기기가 ‘sub-PRB 자원을 사용하여 복수의 서브프레임 상에서 PUSCH (또는 PUCCH)를 전송하는 방안’을 사용하여 상향링크 데이터를 전송할 경우, 상기 MTC 기기는 자원 블록 할당 필드가 가르키는 값을 실제 상향링크 데이터를 전송하기 위한 자원 위치 및 양으로 해석하지 않고, 상기 자원 블록 할당 필드에서 가리키는 RB 사이즈를 ‘기준 PRB 개수’로 해석하여 TB 사이즈를 계산할 수 있다.
c) 방법 c
상기 기지국은 RRC 시그널을 통해 ‘기준 PRB 개수’ (즉, M 값)을 MTC 기기에게 설정 줄 수 있다. 또는 상기 기지국은 PDCCH(상향링크 그랜트)를 통해 보다 동적으로 해당 정보를 상기 MTC 기기에게 알려줄 수도 있다.
위 내용을 종합하면, 예를 들어 MTC 기기는 다음과 같이 동작할 수 있다. 상기 MTC 기기는 먼저 기존의 DCI(상향링크 그랜트)가 변함없이 사용된다고 가정할 수 있다. 이 경우, 상기 MTC 기기는 기지국으로부터 RRC 시그널을 통해 상기에서 명시한 ‘PUSCH 또는 PUCCH를 통한 데이터 전송’, ‘Sub-PRB 전송 모드’, 및/또는 ‘PUSCH(PUCCH) 전송 자원 사이즈 정보’ 등을 설정받을 수 있다. 이때, 상기 MTC 기기는 TB 사이즈 계산을 위한 ‘기준 PRB 개수’를 DCI(상향링크 그랜트)의 자원 블록 할당 필드(즉, 방법 b)를 통해 얻을 수 있다.
지금까지 설명한, 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 구체적으로는 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 20은 본 명세서의 개시가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
기지국(200)은 프로세서(processor, 201), 메모리(memory, 202) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 203)을 포함한다. 메모리(202)는 프로세서(201)와 연결되어, 프로세서(201)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(203)는 프로세서(201)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(201)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(201)에 의해 구현될 수 있다.
MTC 기기(100)는 프로세서(101), 메모리(102) 및 RF부(103)을 포함한다. 메모리(102)는 프로세서(101)와 연결되어, 프로세서(101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(103)는 프로세서(101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(r그리고om access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
Claims (12)
- 셀의 시스템 대역 중 일부 대역에서만 동작하도록 설정된 MTC(Machine Type communication) 기기가 상향링크 데이터의 복조를 위한 DMRS(demodulation reference signal)를 전송하는 방법으로서,DMRS 시퀀스를 PRB(Physical Resource Block)의 12개 부반송파에 매핑하는 단계와;상기 DMRS가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 단계, 여기서 각 부-PRB는 상기 DMRS가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함하고;상기 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 DMRS 전송 방법.
- 제1항에 있어서,상기 상향링크 데이터를 상기 DMRS가 매핑되는 상기 PRB의 12개 부반송파에 매핑하는 단계와;상기 상향링크 데이터가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 단계, 여기서 각 부-PRB는 상기 상향링크 데이터가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함하고;상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 DMRS 전송 방법.
- 제2항에 있어서,상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들은 N개의 서브프레임 상에서 모두 동일한 주파수 위치에서 전송되는 것을 특징으로 하는 DMRS 전송 방법.
- 제2항에 있어서,상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들은 N개의 서브프레임 상에서 모두 서로 상이한 주파수 위치에서 전송되는 것을 특징으로 하는 DMRS 전송 방법.
- 제2항에 있어서,상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB 각각은 상기 나뉘어지기 이전 상기 PRB 내에서의 주파수 위치와 동일한 주파수 위치에서 N개의 서브프레임 상에서 전송되는 것을 특징으로 하는 DMRS 전송 방법.
- 제1항에 있어서,상기 기지국으로부터 상기 N의 값에 대한 설정을 RRC(Radio Resource Signal) 시그널 또는 DCI(Downlink Control Information)를 통해 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 DMRS 전송 방법.
- 셀의 시스템 대역 중 일부 대역에서만 동작하도록 설정되고, 상향링크 데이터의 복조를 위한 DMRS(demodulation reference signal)를 전송하는 MTC(Machine Type communication) 기기로서,RF부와;상기 RF부를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는DMRS 시퀀스를 PRB(Physical Resource Block)의 12개 부반송파에 매핑하는 과정과;상기 DMRS가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 과정과, 여기서 각 부-PRB는 상기 DMRS가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함하고;상기 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 기지국으로 전송하는 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 MTC 기기.
- 제7항에 있어서, 상기 프로세서는상기 상향링크 데이터를 상기 DMRS가 매핑되는 상기 PRB의 12개 부반송파에 매핑하는 과정과;상기 상향링크 데이터가 매핑된 PRB를 N개의 부-PRB로 나누는 과정과, 여기서 각 부-PRB는 상기 상향링크 데이터가 매핑된 12/N개의 부반송파를 포함하고;상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들을 N개의 서브프레임 상에서 전송하는 과정을 더 수행하는 것을 특징으로 하는 MTC 기기.
- 제8항에 있어서,상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들은 N개의 서브프레임 상에서 모두 동일한 주파수 위치에서 전송되는 것을 특징으로 하는 MTC 기기.
- 제8항에 있어서,상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB들은 N개의 서브프레임 상에서 모두 서로 상이한 주파수 위치에서 전송되는 것을 특징으로 하는 MTC 기기.
- 제8항에 있어서,상기 상향링크 데이터가 매핑된 N개의 부-PRB 각각은 상기 나뉘어지기 이전 상기 PRB 내에서의 주파수 위치와 동일한 주파수 위치에서 N개의 서브프레임 상에서 전송되는 것을 특징으로 하는 MTC 기기.
- 제7항에 있어서, 상기 RF부는상기 기지국으로부터 상기 N의 값에 대한 설정을 RRC(Radio Resource Signal) 시그널 또는 DCI(Downlink Control Information)를 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 MTC 기기.
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