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WO2014065585A1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Publication number
WO2014065585A1
WO2014065585A1 PCT/KR2013/009473 KR2013009473W WO2014065585A1 WO 2014065585 A1 WO2014065585 A1 WO 2014065585A1 KR 2013009473 W KR2013009473 W KR 2013009473W WO 2014065585 A1 WO2014065585 A1 WO 2014065585A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
monitoring
epdcch
css
information
pdcch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2013/009473
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이승민
김학성
서한별
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US14/434,637 priority Critical patent/US9622235B2/en
Priority to CN201380055462.7A priority patent/CN104756536B/zh
Priority to KR1020157008246A priority patent/KR20150079582A/ko
Publication of WO2014065585A1 publication Critical patent/WO2014065585A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving control information in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E—UMTS network structure is a diagram schematically illustrating an E—UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • E— The Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) system is an evolution from the existing Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • E-UMTS may be referred to as a Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E—UTRAN) and connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals. Downlink;
  • the base station transmits downlink scheduling information for DL data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • uplink For uplink (UL) data the base station transmits uplink scheduling information to the corresponding UE, and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. which can be used by the corresponding UE.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the Core Network (CN) may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the terminal in units of TA Vacking Areas).
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on DMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • An object of the present invention is to provide a method for receiving control information in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method of receiving control information by a terminal in a wireless communication system which is an aspect of the present invention for solving the above problems, includes a common search region on an enhanced downlink control channel (EPDCCH). Receiving monitoring information regarding Common Search Space (CSS); And detecting control information according to the monitoring information.
  • EPDCCH enhanced downlink control channel
  • the monitoring information may be characterized in that the common search region includes an indicator indicating whether a time-resource region exists on the EPDCCH. Further, the monitoring information may include information indicating a system version related to the wireless communication system, and the detecting of the control information may include the EPDCCH only when the system version is a predetermined system version. It can be characterized by monitoring the CSS of the image.
  • the monitoring information indicates the number of resource elements (REs) available for transmission of the enhanced downlink control channel (EPDCCH), and the detecting of the control information may include: Only when the number of RE) is greater than or equal to the predetermined number, it may be characterized by monitoring the CSS on the EPDCCH.
  • REs resource elements
  • the method may further include receiving time-resource area information in which CSS monitoring on a legacy downlink control channel (PDCCH) is performed, and detecting the control information comprises: monitoring CSS on the legacy PDCCH. If the time zone resource area to be performed is the same as the time zone resource area on which the CSS monitoring is performed on the EPDCCH, the CSS on the legacy PDCCH may be monitored. Furthermore, time when CSS monitoring is performed on the legacy PDCCH-time when resource monitoring is performed on CSS monitoring on the EPDCCH-time when resource monitoring is performed on the EPDCCH-time setting for CSS monitoring on the EPDCCH-resource region is set incorrectly ( It may be characterized as being misconfigured.
  • PDCH legacy downlink control channel
  • the method may further include receiving time-resource area information on which CSS monitoring is performed on a legacy downlink control channel (PDCCH), and detecting the control information comprises: monitoring CSS on the legacy PDCCH.
  • the CSS on the legacy PDCCH may be monitored for a signal based on a specific RNTKradio network temporary identifier).
  • the specific RNTI is one of P-RNTKPaging-RNTI, System Information-RNTI (SI-RNTI), MCCH-RNTI (M-NTI), and Random Access-RNTI (RA-R TI). can do.
  • the method may further include receiving resource region information.
  • the detecting of the control information may include monitoring CSS on the legacy PDCCH.
  • DCI format DCI format
  • the method further comprises: receiving resource region information, and detecting the control information comprises: monitoring CSS on the legacy PDCCH.
  • the time-resource area to be performed is the same as the time-resource area where CSS monitoring on the EPDCCH is performed, the CSS determined according to the transmission mode of the terminal may be monitored.
  • the monitoring information may further include information on a time-resource area in which EPDCCH-based CSS monitoring and legacy PDCCH-based CSS monitoring are performed together.
  • the method may further include receiving information on a starting symbol position of a specific EPDCCH set. Furthermore, the starting symbol position of the specific EPDCCH set may be transmitted to the UE. When overlapping with the configured legacy PDCCH region, detecting the control information may be characterized by monitoring the CSS on the EPDCCH.
  • a terminal for receiving control information in a wireless communication system, the radio frequency unit (Radio Frequency Unit, RF Unit); And a processor, wherein the processor receives monitoring information about a common search space (CSS) on the enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) and monitors the monitoring. And control information according to the information.
  • CCS common search space
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • FIG. 1 shows an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame of the 3GPP system.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a configuration of a physical downlink control channel (PDCCH) in a base station.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 6 illustrates a process for receiving PDCCH in a terminal.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 10 illustrates a PDSCH scheduled by EPDCCH and EPDCCH.
  • FIG. 11 illustrates a method of detecting control information according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 12 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SOFDMA single carrier frequency division multiple access
  • Various wireless access ⁇ etc. 1 It can be used for stems.
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSKGlobal System for Mobile Communications (GPRS) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM.Evolution (EDGE).
  • GPRS Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM.Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Uni versa 1 Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation ' Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of E ⁇ UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE ⁇ A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • the radio frame includes 10 subframes.
  • the subframe includes two slots in the time domain.
  • the time at which the subframe is transmitted is defined as the Transmission Time Interval ( ⁇ ).
  • Transmission Time Interval
  • one subframe may have a length of lnis and one slot may have a length of 0.5ms.
  • One slot has a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA on downlink and SC-FDMA on uplink, 0FDM or SC-FDMA symbol indicates one symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the structure of the radio frame is shown for illustrative purposes. Accordingly, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be modified in various ways
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12X7 (6) REs.
  • the number NDL of RBs included in a downlink slot depends on a downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, but an OFDM symbol is replaced with an SOFDMA symbol.
  • 4 illustrates the structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to the data area to which PDSCHCPhysical Downlink Shared CHancel) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCHCPhysical Downlink Control Channel (PCFICH), a Physical I Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH announces HARQ ACK / NACK (acknowledgement / negat-i-acknowledgment) signal as a response of uplink transmission.
  • DCI downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a terminal or a terminal group.
  • DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmit power control command, and the like.
  • the control information transmitted through the PDCCH is called DCI (Downlink Control Information).
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4, and formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, and 2C defined for uplink.
  • the type of the information field, the number of information fields, and the number of bits of each information field vary according to the DCI format.
  • the DCI format includes a hopping flag, an RB assignment, an MCSC modulat ion coding scheme, a redundancy version, an NDKnew data indicator, a transmit power control (TPC), and a HARQ, depending on the application.
  • Process number , PMKprecoding matrix indicator optionally includes information such as conf irmat ion.
  • any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • DCI format 0 / 1A is used to carry DCI format 0 or DCI format 1, which are distinguished by a flag field.
  • the PDCCH includes a DL—downlink shared channel (SCH) transmission resource and resource allocation, resource allocation information for a UL-SCH (u-link shared channel), paging information for a paging channel (PCH), and a system on the DL-SCH.
  • System information resource allocation information of higher-layer control messages, such as random access responses sent on the PDSCH, transmission power control commands for individual terminals within any terminal group, activation of voice over IP (VoIP) (activat ion) and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on one or a plurality of consecutive CCEs (aggregation).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to a state of a radio channel.
  • CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of available PDCCH bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the code rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTKradio network temporary identifier) depending on the owner or use of the PDCCH.
  • RNTKradio network temporary identifier a unique identifier
  • a unique identifier (eg, C-RNTI (cell—RNTI)) of the terminal is masked on the CRC.
  • C-RNTI cell—RNTI
  • a paging indication identifier eg, P-RNTI (paging-RNTI)
  • the system information identifier eg, SI-RNTK system information RNTI
  • RA ⁇ RNTI is masked in the CRC to indicate a random access response, which is a ques- tion for transmission of the random access preamble of the UE.
  • the PDCCH carries a message known as Downlink Control Informat ion (DCI), and the DCI includes resource allocation and other control information for one UE or a group of UEs. It is. In general, a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. Each PDCCH is transmitted using one or more Control Channel Elements (CCEs), and each CCE performs nine sets of four resource elements. Four resource elements are referred to as Resource Element Groups (REGs). Four QPSK symbols are mapped to one REG. Resource elements allocated to the reference signal are not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a cell-specific reference signal.
  • DCI Downlink Control Informat ion
  • REG is used for other downlink control channels (PCFICH and PHICH). That is, REG is used as a basic resource unit of the control region.
  • PDCCH formats are supported as listed in Table 1.
  • CCEs are numbered and used consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can be started only in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good downlink channel (eg, adjacent to a base station) may be divided into one CCE. However, in case of a PDCCH for a terminal having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
  • LTE defines a CCE set in which the PDCCH can be located for each UE.
  • the CCE set in which the UE can discover its own PDCCH is referred to as a PDCCH search region, or simply a search space (SS).
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in an SS is called a PDCCH candidate.
  • One PDCCH candidate corresponds to 1, 2, 4 or 8 CCEs according to a CCE aggregation level.
  • the base station transmits the actual PDCCH (DCI) through any PDCCH candidate in the SS, and the terminal monitors the SS to find the PDCCH (DCI). Specifically, the UE blindly detects PDCCH candidates in the SS. Decoding, BD).
  • a size is given according to the PDCCH format.
  • USS JE specific search space (CSS) and CSS (Co ⁇ on Search Space) are separately defined. USS is also referred to as a dedicated search area. USS is set individually for each terminal, CSS range is known to all terminals. USS and CSS may overlap for a given terminal. If all CCEs are already allocated in the USS for a specific UE, since there is no remaining CCE, the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to the specific UE in the corresponding subframe. In order to minimize the possibility of the above blocking leading to the next subframe, the USS start position is changed by the UE-specific hopping sequence for each subframe. Table 2 shows the sizes of CSS and USS.
  • the UE does not search all defined DCI formats at the same time.
  • a terminal in USS always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the UE may be further required to receive another format (ie, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the terminal searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A. Format 3 / 3A has the same size as format 0 / 1A and is distinguished by having a CRC scrambled with a different (common) identifier.
  • Contents of a transmission mode and a DCI format for configuring a multi-antenna technology are as follows.
  • Transmission Mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transfer mode 6 Closed- loop r nk-1 precoding
  • Transmission mode 7 Transmission using UE specific reference signals [55] DCI format
  • Po 1 Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
  • Po 1 1A Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
  • Po 1 ID Compact resource assignments for PDSCH using mult i user MIMO (mode 5)
  • FIG. 5 is a flowchart showing the configuration of a PDCCH in a base station.
  • the base station generates control information according to the XI format.
  • the base station may select one DCI format among a plurality of DCI formats (DCI formats 1, 2, ..., N) according to control information to be sent to the terminal.
  • each DCI gun Cyclic redundancy check (CRC) for error detection is attached to the control information generated according to the format.
  • CRC Cyclic redundancy check
  • an identifier eg, an RNTI (Radio Network Temporary Identifier)
  • the PDCCH is scrambled with an identifier (eg, R TI).
  • Table 3 shows examples of identifiers masked on the PDCCH.
  • the PDCCH carries control information for a specific UE. If other RNTIs are used, the PDCCH is used in all cells. Carries common control information received by the terminal.
  • channel coding is performed on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • transmission matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format is performed.
  • the coded data is modulated to generate modulation symbols.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one of 1, 2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the modulation symbols are mapped to the physical resource elements RE (CCE to RE mapping). .
  • FIG. 6 illustrates a process for receiving PDCCH in a terminal.
  • step S610 the UE demaps a physical resource element to CCE.
  • step S620 the UE demodulates each CCE aggregation level because it does not know which CCE aggregation level it should receive the PDCCH.
  • step S630 the UE performs rate dematching on the demodulated data.
  • the terminal itself is in what DCI format (or DCI pay Since we do not know whether to receive control information with a load size), we perform rate dematching for each DCI format (or DCI payload size).
  • step S640 channel decoding is performed on the rate dematched data according to the code rate, and the CRC is checked to detect whether an error occurs. If no error occurs, the UE detects its own PDCCH.
  • step S650 the UE having detected its own PDCCH removes the CRC from the decoded data and acquires control information.
  • a plurality of PDCCHs for a plurality of UEs may be transmitted in a control region of the same subframe.
  • the base station does not provide the terminal with information about where the corresponding PDCCH is in the control region.
  • the UE finds its own PDCCH by monitoring a set of PDCCH candidates in a subframe.
  • monitoring includes trying to decode each PDCCH candidate according to the DCI format and the CCE merging level (hereinafter, blind detection (BD)).
  • blind detection blind detection
  • the UE simultaneously performs identification of the PDCCH transmitted to it and decryption of the control information transmitted through the corresponding PDCCH. For example, when de-masking the PDCCH with C-RNTI, if there is no CRC error, the terminal detects its own PDCCH.
  • the number of DCI formats is defined to be smaller than the type of control information transmitted using the PDCCH.
  • the DCI format includes a plurality of different information fields. The type of the information field, the number of information fields, the number of bits of each information field, etc. vary according to the DCI format. In addition, the size of control information matched to the DCI format varies according to the DCI format. Any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • Table 4 shows an example of control information transmitted by DCI format 0.
  • the bit size of each information field below is an example only and does not limit the bit size of the field.
  • the flag field is an information field for distinguishing between format 0 and format 1A. That is, DCI formats 0 and 1A have the same payload size and are distinguished by the poll field.
  • the resource block allocation and hopping resource allocation fields may have different bit sizes according to the hopping PUSCH or the non-hopping PUSCH.
  • Resource block allocation for the non-hopping PUSCH eu and hopping resource allocation field to provide a ce iling [k) g2 (NULRB (NULRB + l) / 2)] of a resource allocation within the first slot of the uplink sub-frame bit.
  • NULRB is the number of resource blocks included in the uplink slot and depends on the uplink transmission bandwidth set in the cell.
  • the payload size of DCI format 0 may vary depending on the uplink bandwidth.
  • DCI format 1A includes an information field for PDSCH allocation, and the payload size of DCI format 1A may also vary according to downlink bandwidth.
  • DCI format 1A provides reference information bit size for DCI format 0. Therefore, when the number of information bits of DCI format 0 is less than the number of information bits of DCI format 1A, DCI format 0 is set to '0' until the payload size of DCI format 0 is equal to the payload size of DCI format 1A. Is added. The added '0' is filled in the padding field of the DCI format.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two). Slots can have different numbers of SC-FDMA symbols according to cyclic prefix length. It may include. For example, in case of a normal CP, a slot may include 7 SC-FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the control information includes HARQ ACK / NAC, Channel Quality Information (CQI), PMK Precoding Matrix Indicator (RQank), RKRank Indication), and the like.
  • FIG. 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • component carrier CC
  • the term “component carrier (CC)” may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier may be determined independently.
  • Asymmetrical carrier aggregation in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different is also possible.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC (or anchor CC) and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • a carrier indicator field may be considered:
  • the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-static and terminal-specific by higher layer signaling (eg, RRC signaling). (Or UE group-specific)
  • the baseline of PDCCH transmission is summarized as follows.
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on one linked UL CC
  • LTE PDCCH structure (same encoding, same CCE-based resource mapping) and same as DCI format ⁇ CIF enabled:
  • a PDCCH on a DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resources on a specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • PDCCH monitoring DL CC set can be allocated.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the combined total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the base station schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific, UE-group-specific, or cell-specific manner.
  • the term "PDCCH monitoring DL CC" may be replaced with an equivalent term, such as a monitoring carrier, a monitoring cell.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • DL CC AC may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only the PDCCH scheduling its PDSCH without the CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • DL CC A (monitoring DL CC) schedules the PDSCH of DL CC A using CIF.
  • the PDCCH to ring not only the PDCCH to ring but also the PDCCH to schedule PDSCH of another CC may be transmitted.
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • the DL CC A (monitoring DL CC) must include both the PDCCH search region associated with the DL CC A, the PDCCH search region associated with the DL CC B, and the PDCCH search region associated with the DL CC C.
  • the PDCCH search region is defined for each carrier.
  • LTE-A considers the use of CIF in the PDCCH for cross CC scheduling.
  • Whether to use CIF ie support for cross-CC scheduling run mode or non-cross-CC scheduling mode
  • switching between modes can be set semi-static / terminal-specific via RRC signaling, and corresponding RC signaling After the process, the terminal can recognize whether the CIF is used in the PDCCH to be scheduled to itself.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by EPDCCH.
  • an EPDCCH may generally define and use a portion of a PDSCH region for transmitting data, and the UE should perform a blind decoding process for detecting the presence or absence of its own EPDCCH. .
  • the EPDCCH performs the same scheduling operation as the legacy legacy PDCCH (ie PDSCH and PUSCH control). However, when the number of UEs connected to a node such as ⁇ increases, more EPDCCHs are allocated in the PDSCH region. There may be a drawback that the complexity may be increased by increasing the number of blind decoding to be performed.
  • the present invention proposes an efficient signaling method for EPDCCH-based Common Search Space (CSS) monitoring operation of a UE under an environment in which a control channel EPDCCHCEnhanced PDCCH transmitted in the legacy PDSCH region is used instead of the legacy PDCCH. .
  • SCS Common Search Space
  • the definition of the PDSCH region is composed of the remaining OFDM symbols except for the first partial OFDM symbol used for (legacy) PDCCH transmission in a subframe (SF, Subframe) consisting of a plurality of OFDM symbols. Refers to an area.
  • SF subframe
  • all OFDM symbols of a corresponding subframe (SF) are designated and used as a PDSCH region.
  • the EPDCCH described below is not only a general UE, Obviously, a relay can also be used to communicate with the base station.
  • each ECCE has a predefined number of resource elements (RE). Defined as consisting of
  • RE resource elements
  • N an aggregation level
  • the following describes the proposed scheme based on the 3GPP LTE system.
  • the scope of the system to which the proposed method is applied may be extended to other system in addition to the 3GPP LTE system.
  • a reliable EPDCCH transmission may be performed by appropriately changing a coding rate for EPDCCH transmission according to a situation change.
  • the EPDCCH coding rate can be relatively lowered by using a relatively large number of ECCEs (that is, a relatively high aggregation level) for EPDCCH transmission.
  • reliable EPDCCH transmission may be performed by appropriately maintaining a coding rate for EPDCCH transmission regardless of a situation change. That is, when the number of resource elements (REs) available for EPDCCH transmission in a specific PRB pair is less than a predefined threshold value (ie X_ th ), a relatively large number of ECCEs (ie, relatively By using a high aggregation level for EPDCCH transmission, an appropriate level of EPDCCH coding rate may be maintained.
  • REs resource elements
  • the number of EPDCCH candidates (EPDCCH Candidate) for each aggregation level (AL) in which the UE performs a blind decoding operation (BD) on the search region (SS) (eg, UE-specific search).
  • the region UE-spedfic SS, USS
  • the number of blind decoding times for each aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is defined as ⁇ 6, 6, 2, 2 ⁇
  • the common search region (CSS) is defined. )
  • the number of blind decoding times per aggregation level ⁇ 4, 8 ⁇ may be defined as ⁇ 4, 2 ⁇ , respectively, or a maximum number of EPDCCH candidates (Candidate) may be defined in advance.
  • the terminal is the base station terminal through the blind decoding for the number of EPDCCH candidates defined for each aggregation level on the CSS / USS It may receive control information (eg TM—specific DCI format or Fallback DCI format) based on a specific transmission mode (TM or fallback TM) transmitted to the network.
  • control information eg TM—specific DCI format or Fallback DCI format
  • TM or fallback TM specific transmission mode
  • the present invention proposes a method for the base station to efficiently inform the UE of information on the location of resources (eg, time-resource and / or frequency resource) on which EPDCCH-based CSS monitoring is performed.
  • the base station can obtain the load balancing effect of the efficient control information between the legacy PDCCH-based CSS and the EPDCCH-based CSS.
  • the present invention further relates to an EPDCCH transmission type (eg, Localized EPDCCH (L-EPDCCH) or Distributed EPDCCH (EPDCCH)), or a resource element (RE) available for EPDCCH transmission on a specific PRB pair (Pair).
  • an EPDCCH transmission type eg, Localized EPDCCH (L-EPDCCH) or Distributed EPDCCH (EPDCCH)
  • the number of resource elements (REs) available for transmission of EPDCCH on a specific PRB pair, as well as the case where the number of times is greater than the predefined threshold value X ⁇ th is defined in advance. It can be extended even if less than th ).
  • the proposed scheme may include at least one EPDCCH set, where a specific EPDCCH set may be configured with one or more PRB pairs defined in advance.
  • the configuration may be extended even when the configuration for the transmission or the configuration of the aggregation levels (AL) set for each EPDCCH set is the same or the configuration of the aggregation levels (AL) set for each EPDCCH set is different.
  • the present invention relates to a case in which a plurality of EPDCCH sets are interworked with different cells (black is different component carriers) or different cells (or component carriers) under an environment in which carrier aggregation (CA) technique is applied.
  • CA carrier aggregation
  • the EPDCCH-based Cross Carrier Scheduling (CCS) method is applied on a predetermined scheduling cell (or scheduling component carrier), a black or previously scheduled scheduling cell
  • the PDCCH-based Cross Carrier Scheduling (CCS) method is applied on (or scheduling component carrier), it may be extended.
  • the proposed schemes are based on a carrier aggregation technique together with legacy cell black or legacy component carrier (CC), in which a new carrier type (NCT) is backward compatible with a legacy system ( ⁇ ).
  • CC legacy cell black or legacy component carrier
  • NCT new carrier type
  • legacy system
  • the environment in which it is used, or the black NCT, can be used independently without a (downlink) legacy cell or legacy component carrier.
  • EPDCCH CSS / USS-based communication is performed in an environment (eg, an environment requiring NCT-based initial access operation).
  • FIG. 11 illustrates a method of detecting control information according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may inform the terminal of information about time-resource location where the EPDCCH-based CSS monitoring is performed through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal). (snoi).
  • a predefined signal for example, a higher layer or a physical layer signal. (snoi).
  • the terminal may detect the control information by monitoring (or blind decoding) the CSS based on the monitoring information received from the base station (S1103).
  • information (or signal) on time-resource location where EPDCCH-based CSS monitoring is performed may include information on time-resource location (or signal) on which EPSCH-based USS monitoring is performed.
  • information on time-resource location (or signal) on which EPSCH-based USS monitoring is performed Independently defined or implemented in the form of specific information (or signal) of a subset of resource location for EPDCCH-based USS monitoring, or includes time-resource location in which EPDCCH-based USS monitoring is performed. It can also be implemented in the form of a specific set of information (or signals).
  • the time-resource location (e.g., subframe pattern) in which EPDCCH-based USS monitoring is performed consists of a signal of a predetermined purpose (e.g., a predefined bit-map of a predetermined length).
  • additionally defined indicators may be assigned (predefined signals with information on time-resource location at which EPDCCH-based USS monitoring is performed).
  • the base station can inform the UE whether the CSS (monitored by the terminal) exists in the legacy PDCCH region or the EPDCCH region on subframes in which EPDCCH-based USS monitoring is performed.
  • the additionally defined indicator is transmitted independently of the information on the time-resource location where the EPDCCH-based USS monitoring is performed, so that the base station monitors the CSS on the subframes in which the EPDCCH-based USS monitoring is performed. May be present on the legacy PDCCH region or on the EPDCCH region.
  • EPDCCH-based CSS monitoring time is performed-resource location
  • EPDCCH-based USS monitoring is performed based on a predefined rule without additional signaling for transmission of the information
  • the time at which EPDCCH-based USS monitoring is performed based on a predefined rule, or which is considered to be the same as the resource location, or as a form of subset of the resource location, or based on a predefined rule.
  • the EPDCCH-based USS monitoring may be configured to be regarded as a superset of the time-domain positions.
  • a method in which a UE considers a time-resource location where EPDCCH-based USS monitoring is performed is EPDCCH-based USS monitoring defined in a legacy system (eg, Rel-10). Informing the time-resource for which EPDCCH-based USS monitoring is performed, as defined in an updated version of the system (e.g. Rel-11), rather than when a signal is received to inform this time-resource being performed. It may be additionally set to apply only when a signal for a purpose is received.
  • the EPDCCH-based USS monitoring operation and the EPDCCH-based CSS monitoring operation are performed together in (subject to) the received subframes (ie, the received signal), or the EPDCCH-based USS monitoring is based on a predefined rule. It can be assumed that the EPDCCH-based CSS monitoring operation is performed together in the form of a subset of the time_resource location.
  • a specific DCI format type eg, DCI format 1A
  • a specific DCI format type which is transmitted on the black or in the black, is defined to be transmitted on the EPDCCH-based USS.
  • the information on the DCI format type transmitted on the CSS or EPDCCH USS of the EPDCCH is informed by the base station through a predefined signal (for example, higher layer or physical layer signal) to the UE, or (pre It may also be set to be determined based on an implicit rule (shared to).
  • a predefined signal for example, higher layer or physical layer signal
  • pre It may also be set to be determined based on an implicit rule (shared to).
  • EPDCCH-based CSS monitoring is performed through a predefined signal (eg, upper layer or physical layer signal) on time-resource locations that are not selected as resource-resource locations.
  • the UE may be set to implicitly perform legacy PDCCH based CSS monitoring according to a predefined rule or a legacy system (eg, existing Rel- ⁇ ) operation.
  • legacy PDCCH-based CSS monitoring may be specified in a specific subframe type (or time point) defined in advance.
  • a special subframe may be set to a special subframe configuration # 0 or a special subframe configuration #. 5 ", or when a special subframe is set to special subframe configuration # 0 or special subframe configuration # 4 in a TDD system environment with an extended CP (Extended CP).
  • the legacy PDCCH-based CSS monitoring may be performed at the frame point (black type).
  • Information about a specific subframe type (or time point) at which SS monitoring is performed may be transmitted from a base station to a UE through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical tradeoff signal) or shared in advance. It may be set to be based on an implicit rule.
  • the base station informs the terminal of time-resource location information on which EPDCCH-based CSS monitoring is performed through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal).
  • a predefined signal for example, a higher layer or a physical layer signal
  • Exceptionally overlapping time-resource locations indicated above to perform EPDCCH-based CSS monitoring (derived from information received from the base station) with a point in time of a particular subframe type for which legacy PDCCH-based CSS monitoring is performed.
  • the UE is configured to perform legacy PDCCH-based CSS monitoring in a subframe (type) of the corresponding time point (for example, the UE may determine time-resource location information at which the base station performs EPDCCH-based: CSS monitoring). Misconfigured).
  • the base station informs the terminal of time_resource location information where EPDCCH-based CSS monitoring is performed through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal), if the terminal (described above) 1) Exceptionally if the time of a specific subframe type for which legacy PDCCH-based CSS monitoring is set to be performed and the time-resource location indicated to perform EPDCCH-based CSS monitoring (derived from information received from the base station), Based on the predefined rules of precedence for RNTI types, signals based on a specific RNTI type are received via CSS monitoring based on PDCCH, and signals based on another (or remaining) specific RNTI type defined in advance are EPDCCH.
  • a predefined signal for example, a higher layer or a physical layer signal
  • paging signal P-RNTI
  • SIB system information signal
  • MCCH multicasting signal
  • EPDCCH EPDCCH
  • the base station (and / or the terminal) can be interpreted that EPDCCH-based communication is preferred at that time, to prevent this,
  • signals based on a specific RNTI type (predefined), Configuration 1 may be received based on EPDCCH based CSS monitoring or legacy PDCCH based CSS monitoring.
  • the legacy PDCCH based CSS monitoring black has information on the signal of a particular RNTI type base that is received through the EPDCCH based CSS mode, monitoring can, based station is for a signal (for example, defined by the terminal in advance, It may be set via a higher layer or physical layer signal) or based on an implicit rule (shared in advance).
  • monitoring can, based station is for a signal (for example, defined by the terminal in advance, It may be set via a higher layer or physical layer signal) or based on an implicit rule (shared in advance).
  • the legacy PDCCH-based CSS monitoring time and the EPDCCH-based CSS monitoring time do not overlap (for example, the legacy PDCCH-based CSS and the EPDCCH-based CSS are intentionally added at a specific time point). Extension can also be applied.
  • a reception operation of a predefined DCI format type (based on a priority rule for the DCI format type) may be performed.
  • the PDCCH-based CSS monitoring may be performed, and a reception operation of another predefined (or remaining) specific DCI format type may be configured to be performed through the EPDCCH-based CSS monitoring.
  • uplink DCI format 0 (based on Temporary C-RNTI) as the remaining specific DCI format type (ie, newly defined)
  • Receiving operation of some or all of the random accesses required when the EPDCCH-based CSS / USS monitoring is performed may be configured to be performed through the EPDCCH-based CSS monitoring.
  • the base station transmits a predefined signal (eg, higher layer or physical layer signal) to the UE. It can be configured to be informed or set based on an implicit rule (shared in advance).
  • the above-described embodiment of the present invention is a case where the legacy PDCCH-based CSS monitoring time point and the EPDCCH-based CSS monitoring time point do not overlap (for example, the existing PDCCH-based time point intentionally at a specific time point).
  • the legacy PDCCH-based CSS monitoring operation depends on the type of transmission mode of the corresponding UE . It may be assumed that a signal type (or a specific DCI format type type) based on a specific R TI type to be received based on an EPDCCH based CSS monitoring operation is independently determined based on a predefined rule.
  • information about a specific RNTI type based signal type (or a specific DCI format type type) received through legacy PDCCH based CSS monitoring or EPDCCH based CSS monitoring associated with a specific transmission mode configuration type may be determined by the base station. It can be configured to inform the user via a predefined signal (eg higher layer or physical layer signal) or to be based on an implicit rule (shared in advance).
  • the legacy PDCCH-based CSS monitoring time point overlaps with the EPDCCH-based CSS monitoring time point, whether the system bandwidth of the wireless system exceeds a threshold, the type of cyclic prefix (CP) type, the special document.
  • Type of frame type of TDD / FDD system, type of transmission type of EPDCCH (ie Localized EPDCCH / Distributed EPDCCH), or whether the number of resource elements (RE) that can be used for EPDCCH transmission exceeds the threshold
  • RE resource elements
  • legacy PDCCH-based CSS monitoring time and EPDCCH-based CSS monitoring time do not overlap (for example, existing PDCCH-based CSS and EPDCCH-based CSS are intentionally added at a specific point in time). Extension can also be applied.
  • the number of candidates may be set to be equal to the number of candidates per aggregation level (AL) between the legacy PDCCH CSS and the EPDCCH CSS according to a predefined rule. have. Further, information about the total candidates on CSS, or the number of candidates per aggregation level (AL) on CSS, or the configuration in which candidate numbers per aggregation level (AL) are divided between the CSS of the legacy PDCCH and the EPDCCH CSS, is determined by the base station.
  • a predefined signal to the terminal It may be informed via null (eg higher layer black is a physical layer signal), or black may be set based on implicit rules (shared in advance).
  • a subframe time point (or type) in which a signal of a predetermined specific purpose is received or a subframe time point in which signal decoding based on a predefined TI type is defined may be configured to perform legacy PDCCH based CSS monitoring.
  • a predefined signal for a specific purpose for example a paging signal or a broadcasting signal (eg PBCH) or a system information signal (eg SIB)
  • a multicasting signal (eg MCCH) black is set to at least one of a random access procedure related signal or a synchronization signal (eg PSS / SSS), or P—RNTI or SI-RNTI.
  • the subframe time point (or type) in which a signal of a predetermined specific purpose in which legacy PDCCH-based CSS monitoring is performed is received, or information about a signal type of a predetermined specific purpose is transmitted to the UE. It can either be informed via a predefined signal (for example, a higher tradeoff is a physical layer signal), or it can be set to be based on an implicit rule (shared in advance). Similarly, information about a specific RANTI type type defined in subframe time (or type) or a predefined RNTI type based on a predefined RNTI type signal that requires signal decoding based on a predefined RNTI type is defined.
  • the base station may be configured to inform the user equipment through a predefined signal (eg, higher layer or physical layer signal) or to be determined based on an implicit rule (shared in advance).
  • the base station identifies terminals that cannot receive and perform MCCH related signals.
  • legacy PDCCH-based CSS monitoring may be performed at a subframe time point (black type) to which MCCH operation is applied through additionally defined signals (eg, upper layer or physical layer signal).
  • the base station combines EPDC I-based CSS monitoring with PDCCH-based CSS monitoring through a predefined signal (eg, a higher layer or a physical layer signal) to the UE. Time to be performed—may be set to inform information about resource location.
  • the total number of candidates (Candidate) on the predefined CSS (for example, can be set equal to the total number of PDCCH Candidates defined on the CSS of the existing Rel-10 system) as it is While maintaining, the division of candidate number for each aggregation level (AL) between the legacy PDCCH CSS and the EPDCCH CSS may be performed according to a predefined rule.
  • information about a rule for splitting the total number of candidates on CSS, the number of candidates by aggregation level on CSS, or the number of candidates by aggregation level between CSS of the existing PDCCH and EPDCCH CSS is previously defined by the base station to the UE. It may be informed via a signal (eg, a higher tradeoff or a physical layer signal), or it may be set to be based on an implicit rule (shared in advance).
  • the base station provides the terminal with information about a starting symbol position of a specific EPDCCH set through a predefined signal (for example, a higher layer or a physical layer signal). If notified, the EPDCCH-based CSS monitoring may be set in subframes at a specific time point by comparing information related to the start symbol position of the set EPDCCH set and legacy PDCCH region setting information (for example, PCFICH). . Similarly, one of the (minimum) existing PDCCH region setting information required due to the number of OFDM symbols for PHICH transmission or the PHICH duration setting is compared with the information on the starting symbol position of a specific EPDCCH set.
  • a predefined signal for example, a higher layer or a physical layer signal.
  • EPDCCH-based CSS monitoring may be configured to be performed in subframes at a specific time point. For example, when the start symbol position of the EPDCCH set is set to 0 or the first 0FDM symbol on a subframe, the UE considers that the existing PDCCH transmission is not performed in the corresponding subframes and performs the EPDCCH based CSS monitoring operation. It can be set to.
  • the UE assumes that the CSS does not exist in the PDCCH region in the corresponding subframes, or to the CSS on the PDCCH region For monitor It may be considered to omit a ring (or blind decoding) operation and may be set to perform an EPDCCH based CSS monitoring operation.
  • a PHICH duration type when a PHICH duration type is set to an extended PHICH duration through a predefined signal (eg, PBCH), PDCCH transmission is used.
  • a predefined signal eg, PBCH
  • PDCCH transmission is used.
  • the following describes the EPDCCH-based CSS monitoring operation when the (minimum) number of OFDM symbols is assumed to be constant.
  • the number of (minimum) OFDM symbols used for PDCCH transmission is always 2 (ie, Non- MBSF SF and at the same time for the second and seventh subframes on the TDD radio frame (ie # 1, SF # 6) or for MBSF subframes (on carriers supporting PDSCH *), or black (3) , (TDD-free, the seventh sub-frame and the second on the wire frame (i.e., SF # 1, SF # 6), the exception) non-MBSF all the SF case) be set to, but each of the starting symbol position of the EPDCCH set In the cases where the minimum (or region) of OFDM symbols used for (minimum) PDCCH transmission is set ahead of (i.e., the region of (minimum) OFDM symbols used for PDCCH transmission and the starting OFDM symbol position of the EPDCCH set overlap When set to hit The UE may assume that legacy PDCCH transmission is not performed in the corresponding subframes
  • information on a rule for determining whether to perform EPDCCH based CSS monitoring through comparison between information on a start symbol position of an EPDCCH set and legacy PDCCH region configuration information may be determined by a base station.
  • the UE may be notified through a predefined signal (eg, a higher layer black is a physical layer signal) or may be configured to be determined based on an implicit rule (shared in advance).
  • the information on the start symbol position of the EPDCCH set may be set to 0FDM symbol number setting or PHICH duration setting for PHICH transmission.
  • the base station informs the UE of a rule for determining whether to perform EPDCCH based CSS monitoring through a predefined signal or based on a black implicit rule. It may be set to be determined.
  • the information on the start symbol position of the EPDCCH set may include legacy PDCCH region setting information (for example, PCFICH), or OFDM symbol number setting for PHICH transmission, or PHICH duration ( Duration) can be extended to determine whether to perform EPDCCH based USS monitoring by comparing with one of the (minimum) existing PDCCH region configuration information required.
  • legacy PDCCH region setting information for example, PCFICH
  • OFDM symbol number setting for PHICH transmission for example, OFDM symbol number setting for PHICH transmission
  • PHICH duration Duration
  • the UE when the start symbol position of the EPDCCH set is set to 0 (or the first OFDM symbol on a subframe), the UE considers that legacy PDCCH transmission is not performed in the corresponding subframes or the USS is on the PDCCH region. It may be deemed to be absent or to omit the monitoring operation for the USS on the PDCCH region, and may be configured to perform an EPDCCH based USS monitoring operation.
  • the PHICH Duration type is set to Extended PHICH Duration through a predefined signal (for example, PBCH), it is used (minimum) for PDCCH transmission.
  • the number of 0FOM symbols is always 2 (i.e. for Non-MBSF SF and at the same time for the second and seventh subframes on a TDD radio frame (i.e. SF # 1, SF # 6)) Black (on carriers supporting PDSCH) ) Or 3 (that is, Non—in all cases of MBSF SF) (except for the second and seventh subframes on the TDD radio frame (ie SF # 1, SF # 6)).
  • the starting symbol position of the EPDCCH set must be Set prior to the number (or area) of OFDM symbols used for the (minimum) PDCCH transmission required by (e.g., the area of the (minimum) OFDM symbols used for the PDCCH transmission and the starting OFDM symbol position of the EPDCCH set overlap Case). Therefore, in this case, the UE considers that legacy PDCCH transmission is not performed in the corresponding subframes, assumes that the black USS does not exist in the PDCCH region or skips the monitoring operation for the USS on the PDCCH region. And may be configured to perform an EPDCCH-based USS monitoring operation.
  • blind decoding candidates (or aggregate decoding blind levels for each aggregation level or aggregation level) for the USS (terminal monitored) on the legacy PDCCH region and the EPDCCH region based on a predefined setting. If the monitoring (or blind decoding) performing operation for the USS blind decoding candidate on the PDCCH region is omitted in such cases, the blind decoding candidates (or aggregation levels or aggregation levels) on the omitted PDCCH region are omitted.
  • the star blind decoding candidate may be set to be reassigned (or transferred) to blind decoding candidates (or aggregation levels or aggregate level blind decoding candidates) on the EPDCCH region.
  • the UE may perform a blind decoding candidate (or aggregation levels or “omitted”) on the EPDCCH region.
  • EPDCCH-based USS monitoring operation is performed in consideration of the blind decoding candidate per aggregation level and the blind decoding candidate (or aggregation levels or blind decoding candidate for aggregation level) on the (existing) EPDCCH region.
  • information on the start symbol position of the EPDCCH set and legacy PDCCH region setting information for example, PCFICH (or (minimum) existing PDCCH region setting required by the OFDM symbol number setting or PHICH Duration setting for PHICH transmission Information on a rule for determining whether to perform EPDCCH-based USS monitoring through comparison of information), or a PDCCH region (omitted) when a monitoring (or blind decoding) performing operation for a USS blind decoding candidate on the PDCCH region is omitted.
  • the blind decoding candidate on the (or aggregation level or the blind decoding candidate by aggregation level) the blind decoding candidate on the EPDCCH region (or after the aggregation decoding on the aggregation level or aggregation level) Information about a rule to be reassigned (or sub-) to the base station, which the base station informs the terminal via a predefined signal (e.g., higher layer or physical layer signal) or (shared in advance). It can also be set to be based on implicit rules.
  • a predefined signal e.g., higher layer or physical layer signal
  • the PDCCH region and the EPDCCH region in which the USS / CSS blind decoding candidate is monitored by the terminal described in the proposed schemes may exist on different cells (or component carriers), respectively. All embodiments of the present invention can be extended even in a situation where the PDCCH region and the EPDCCH region where the USS / CSS blind decoding candidate is monitored are present on different cells (black component carriers).
  • the proposed schemes can be extended and applied to subframes that simultaneously monitor CSS of PDCCH and CSS of EPDCCH.
  • Information related to an operation may also be configured such that the base station informs the terminal through a predefined signal (eg, higher layer or physical layer signal) or is determined based on an implicit rule (shared in advance). .
  • Figure 12 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the user equipment in the access link. Therefore, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or a multiplex antenna.
  • each component or feature is to be considered as optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding configurations or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • AppI icat ion specific integrated circuits ASICs
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers
  • controllers It may be implemented by a microcontroller, a microprocessor, or the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • a method for receiving control information and a device therefor in the wireless communication system as described above have been described with reference to an example applied to the 3GPP LTE system.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 정보를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법에 있어서, 향상된 하향링크 제어 채널(EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 상의 공통 검색 영역(CSS, Common Search Space)에 관한 모니터링 정보를 수신하는 단계 및 모니터링 정보에 따라 제어 정보를 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
.【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야 I
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 무선 통 신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E— UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical sped fi cat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E— UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink;
DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케즐링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케즐링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. '핵심망 (Core Network; CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 샐들로 구성되는 TA Vacking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 DMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법은, 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 상의 공통 검색 영역 (CSS, Common Search Space)에 관한 모니터링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 모니터 링 정보에 따라 제어 정보를 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 모니터링 정보는, 공통 검색 영역이 상기 EPDCCH 상의 시 간 -자원 영역이 존재하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다ᅳ. [11] 나아가, 상기 모니터링 정보는, 상기 무선 통신 시스템과 관련된 시스템 버전을 지시하는 정보를 포함하며, 상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 시 스템 버전이 미리 결정된 시스템 버전인 경우에만, 상기 EPDCCH 상의 CSS를 모 니터링하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 모니터링 정보는, 상기 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH) 전송에 이용 가능한 자원 요소 (Resource Element, RE)의 개수를 지시하며, 상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 자원 요소 (RE)의 개수가 미리 결¾된 개수 이상인 경우에만, 상기 EPDCCH 상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 할 수 있다ᅳ
[13] 나아가, 레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되 는 시간 -자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 제어 정보를 검 출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원 영 역이 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원 영역과 동일한 경우 에는, 레거시 PDCCH 상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역이 상 기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우에는, 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링을 위한 시간 -자원 영역은 잘못 설정 (misconfiguration)된 상태으로 간주되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되 는 시간 -자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 제어 정보를 검 출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영 역이 상기 EPDCCH상의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우 어】, 특정 RNTKradio network temporary identifier) 기반의 시그널에 대하여 레거시 PDCCH상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 특정 RNTI 는, P-RNTKPaging-RNTI), SI-RNTI (System information-RNTI) , M- NTI(MCCH-RNTI), RA-R T I (Random Access-RNTI) 중 하나인 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 나아가, 레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되 는 시간—자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 제어 정보를 검 출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원 영 역이 상기 EPDCCH 상의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우 에, 특정 DCI 포맷 (DCI format)의 시그널에 대하여 레거시 PDCCH 상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되 는 시간—자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 제어 정보를 검 출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 영 역이 상기 EPDCCH 상의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우 에, 상기 단말의 전송 모드 (transmission mode)에 따라 결정된 CSS 를 모니터링 하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 나아가, 상기 모니터링 정보는, EPDCCH 기반의 CSS 모니터링과 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링이 함께 수행되는 시간—자원 영역에 대한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[18] 나아가, 특정 EPDCCH 세트의 시작 심볼 (starting symbol)위치에 대한 정 보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것올 특징으로 할 수 있으며, 더 나아가 상 기 특정 EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치가, 상기 단말에 설정된 레거시 PDCCH 영 역과 겹치는 경우, 상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 EPDCCH 상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[19] 나아가, 레거시 PDCCH 상의 USS(UE-Specific Search Space)와 EPDCCH 상 의 USS 에 대한 블라인드 디코딩 후보들이 각각 구성되고, 상기 레거시 PDCCH 상의 USS모니터링이 생략된 경우, 상기 레거시 PDCCH 상의 USS를 위한 블라인 드 디코딩 후보는 상기 EPDCCH 상의 USS 를 위한 블라인드 디코딩 후보로 재할 당되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[20] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 제어 정보를 수신하는 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit, RF Unit); 및 프로세서 (Processor)를 포함하며, 상기 프로세서는, 향상된 하향 링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 상의 공 통 검색 영역 (CSS, Common Search Space)에 관한 모니터링 정보를 수신하고, 상 기 모니터링 정보에 따라 제어 정보를 검출하도록 구성되는 것을 특징으로 한다. 【유리한 효과】 [21] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서: 단말의 하향링크 제어 정보를 효과적으로 검출할 수 있다.
[22] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명 1
[23] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[24] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 나타낸다.
[25] 도 2는 3GPP 시스템의 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
[26] 도 3 은 하향링크 슬롯 (downlink slot)의 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[27] 도 4는.하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
[28] 도 5 는 기지국에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 구성 하는 것을 나타낸 흐름도이다.
[29] 도 6은 단말에서의 PDCCH수신을 위한 처리 과정을 예시한다.
[30] 도 7은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다ᅳ
[31] 도 8 은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
[32] 도 9는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다.
[33] 도 10은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링 되는 PDSCH를 예시한다.
[34] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 제어 정보를 검출하는 방법을 나 타낸다.
[35] 도 12 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[36] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , 0FDMA( orthogon l frequency division multiple access) , SOFDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 入 1 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSKGlobal System for Mobile com隠 ni cat ions) /GPRS (General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM. Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Uni versa 1 Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation 'Partnership Project) LTE ( long term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 Eᅳ UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTEᅳ A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[37] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[38] 도 2는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
[39] 도 2 를 참조하며, 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함한다. 서브 프레임은 시간 도메인 (time domain)에서 두 개의 슬롯을 포함한다. -서브프레임 을 전송하는 시간이 전송 시간 간격 (Transmission Time Interval , ΉΊ)으로 정 의된다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 lnis 의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 또는 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼을 가진다. 3GPP LTE 는 하 향링크에서 0FDMA를 사용하고 상향링크에서 SC-FDMA 를 사용하므로, 0FDM또는 SC-FDMA 심블은 하나의 심볼 기간을 나타낸다. 자원블록 (Resource Block, RB)은 자원 할당 유닛이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속된 부반송파를 포함한다. 무 선 프레임의 구조를 예시적 목적을 위해 도시된 것이다ᅳ 따라서, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수, 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 슬롯에 포함 되는 심볼의 개수는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
[40] 도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다. [41] 도 3 을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼 을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼올 포함하고 자원블록 은 주파수 도메인 (frequency domain)에서 12 개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭 된다. 하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB 의 개수 NDL 은 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향 링크 슬롯의 구조와 동일하되, OFDM 심볼이 SOFDMA 심볼로 대체된다.
[42] 도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[43] 도 4 를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM심불은 PDSCHCPhysical Downlink Shared CHancel)이 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel) , PDCCHCPhysical Downlink Control Channel), PHICH(PhysicaI hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한 다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에 서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송의 웅답으로 HARQ ACK/NACK( acknow 1 edgment /negat i ve- acknowledgment) 신호를 나론다.
[44] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제 어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄링 정보, 상향링 크 전송 전력 제어 명령 (Transmit Power Control Co讓 and) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[45] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 한다. DCI 포맷 (format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용 으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등 이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그 (hopping flag), RB 할당 (assig雇 ent), MCSCmodulat ion coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator), TPC( transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMKprecoding matrix indicator) 확인 (conf irmat ion) 등의 정보를 선택적으로 포함한다. 따라서, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈 (size)가 달라진다. 한편, 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A 는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1 을 나르는데 사용되며, 이들은 플래그 필드 (flag field)에 의해 구분된다.
[46] PDCCH 는 DL— SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(u link shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보 (system information), PDSCH 상에 서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위—계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 임의의 단말 그룹 내에서 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령, VoIP(voice over IP)의 활성화 (activat ion) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하 나 또는 복수의 연속된 CCE( consecutive control channel element)의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH 를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE 는 복수의 REG(resource element group)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 상관 관 계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정 하고, CRC(cyclic redundancy check)를 제어 정보에 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자 (RNTKradio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH 가 특정 단말을 위한 것이면, 해 당 단말의 유일 식별자 (예, C-RNTI (cell— RNTI))가 CRC 에 마스킹 된다. 다른 예로, PDCCH 가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자 (예, P- RNTI(paging-RNTI))가 CRC 에 마스킹 된다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적 으로, 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자 (예, SI-RNTK system information RNTI))가 CRC 에 마스 ¾ 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 RAᅳ RNTI (random access— RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
[47] PDCCH 는 DCI (Downlink Control Informat ion)로 알려진 메시지를 나르고 DCI 는 하나의 단말 또는 단말 그룹올 위한 자원 할당 및 다른 제어 정보를 포 함한다. 일반적으로, 복수의 PDCCH 가 하나의 서브프레임 내에서 전송될 수 있 다. 각각의 PDCCH 는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송 되고, 각각의 CCE 는 9 세트의 4 개 자원요소에 대웅한다. 4 개 자원요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK심볼이 한 REG에 맵핑된 다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG 에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG 의 총 개수는 셀 -특정 (ceU-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념 (즉, 그룹 단위 맵핑, 각 그룹은 4 개의 자원요 소를 포함)은 다른 하향링크 제어 채널 (PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. 즉, REG 는 제어 영역의 기본 자원 단위로 사용된다. 4 개의 PDCCH 포맷이 표 1 에 나열된 바와 같이 지원된다.
[48] 【표 1】
R CCH I rnini Number of CCE (//) iiniber ol' .RE Is iNfinn ei- <>(' PDCCH bils
a 1 9 12
1 n IS 144
4 36 288
8 72 576
[49] CCE 들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호화 프로세스를 간단 히 하기 위해, n CCEs 로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH 는 n 의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE 에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH 의 전송에 사용되는 CCE 의 개수는 채널 상태에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링 크 채널을 가지는 단말 (예, 기지국에 인접함)을 위한 PDCCH 의 경우 하나의 CCE 로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 단말 (예, 셀 경계에 근처 에 존재)을 위한 PDCCH 의 경우 충분한 로버스트 (robustness)를 얻기 위해서는 8 개의 CCE 가 요구될 수 있다. 또한, PDCCH 의 파워 레밸은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
[50] LTE 는 각각의 단말을 위해 PDCCH 가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의한 다. 단말이 자신의 PDCCH 를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 검색 영역, 간단 히 검색 영역 (Search Space, SS)라고 지칭한다. SS 내에서 PDCCH 가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보 (candidate)라고 지칭한다. 하나의 PDCCH 후보는 CCE 병합 레벨 (aggregation level)에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대응한다. 기지국은 SS 내의 임의의 PDCCH 후보를 통해 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, 단 말은 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 SS 를 모니터링 한다ᅳ 구체적으로, 단말은 SS 내 의 PDCCH후보들에 대해 블라인드 검출 (Blind Decoding, BD)을 시도한다.
[51] LTE 에서 SS 는 PDCCH 포맷에 따라 사이즈가 주어진다. 또한, USS JE— specific Search Space)와 CSS(Co難 on Search Space)가 별도로 정의된다. USS 는 전용 (dedicated) 검색 영역이라고도 지칭된다. USS 는 각 단말을 위해 개별 적으로 설정되고, CSS 범위는 모든 단말에게 알려진다. USS 및 CSS 는 주어진 단말에 대해 오버랩 될 수 있다. 특정 단말을 위한 USS 에서 모든 CCE 가 다른 단말을 위해 이미 할당된 경우 남는 CCE 가 없기 때문에 기지국은 해당 서브프 레임에서 상기 특정 단말에게 PDCCH 를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 USS시작 위치는 서브프레임마다 단말ᅳ특정 호핑 시퀀스에 의해 변경된다. 표 2 는 CSS 및 USS의 사이즈를 나타낸다 .
[52] 【표 2】
N uin er o.f CC-Es ' u tuber of caiulidaies Number of c iididale
PEJCCH fornint (n) in common, search s ac in dedicated eared sp ce-
0 1 6
1 ― h
4 4
8 1
[53] 블라인드 검출 시도에 따른 연산 오버헤드를 제어 하에 두기 위해, 단말 은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 서치하지 않는다. 일반적으로, USS 에서 단 말은 항상 포맷 0 및 1A를 서치한다. 포맷 0 및 1A 는 동일한사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가로 다른 포맷 (즉, 기 지국에 의해 설정된 PDSCH 전송 모드에 따라 1, 1B 또는 2)을 수신하도록 요구 될 수 있다. CSS 에서 단말은 포맷 1A 및 1C 를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A 를 서치하도톡 구성될 수 있다. 포맷 3/3A 는 포맷 0/1A 와 마찬가지로 동일한 사이즈를 가지며, 다른 (공통) 식별자로 스크램블링 된 CRC 를 가지는 지에 따라 구분된다. 다중-안테나 기술을 구성하기 위한 전송 모드 및 DCI 포맷 의 컨텐츠는 다음과 같다.
[54] 전송 모드 (Transmission Mode) 전송 모드 1: Transmission from a single base station antenna port
• 전송 모드 2: Transmit diversity
• 전송 모드 3: Open- loop spatial multiplexing
· 전송 모드 4: Closed- loop spatial multiplexing
• 전송 모드 5: Multi-user MIMO
전송 모드 6: Closed- loop r nk-1 precoding
• 전송 모드 7: Transmission using UE specific reference signals [55] DCI 포맷
· 포1 0: Resource grants for the PUSCH transmissions (uplink)
• 포 1: Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
• 포1 1A: Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes )
·' 포 IB: Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
• 포1 1C: Very compact resource assignments for PDSCH (e.g. paging/broadcast system information)
• 포1 ID: Compact resource assignments for PDSCH using mult i user MIMO (mode 5)
• 포맷 2: Resource assignments for PDSCH for closed- loop MIMO operation (mode 4)
• 포맷 2A: Resource assignments for PDSCH for open- loop MIMO operation (mode 3)
포맷 3/3A: Power control co譲 ands for PUCCH and PUSCH with 2- bit/l-bit power adjustments
[56] 도 5는 기지국에서 PDCCH를 구성하는 것을 나타낸 흐름도이다.
[57] 도 5 를 참조하면, 기지국은 ] XI 포맷에 따라 제어 정보를 생성한다. 기 지국은 단말로 보내려는 제어 정보에 따라 복수의 DCI 포맷 (DCI format 1, 2, ···, N) 중 하나의 DCI 포맷을 선택할 수 았다. 단계 S510 에서, 각각의 DCI 포 맷에 따라 생성된 제어 정보에 에러 검출 (error detection)을 위한 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부착한다. CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner)나 용도에 따라 식별자 (예, RNTI (Radio Network Temporary Identifier))가 마스킹 된다. 다른 말로, PDCCH는 식별자 (예, R TI)로 CRC 스크램블 된다.
[58] 표 3은 PDCCH에 마스킹 되는 식별자들의 예를 나타낸다.
[59] 【표 31
Figure imgf000013_0001
[60] C-RNTI , 임시 C-RNTI 또는 SPS(Semiᅳ Persistent Scheduling) C-RNTI 가 사용되면 PDCCH 는 해당하는 특정 단말을 위한 제어 정보를 나르고, 그 외 다른 RNTI 가사용되면 PDCCH 는 셀 내 모든 단말이 수신하는 공용 제어 정보를 나른 다. 단계 S520에서, CRC가 부가된 제어 정보에 채널 부호화 (cha皿 el coding)을 수행하여 부호화된 테이터 (codeword)를 생성한다. 단계 S530 에서, PDCCH 포맷 에 할당된 CCE 병합 레벨 (aggregation level)에 따른 전송를 매칭 (rate matching)을 수행한다. 단계 S540 에서, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심볼 들을 생성한다. 하나의 PDCCH를 구성하는 변조 심볼들은 CCE 병합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 단계 S550 에서, 변조 심볼들을 물리적인 자원요소 (RE) 에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다. .
[61] 도 6은 단말에서의 PDCCH수신을 위한 처리 과정을 예시한다.
[62] 도 6 을 참조하면, 단계 S610 에서, 단말은 물리적인 자원요소를 CCE 로 디맵큉 (CCE to RE demapping)한다. 단계 S620 에서, 단말은 자신이 어떤 CCE 병 합 레벨로 PDCCH 를 수신해야 하는지 모르므로 각각의 CCE 병합 레벨에 대해서 복조 (Demodulation)한다. 단계 S630 에서, 단말은 복조된 데이터에 전송를 다매 칭 (rate dematching)을 수행한다. 단말은 자신이 어떤 DCI 포맷 (또는 DCI 페이 로드 사이즈)을 가진 제어 정보를 수신해야 하는지 모르기 때문에 각각의 DCI 포맷 (또는 DCI 페이로드 사이즈)에 대해서 전송률 디매칭을 수행한다. 단계 S640 에서, 전송률 디매칭된 데이터에 부호율에 따라 채널 복호화를 수행하고, CRC 를 체크하여 에러 발생 여부를 검출한다. 에러가 발생하지 않으면, 단말은 자신의 PDCCH를 검출한 것이다. 만일, 에러가 발생하면, 단말은 다른 CCE 병합 레벨이나, 다른 DCI 포떳 (또는 DCI 페이로드 사이즈)에 대해서 계속해서 블라인 드 검출을 수행한다. 단계 S650 에서, 자신의 PDCCH를 검출한 단말은 복호화된 데이터로부터 CRC를 제거하고 제어 정보를 획득한다 .
[63] 복수의 단말에 대한 복수의 PDCCH가 동일 서브프레임의 제어 영역 내에 서 전송될 수 있다. 기지국은 단말에게 해당 PDCCH 가 제어 영역의 어디에 있는 지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 따라서, 단말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링 하여 자신의 PDCCH 를 찾는다. 여기서, 모니터링 (monitoring)은 DCI 포맷 및 CCE 병합 레벨에 따라 각각의 PDCCH 후보 들에 대해 복호화를 시도하는 것 (이하, 블라인드 검출 (BLind Detection, BD))을 포함한다. BD를 통해, 단말은 자신에게 전송된 PDCCH의 식별 ( identification) 과 해당 PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보의 복호화를 동시에 수행한다. 예를 들어, C-RNTI로 PDCCH를 디마스킹 (de-masking) 한 경우, CRC에러가 없으면 단 말은 자신의 PDCCH를 검출한 것이다.
[64] 한편, BD 오버헤드 (overhead)를 감소시키기 위하여 , PDCCH 를 이용하여 전송되는 제어 정보의 종류보다 DCI 포맷의 개수가 더 작게 정의된다. DCI 포맷 은 복수의 서로 다른 정보 필드를 포함한다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 또한, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈가 달라진다. 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다.
[65] 표 4 는 DCI 포맷 0 이 전송하는 제어 정보의 예를 나타낸다. 아래에서 각 정보 필드의 비트 크기는 예시일 뿐, 필드의 비트 크기를 제한하는 것은 아 니다.
[66] 【표 4】
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[67] 플래그 필드는 포맷 0 과 포맷 1A 의 구별을 위한 정보 필드이다. 즉, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 페이로드사이즈를 가지며 폴래그 필드에 의해 구분 된다. 자원블록 할당 및 호핑 자원 할당 필드는 호핑 PUSCH또는 논 -호핑 PUSCH 에 따라 필드의 비트 크기가 달라질 수 있다. 논ᅳ호핑 PUSCH를 위한 자원블록 할당 및 호핑 자원 할당 필드는 ceiling[k)g2(NULRB(NULRB+l)/2)] 비트를 상향 링크 서브프레임 내 첫 번째 슬롯의 자원 할당에 제공한다. 여기서, NULRB 은 상향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수로, 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대 역폭에 종속한다. 따라서, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈는 상향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 PDSCH할당을 위한 정보 필드를 포함하고 DCI 포맷 1A 의 페이로드 사이즈도 하향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 0에 대해 기준 정보 비트 사이즈를 제공한다. 따라서, DCI 포맷 0 의 정보 비트들의 수가 DCI 포맷 1A 의 정보 비트들의 수보다 적은 경우, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈가 DCI 포맷 1A의 페이로드 사이즈와 동일 해질 때까지 DCI 포맷 0 에 '0'을 부가된다. 부가된 '0' 은 DCI 포맷의 패딩 필드 (padding field)에 채워진다.
[68] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 .
[69] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심블을 포함할 수 있다. 일 예로, 보통 (normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼 을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제 어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신 호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하 는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair) (예, m=0,l,2,3)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 제어 정보는 HARQ ACK/NAC , CQI (Channel Quality Information), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다.
[70] 도 8 은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
[71] 도 8 을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 컴포년트 반송파 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 용어 "컴포넌트 반송파 (CC)" 는 등가의 다른 용어 (예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다. 각각의 CC 들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 컴포년트 반송파의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수가 다른 비대칭 반송파 집성도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC 를 프라이머리 CC (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다.
[72] 크로스-캐리어 스케즐링 (또는 크로스 (X 스케줄링)이 적용될 경우, 하 향링크 할당을위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 크로스 -CC 스케즐링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carrier indicator field, CIF)의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF 의 존재 여 부는 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)에 의해 반 -정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하 면 다음과 같다.
■ CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC 상의 PDCCH 는 동일한 DL CC 상 의 PDSCH 자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당
• No CIF
• LTE PDCCH 구조 (동일한 부호화, 동일한 CCE-기반 자원 맵핑) 및 DCI 포맷과 동일 ■ CIF 이네이블드 (enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수 의 병합된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
• CIF를 가지는 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 X-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈에 관계 없이 고정됨 秦 LTE PDCCH 구조를 재사용 (동일한 부호화, 동일한 CCE-기반 자원 맵핑) [73] CIF 가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH모니터링 DL CC 세트를 할당할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 병 합된 전체 DL CC의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH 의 검출 /복호화를 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH 를 스케줄링 할 경우, PDCCH 는 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 통해 서만 전송된다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특정 (UE-specific), 단말-그 룹 -특정 또는 샐ᅳ특정 (cell-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH 모니터링 DL CC" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대 체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC 는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
[74] 도 8은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄 ¾을 예시한다. 3개의 DL CC 가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH모니터링 DL CC 로 설정되었다 고 가정한다. DL CC A-C 는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF 가 디스에이블 된 경우, 각각의 DL CC 는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면 , 단말-특 정 (또는 단말-그룹—특정 또는 셀ᅳ특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF 가 이 네이블 된 경우, DL CC A (모니터링 DL CC)는 CIF 를 이용하여 DL CC A 의 PDSCH 를 스케즐링 하는 PDCCH 뿐만 아니라 다른 CC 의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되지 않은 DL CC B/C 에서는 PDCCH 가 전송되지 않는다. 따라서 , DL CC A (모니터링 DL CC)는 DL CC A 와 관련된 PDCCH 검색 영역, DL CC B 와 관련된 PDCCH 검색 영역 및 DL CC C 와 관련된 PDCCH 검색 영역을 모두 포함해야 한다. 본 명세서에서, PDCCH 검 색 영역은 캐리어 별로 정의된다고 가정한다. [75] 상술한 바와 같이, LTE-A 는 크로스 CC 스케줄링을 위하여 PDCCH 내에서 CIF 사용을 고려하고 있다. CIF 의 사용 여부 (즉, 크로스 -CC 스케줄렁 모드 또 는 논-크로스 -CC 스케줄링 모드의 지원) 및 모드간 전환은 RRC 시그널링을 통해 반 -정적 /단말-특정하게 설정될 수 있고, 해당 RC 시그널링 과정을 거친 후 단 말은 자신에게 스케즐링 될 PDCCH 내에 CIF 가 사용되는지 여부를 인식할 수 있 다.
[76] 도 9는 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케즐링되는 PDSCH를 예시하는 도 면이다.
[77] 도 9 를 참조하면, EPDCCH 는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역 의 일부분을 정의하여 사용할 수 있으며, 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하 기 위한 블라인드 디코딩 (blind decoding) 과정을 수행해야 한다. EPDCCH 는 기 존의 레거시 PDCCH 와 동일한 스케줄링 동작 (즉, PDSCH, PUSCH 제어)을 수행하 지만, 腦 와 같은 노드에 접속한 단말의 개수가 증가하면 PDSCH 영역 안에 보 다 많은 수의 EPDCCH 가 할당되어 단말이 수행해야 할 블라인드 디코딩의 횟수 가 증가하여 복잡도가 높아질 수 있는 단점은 존재할 수 있다.
[78] 이하에서는 전술한 내용을 바탕으로 본 발명에 대하여 설명한다. 본 발 명은 레거시 PDCCH 를 대신하여 레거시 PDSCH 영역에서 전송되는 제어 채널인 EPDCCHCEnhanced PDCCH)가 이용되는 환경 하에서 단말의 EPDCCH 기반의 공통 검색 영역 (CSS, Common Search Space) 모니터링 동작을 위한 효율적인 시그널 방법을 제안한다.
[79] 본 발명에서 PDSCH 영역에 대한 정의는 다수의 OFDM 심벌로 구성되는 서브프레임 (SF, Subframe)에서 (레거시) PDCCH 전송의 용도로 사용되는 최초의 일부 OFDM 심벌을 제외한 나머지 OFDM 심벌로 구성되는 영역을 지칭한다. 또한, PDCCH 전송의 용도로 이용되는 OFDM 심벌이 존재하지 않아서 해당 서브프레임 (SF)의 모든 OFDM 심벌이 PDSCH 영역으로 지정 및 사용되는 경우도 포함한다ᅳ 또한, 이하에서 설명하는 EPDCCH 는 일반적인 단말뿐만 아니라 릴레이 (relay) 가 기지국과 통신을 수행하는데도사용할 수 있음은 자명하다.
[80] 본 발명에서는 설명의 편의를 위해서 EPDCCH 를 구성하는 자원의 기본 단위를 ECCE 로 정의하며, 각각의 ECCE 는 사전에 정의된 개수의 자원 요소 (RE) 들로 구성된다고 정의한다. 또한, 특정 EPDCCH 전송에 이용되는 ECCE 의 개수가 N개이면 집성 레벨 (Aggregation Level, AL) N으로 표기하기로 한다.
[81] 이하에서는 설명의 편의를 위해서 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방 식을 설명한다. 하지만, 본 발명의 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 특성의 시스템으로도 확장 가능하다.
[82] 나아가, 신뢰성 높은 EPDCCH 송수신을 위해, 기지국과 단말 간의 채널 상태 변화, 및 특정 PRB쌍 (Pair) 상에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수 변화에 따라서 특정 EPDCCH 전송에 이용되는 ECCE 의 개수 (즉, 집성 레벨 (AL) 변화), 및 하나의 ECCE를 구성하는 RE들의 개수 중 적어도 하나 가 변화될 수 있다. 여기서, EPDCCH 전송을 위한 코딩 레이트 (Coding Rate)를 상황 변화에 따라 적절하게 변경됨으로써, 신뢰성 높은 EPDCCH 전송이 수행될 수가 있다.
[83] 예를 들어, 채널 상태가 좋지 않을 경우에 상대적으로 많은 개수의 ECCE 들 (즉, 상대적으로 높은 집성 레벨)을 EPDCCH 전송에 이용함으로써 EPDCCH 코 딩 레이트를 상대적으로 낮출 수 있다. 또는, EPDCCH 전송을 위한 코딩 레이트 (Coding Rate)를 상황 변경에 상관없이 적절하게 유지 함으로써 신뢰성 높은 EPDCCH 전송을 수행할 수 도 있다. 즉, 특정 PRB 쌍 (Pair)에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임계 값 (즉, X_th) 보다 적을 경우에 상대적으로 많은 개수의 ECCE 들 (즉, 상대적으로 높은 집성 레벨) 을 EPDCCH 전송에 이용함으로써 적절한 수준의 EPDCCH 코딩 레이트 (Coding Rate) 를 유지할 수 도 있다.
[84] 또한, 레거시 PDCCH 의 경우, 단말이 검색 영역 (SS)상에서 블라인드 디 코딩 (BD) 동작을 수행하는 집성 레벨 (AL)별 EPDCCH 후보 (EPDCCH Candidate)의 개수 (예를 들어, 단말 특정 검색 영역 (UE-spedfic SS, USS)의 경우는 집성 레 벨 {1, 2, 4, 8} 별 블라인드 디코딩 횟수가 {6, 6, 2, 2}로 각각 정의되어 있 고, 공통 검색 영역 (CSS)의 경우에는 집성 레벨 {4, 8} 별 블라인드 디코딩 횟 수가 {4, 2}로 각각 정의되어 있음) 혹은 EPDCCH 후보 (Candidate) 최대 횟수가 사전에 정의되어 있을 수 있다. 이러한 경우, 단말은 CSS/USS 상에서 집성 레벨 별 정의된 EPDCCH후보의 개수에 대한 블라인드 디코딩을 통해서 기지국이 단말 에게 전송하는 특정 전송 모드 기반 (TM혹은 폴백 TM)의 제어 정보 (예를 들어, TM— specific DCI 포맷 혹은 Fallback DCI 포맷)를 수신할 수 가 있다.
[85] 따라서, 본 발명에서는, 기지국이 단말에게 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 이 수행되는 자원 (예를 들어, 시간 -자원 그리고 /혹은 주파수 자원) 위치에 대 한 정보를 효율적으로 알려주는 방법을 제안하며, 본 발명의 제안 방식을 통해 서 기지국은 레거시 PDCCH 기반의 CSS 와 EPDCCH 기반의 CSS 사이에 효율적인 제어 정보의 부하 분산 효과를 얻을 수 가 있다.
[86] 나아가 본 발명은 EPDCCH 전송 타입 (예를 들어, Localized EPDCCH (L- EPDCCH) 흑은 Distributed EPDCCH (으 EPDCCH)), 혹은 특정 PRB쌍 (Pair) 상에서 EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임계 값 (Xᅳ th) 보다 많은 경우에 적용됨은 물론, 특정 PRB쌍 (Pair) 상에서 EPDCCH 전송 에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 사전에 정의된 임계 값 (X_th)보다 적 은 경우에도 확장 적용 가능하다.
[87] 또한, 본 발명에서 제안 방식은 적어도 하나의 EPDCCH 세트 (Set)들 (여 기서, 특정 EPDCCH 세트는 사전에 정의된 하나 혹은 다수 개의 PRB 쌍 (Pair)들 로 구성될 수 있다)이 EPDCCH 전송을 위해 설정된 환경 혹은 EPDCCH 세트 별 설 정된 집성 레벨 (AL)들의 구성이 동일한 경우 혹은 EPDCCH 세트 별 설정된 집성 레벨 (AL)들의 구성이 상이한 경우에서도 확장 적용될 수 있다.
[88] 또한, 본 발명은 반송파집성 (CA, Carrier Aggregation) 기법이 적용된 환경 하에서 다수 개의 EPDCCH 세트들이 서로 다른 셀 (흑은 서로 다른 컴포넌트 캐리어)와 연동된 경우, 또는 서로 다른 셀 (혹은 컴포넌트 캐리어) 상에 존재 하는 경우, 혹은 사전에 지정된 스케줄링 (Scheduling)셀 (혹은 스케줄링 컴포넌 트 캐리어) 상에서 EPDCCH 기반의 CCS (Cross Carrier Scheduling) 방법이 적용 될 경우, 흑은 사전에 치정된 스케쥴링 (Scheduling)셀 (혹은 스케줄링 컴포년트 캐리어) 상에서 PDCCH 기반의 CCS (Cross Carrier Scheduling) 방법이 적용될 경우에도 확장 적용 될 수 있다.
[89] 또한, 본 발명의 제안 방식들은 NCT(New Carrier Type)가 레거시 시스템 과 호환성 (Backward Compatibility;^) 있는 레거시 (Legacy) 셀 흑은 레거시 컴 포년트 캐리어 (CC)와 함께 반송파 집성 기법으로 사용되는 환경이나, 흑은 NCT 가 (하항링크) 레거시 셀 혹은 레거시 컴포넌트 캐리어 없이 독자적으로 사용되 는 환경 (예를 들어, NCT 기반의 초기 접속 (Initial Access) 동작 수행이 요구 되는 환경 )에서 EPDCCH CSS/USS 기반의 통신이 수행되는 모든 경우에서도 확장 적용 가능하다.
[90] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따라, 제어 정보를 검출하는 방법을 나 타낸다.
[91] 본 발명에서, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상 위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행 되는 시간 -자원 위치에 대한 정보를 알려줄 수 있다 (snoi).
[92] 단말은 기지국으로부터 수신된 모니터링 정보에 기반하여 CSS 를 모니터 링 (혹은 블라인드 디코딩 )함으로서 제어 정보를 검출할 수 있다 (S1103)
[93] 본 발명의 실시 예로 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치에 대한 정보 (혹은 시그널)는, EPDCCH 기반의 USS모니터링이 수행되는 시 간 -자원 위치에 대한 정보 (혹은 시그널)와 독립적으로 정의되거나, 혹은 EPDCCH 기반의 USS모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치에 대한 부분 집합의 특 정 정보 (혹은 시그널) 형태로 구현되거나, 혹은 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치를 포함하는 상위 집합의 특정 정보 (혹은 시그널) 형 태로 구현될 수 도 있다. 또는, EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간- 자원 위치 (예를 들어, 서브프레임 패턴)가 사전에 정의된 해당 목적의 시그널 (예를 들어, 사전에 정의된 일정 길이의 비트-맵으로 구성되는 상위 계충 /물리 계층 시그널) 전송을 통해서 설정된 상황 하에서, 추가적으로 정의된 지시자 (예를 들어, 1 비트)를 EPDCCH 기반의 USS모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치 에 대한 정보와 함께 (사전에 정의된 시그널을 통해서) 전송함으로써, 기지국은 단말에게 EPDCCH 기반의 USS모니터링이 수행되는 서브프레임들 상에서 (단말이 모니터링하는) CSS 가 레거시 PDCCH 영역 상에 존재하는지 아니면 EPDCCH 영역 상에 존재하는지를 알려줄 수 가 있다. 물론, 상기 추가적으로 정의된 지시자가 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치에 대한 정보와 독립적 으로 전송됨으로써, 기지국은 단말에게 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 서브프레임들 상에서 단말이 모니터링하는 CSS 가 레거시 PDCCH 영역 상에 존재 하는지 아니면 EPDCCH 영역 상에 존재하는지를 알려줄 수 도 있다. 구체적으로 상술한 (추가적으로 정의된) 지시자 (예를 들어, 1 비트)가 '1' 로 설정된 경 우에는 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 서브프레임들 상에서 CSS 가 EPDCCH 영역 상에 존재한다고 가정될 수 있으며, 반면에 상기 설명한 지시자 (예를 들어, 1 비트)가 '0' 으로 설정된 경우에는 EPDCCH 기반의 USS모니터링 이 수행되는 서브프레임들 상에서 CSS 가 레거시 PDCCH 영역 상에 존재한다고 가정될 수 있다.
[94] 본 발명의 다른 실시예로, EPDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치는, 해당 정보 전송을 위한 추가적인 시그널링 없이 사전에 정의된 규칙을 기반으로 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치와 동 일하게 간주되거나, 흑은 사전에 정의된 규칙을 기반으로 EPDCCH 기반의 USS 모 니터링이 수행되는 시간 -자원 위치의 부분 집합의 형태로 간주되거나, 혹은 사 전에 정의된 규칙을 기반으로 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 사간-자 원 위치의 슈퍼 세트 (Superset)의 형태로 간주되도록 설정될 수도 있다. 예를 들어, 단말은 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치를 간주하 는 방식 기반의 동작은, 레거시 (Legacy) 시스템 (예를 들어, Rel-10)에서 정의 된 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간-자원을 알려주기 위한 용도의 시그널이 수신된 경우가 아닌 갱신된 버전의 시스템 (예를 들어, Rel-11)에서 정의된 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간-자원을 알려주기 위한 용 도의 시그널이 수신된 경우에만 적용된다고 추가적으로 설정될 수도 있다.
[95] 구체적으로 레거시 (Legacy) 시스템 (예를 들어, Rel-10)에서 정의된 EPDCCH 기반의 USS 모니터링이 수행되는 시간-자원을 알려주기 위한 용도의 시 그널이 수신된 경우에 기지국과 단말은 해당 정보 (즉, 수신된 시그널)기반의 서 브프레임들에서 오직 EPDCCH 기반의 USS 모니터링 동작이 수행된다고 가정할 수 있다. 반면에 갱신된 버전의 시스템 (예를 들어, Rel-11)에서 정의된 EPDCCH 기 반의 USS 모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원을 알려주기 위한 용도의 시그널이 수 신된 경우에는 기지국과 단말은 암묵적으로 해당 정보 (즉, 수신된 시그널) 기반 의 서브프레임들에서 EPDCCH 기반의 USS 모니터링 동작과 EPDCCH 기반의 CSS 모 니터링 동작이 함께 수행된다고 가정하거나, 흑은 사전에 정의된 규칙을 기반으 로 EPDCCH 기반의 USS모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원 위치의 부분 집합의 형태 로 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 동작이 함께 수행된다고 가정할 수 있다. [96] 또는, EPDCCH 기반의 CSS모니터링 수행 시점과 EPDCCH 기반의 USS모니 터링 수행 시점이 겹칠 경우, 사전에 정의된 규칙에 따라 특정 DCI 포맷 타입 (예를 들어, DCI 포맷 1A)은 EPDCCH 기반의 CSS 상에서 전송되거나, 흑은 사전 에 정의된 또 다른 (흑은 나머지) 특정 DCI 포맷 타입은 EPDCCH 기반의 USS상 에 전송되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, EPDCCH 의 CSS 혹은 EPDCCH USS 상 에 전송되는 DCI 포맷 타입에 대한 정보들은 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙에 기반으로 결정되도록 설정될 수도 있다.
[97] 또한, 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시 그널)을 통해서 EPDCCH기반의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치로 선정 되지 않은 (나머지) 시간 -자원 위치들 상에서 단말은 사전에 정의된 규칙 혹은 레거시 시스템 (예를 들어, 기존 Rel-ΙΟ) 동작에 따라서 암묵적으로 레거시 PDCCH 기반의 CSS모니터링 동작을 수행한다고 설정될 수도 있다.
[98] 본 발명의 또 다른 실시예로, 사전에 정의된 특정 서브프레임 타입 (또 는 시점)에서는 예외적으로 레거시 PDCCH 기반의 CSS모니터링이 수행되도특 설 정될 수 있다. 여기서, 예를 들어 "정상 CP(Normal Cyclic Prefix, Normal CP) 가 적용된 TDD 시스템 환경 하에서 스페셜 서브프레임 (Special subframe)이 스 페셜 서브프레임 설정 (Special Subframe Conf iguration) #0또는 스페셜 서브프 레임 설정 #5" 로 설정되었을 경우, 혹은 "확장 CP(Extended CP가 적용된 TDD 시스템 환경 하에서 스페셜 서브프레임이 스페셜 서브프레임 설정 #0또는 스페 셜 서브프레임 설정 #4" 로 설정되었을 경우 해당 스페셜 서브프레임에서는 (특정 하나의 PRB pair 상에서) EPDCCH 전송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 부족하여 검색 영역 (SS) 구성이 매우 어려우므로, 예외적으로 EPDCCH 전 송에 이용 가능한 자원 요소 (RE)들의 개수가 부족한 서브프레임 시점 (흑은 타 입)에서는 레거시 PDCCH기반의 CSS모니터링이 수행되도록 설정될 수 있다. 나 아가, 레거시 PDCCH 기반의 CSS모니터링이 수행되는 특정 서브프레임 타입 (혹 은 시점)에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들 어, 상위 계층 혹은 물리 계충 시그널)을 통해서 알려주거나 혹은 (사전에 공유 된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다. [99] 또한, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 EPDCCH 기반의 CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치 정보를 알려줄 경우, 만약 단말에 대하여 (상술한) 예외적으로 레거 시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되도록 설정된 특정 서브프레임 타입의 시 점과 (기지국으로부터 수신된 정보로부터 도출된) EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 이 수행되도록 지시된 시간 -자원 위치가 겹친다면, 단말은 해당 시점의 서브프 레임 (타입)에서 우선적으로 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링을 수행하도록 설정 (예를 들어, 단말은 기지국이 EPDCCH 기반의: CSS모니터링이 수행되는 시간 -자원 위치 정보를 잘못 설정 (Misconfiguration)한 형태로 간주할 수 있음)될 수도 있다.
[100] 추가적으로 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원 위치 정보를 알려줄 경우, 만약 단말에 대하여 (상술한) 예외적으로 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되도록 설정된 특정 서브프레임 타입 의 시점과 (기지국으로부터 수신된 정보로부터 도출된) EPDCCH 기반의 CSS 모니 터링이 수행되도록 지시된 시간 -자원 위치가 겹친다면, 사전에 정의된 RNTI 타 입에 대한 우선 순위 규칙을 기반으로 특정 RNTI 타입 기반의 시그널은 PDCCH 기반의 CSS모니터링을 통해서 수신되고, 사전에 정의된 또 다른 (혹은 나머지) 특정 RNTI 타입 기반의 시그널은 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링을 통해서 수신되 도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 페이징 시그널 (P-RNTI) 혹은 시스템 정보 시그널 (예를 들어, SIB, SI-RNTI) 혹은 멀티캐스팅 시그널 (예를 들어, MCCH, M-RNTI) 혹은 임의 접속 절차 (Random Access Procedure) 관련 시그널 (RA-RNTI) 중 적어도 하나에 해당하는 특정 RNTI 타입 기반의 시그널은, PDCCH 기반의 CSS 모니터링을 통해서 수신되고, 사전에 정의된 또 다른 (혹은 나머지) 특정 RNTI 타입 기반의 시그널은 EPDCCH 기반의 CSS모니터링을 통해서 수신되도록 설정될 수 있다. 여기서, 레거시 PDCCH-기반의 CSS모니터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점이 겹칠 경우 해당 시점에서 기지국 (그리고 /혹은 단말)은 EPDCCH 기반의 통신이 선호되는 것으로 해석할 수 가 있기 때문에, 이를 방지하기 위하 여 상술한 방식에 따라 (사전에 정의된) 특정 RNTI 타입 기반의 시그널들은, EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 혹은 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링을 기반으 로 (분할) 수신되도록 설정 1수 도 있다.
[101] 나아가, 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 흑은 EPDCCH 기반의 CSS 모 ' 니터링을 통해서 수신되는 특정 RNTI 타입 기반의 시그널에 대한 정보들은, 기 지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다. 또한, 상술한 본 발명의 실시예는 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점이 겹치지 않는 경우 (예를 들어, 의도적으로 특정 시점에서 레거시 PDCCH 기반의 CSS 와 EPDCCH 기반의 CSS 가 함께 모니터링 되도록 설정된 경우)에서도 확장 적용될 수 있다.
[102] 추가적인 방식으로, 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점이 겹칠 경우, 사전에 정의된 (DCI 포맷 타입에 대한 우선 순위 규칙을 기반으로) 특정 DCI 포맷 타입의 수신 동작은 PDCCH 기반의 CSS 모니터링을 통해서 수행되고, 사전에 정의된 또 다른 (혹은 나머지) 특정 DCI 포맷 타입의 수신 동작은 EPDCCH 기반의 CSS모니터링은 통해서 수행되도록 설정될 수도 있다. 예를 들어 사전에 정의된 특정 DCI 포맷 타입의 수신 동작 이 PDCCH 기반의 CSS 모니터링을 통해서 수행되는 경우, 나머지 특정 DCI 포맷 타입으로 (Temporary C-RNTI 기반의) 상향링크 DCI 포맷 0 (즉, 새롭게 정의된 임의 접속 (Random Access)의 일부 혹은 모든 절차가 EPDCCH 기반의 CSS/USS 모 니터링을 요구할 경우)의 수신 동작은 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링은 통해서 수 행되도록 설정될 수 있다. 여기서, 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 혹은 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링을 통해서 수신되는 특정 DCI 포맷 타입에 대한 정 보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙 을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다. 또한, 상술한 본 발명의 실시예는 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점이 겹치지 않는 경우 (예를 들어, 의도적으로 특정 시점에서 기존 PDCCH 기반의
CSS와 EPDCCH 기반의 CSS가 함께 모니터링 되도록 설정된 경우)에서도 확장 적 용 가능하다. [103] 추가적으로, 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모나터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점이 겹칠 경우, 해당 단말의 전송 모드 설정 (Transmission Mode) 종류에 의해 레거시 PDCCH 기반의 CSS모니터링 동작 혹은. EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 동작을 기반으로 수신되어야 하는 특정 R TI 타입 기반의 시그널 종류 (혹은 특정 DCI 포맷 타입 종류)가, 사전에 정의된 규칙을 기반으로 독립 적으로 결정된다고 가정할 수 도 있다. 여기서, 특정 전송 모드 설정 종류와 연 동된 레거시 PDCCH 기반의 CSS모니터링 혹은 EPDCCH 기반의 CSS모니터링을 통 해서 수신되는 특정 RNTI 타입 기반의 시그널 종류 (혹은 특정 DCI 포맷 타입 종류)에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도있다.
[104] 마찬가지로, 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점이 겹칠 경우, 무선 시스템의 시스템 대역폭 (System bandwidth) 크기가 임계치를 넘는지 여부, 순환 전치 (CP) 타입 종류, 스페셜 서 브프레임 타입 종류, TDD/FDD 시스템 여부, EPDCCH 의 전송 타입 종류 (즉ᅳ Localized EPDCCH/Distributed EPDCCH 여부), 혹은 EPDCCH 전송에 이용될 수 있 는 자원 요소 (RE)의 개수가 임계치를 넘는지 여부 등의 기준을 기반으로 상술한 본 발명의 실시예들이 확장하여 적용될 수 있을 것이다.
[105] 또한, 상술한 방식은 레거시 PDCCH 기반의 CSS 모니터링 시점과 EPDCCH 기반의 CSS모니터링 시점이 겹치지 않는 경우 (예를 들어, 의도적으로 특정 시 점에서 기존 PDCCH 기반의 CSS 와 EPDCCH 기반의 CSS 가 함께 모니터링 되도록 설정된 경우)에서도 확장 적용될 수 있다.
[106] 또한, 추가적으로, 상술한 본 발명의 실시예 상에서 사전에 정의된 CSS 상에서의 전체 후보 (Candidate)의 개수 (예를 들어, 기존 Rel-10 시스템의 CSS 상에서 정의된 전체 PDCCH후보 (Candidate)의 개수로 동일하게 설정될 수 가 있 음)를 그대로 유지하면서, 사전에 정의된 규칙에 따라 레거시 PDCCH 의 CSS 와 EPDCCH CSS 간에 집성 레벨 (AL)별 후보 개수의 분할이 수행되도톡 설정될 수 도 있다. 나아가, CSS 상에서의 전체 후보, 혹은 CSS 상에서의 집성 레벨 (AL)별 후 보 개수, 혹은 레거시 PDCCH 의 CSS 와 EPDCCH CSS 간에 집성 레벨 (AL)별 후보 개수가 분할되는 설정에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그 널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 흑은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다.
[107] 본 발명의 또 다른 실시예로, 사전에 정의된 특정 목적의 시그널이 수신 되는 서브프레임 시점 (또는 타입 )ᅳ혹은 사전에 정의된 특정 TI 타입 기반의 시그널 디코딩이 요구되는 서브프레임 시점 (또는 타입)에서는 예외적으로 레거 시 PDCCH 기반의 CSS모니터링이 수행되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 사전 에 정의된 특정 목적의 시그널 (혹은 사전에 정의된 특정 RNTI 타입)에 대한 실 시 예로, 페이징 시그널 혹은 브로드 캐스팅 시그널 (예를 들어, PBCH) 혹은 시 스템 정보 시그널 (예를 들어, SIB) 혹은 멀티캐스팅 시그널 (예를 들어, MCCH) 흑은 임의 접속 절차 (Random Access Procedure) 관련 시그널 혹은 동기 시그널 (예를 들어, PSS/SSS) 중 적어도 하나로 설정되거나, 또는 P— RNTI 혹은 SI-RNTI 혹은 M-RNTI 혹은 RA-RNTI 증 적어도 하나로 설정될 수 도 있다. 나아가, 레거 시 PDCCH기반의 CSS모니터링이 수행되도록 설정된 사전에 정의된 특정 목적의 시그널이 수신되는 서브프레임 시점 (또는 타입) 흑은 사전에 정의된 특정 목적 의 시그널 종류에 대한 정보들은 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예 를 들어, 상위 계충 흑은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전 에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, 사전에 정의된 특정 RNTI 타입 기반의 시그널 디코딩이 요구되는 서브프레임 시 점 (또는 타입) 혹은 사전에 정의된 특정 RNTI 타입 기반의 시그널 종류 흑은 사전에 정의된 특정 RANTI 타입 종류에 대한 정보들도 기지국이 단말에게 사전 에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알 려주거나, 흑은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다.
[108] 추가적인 제안 방법으로 단말의 버전 혹은 능력 (Capability)에 따라서 MCCH 관련 시그널 수신 및 동작 수행 여부가 다르게 나타나므로, 이러한 점을 고려하여 기지국은 MCCH 관련 시그널 수신 및 동작 수행을 할 수 없는 단말들을 위해서 추가적으로 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그 널) 전송을 통해서 MCCH 동작이 적용되는 서브프레임 시점 (흑은 타입)에서 레 거시 PDCCH기반의 CSS모니터링이 수행되도록 알려즐 수 가 있다. [109] 본 발명의 또 다른 실시예로, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)올 통해서 EPDC I 기반의 CSS 모 니터링과 PDCCH 기반의 CSS 모니터링이 함께 수행되는 시간—자원 위치에 대한 정보를 알려주도록 설정될 수도 있다. 예를 들어, 사전에 정의된 CSS 상에서의 전체 후보 (Candidate)의 개수 (예를 들어, 기존 Rel-10 시스템의 CSS 상에서 정 의된 전체 PDCCH Candidate 의 개수로 동일하게 설정될 수 가 있음)를 그대로 유지하면서, 사전에 정의된 규칙에 따라 레거시 PDCCH 의 CSS 와 EPDCCH CSS 간 에 집성 레벨 (AL) 별 후보 개수의 분할이 수행되도록 설정될 수 도 있다. 나아 가, CSS 상에서의 전체 후보 개수, 혹은 CSS 상에서의 집성 레벨별 후보개수, 혹은 기존 PDCCH의 CSS와 EPDCCH CSS 간에 집성 레벨 별 후보 개수가 분할되는 규칙에 대한 정보들은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계충 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다.
[110] 본 발명의 또 다른 실시예로, 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 기지국이 단말에게 특정 EPDCCH 세트의 시작 심볼 (Starting Symbol) 위치에 대한 정보를 알려줄 경우, 설정된 EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치와 관련된 정보와 레거시 PDCCH 영역 설정 정보 (예를 들 어, PCFICH) 간의 비교를 통해서 특정 시점의 서브프레임들에서 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되도록 설정될 수 있다. 마찬가지로, PHICH 전송을 위한 OFDM Symbol 개수 설정 혹은 PHICH 듀레이션 (Duration) 설정으로 인해 요구되는 (최소) 기존 PDCCH 영역 설정 정보 중 하나를, 특정 EPDCCH 세트의 시작 심볼 (Starting Symbol) 위치에 대한 정보와 비교하여 특정 시점의 서브프레임들에서 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링이 수행되도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치가 0 혹은 서브프레임 상의 첫 번째 0FDM 심볼로 설정된 경우, 단말은 해당 서브프레임들에서 기존의 PDCCH 전송이 수행되지 않 는다고 간주하고 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 동작을 수행하도록 설정될 수 있 다. 또는, 예를 들어, EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치가 서브프레임 상의 첫 번 째 0FDM 심볼로 설정된 경우, 단말은 해당 서브프레임들에서 CSS 가 PDCCH 영역 상에 존재하지 않는다고 간주하거나, 혹은 PDCCH 영역 상의 CSS 에 대한 모니터 링 (또는 블라인드 디코딩) 동작을 생략한다고 간주하고 EPDCCH 기반의 CSS 모 니터링 동작을 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[111] 본 발명의 또 다른 실시 예로 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, PBCH) 올 통해 PHICH듀레이션 (PHICH Duration) 타입이 확장 PHICH 듀레이션 (Extended PHICH Duration)로 설정되었을 경우에는 PDCCH 전송으로 이용되는 (최소) OFDM 심볼 개수가 일정하다고 가정할 때의 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 동작에 대하 어 설명한다.
[112] 예를 들어, PHICH 듀레이션 (PHICH Duration) 타입이 확장 PHICH 듀레이 션 (Extended PHICH Duration)로 설정되었을 경우에, PDCCH 전송으로 이용되는 (최소) OFDM 심볼 개수가 항상 2 (즉, Non-MBSF SF 이면서 동시에 TDD 무선 프 레임 상의 두 번째와 일곱 번째 서브프레임 (즉, #1, SF #6)의 경우 혹은 (PDSCH * 지원하는 캐리어상에서) MBSF 서브프레임의 경우) 이거나, 흑은 3 (즉, (TDD 무'선 프레임 상의 두 번째와 일곱 번째 서브프레임 (즉, SF #1, SF #6)을 제외한) Non-MBSF SF 의 모든 경우)으로 설정되어야 하지만, EPDCCH 세트 의 시작 심볼 위치가 각각의 경우들에서 요구되는 (최소) PDCCH 전송으로 이용 되는 OFDM 심볼 개수 (혹은 영역) 보다 앞서게 설정된다면 (즉, PDCCH 전송으로 이용되는 (최소) OFDM 심볼들의 영역과 EPDCCH 세트의 시작 OFDM 심볼위치가 겹 치도록 설정되는 경우), 단말은 해당서브프레임들에서 레거시 PDCCH 전송이 수 행되지 않는다고 간주하거나, 혹은 CSS 가 PDCCH 영역 상에 존재하지 않는다고 간주하거나, 혹은 PDCCH 영역 상의 CSS 에 대한 모니터링 (또는 블라인드 디코 딩) 수행 동작을 생략한다고 간주하고, EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 동작을 수 행하도록 설정될 수 있다.
[113] 나아가, EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치에 대한 정보와 레거시 PDCCH 영 역 설정 정보 (예를 들어, PCFICH) 간의 비교를 통해서 EPDCCH 기반의 CSS모니 터링 수행 여부를 결정하는 규칙에 대한 정보들은 기지국이 단말에게 사전에 정 의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거 나, 흑은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다.
[114] 또는, EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치에 대한 정보를, PHICH 전송을 위한 0FDM 심볼 개수 설정 혹은 PHICH 듀레이션 (Durat ion)설정으로 인해 요구되는 최 소 레거시 PDCCH 영역 설정 정보 중 하나와 비교하여, EPDCCH 기반의 CSS 모니 터링 수행 여부를 결정하는 규칙에 대한 정보들을 기지국이 단말에게 사전에 정 의된 시그널을 통해서 알려주거나, 흑은 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수 도 있다. 또한, 상술한 본 발명의 실시예는 EPDCCH 세트의 시작 심 볼 위치에 대한 정보는, 레거시 PDCCH 영역 설정 정보 (예를 들어, PCFICH), 혹 은 PHICH 전송을 위한 OFDM 심볼 개수 설정, 혹은 PHICH 듀레이션 (Duration) 설 정으로 인해 요구되는 (최소) 기존 PDCCH 영역 설정 정보 중 하나와 비교를 통 해서 EPDCCH 기반의 USS모니터링 수행 여부를 결정하도록 확장될 수 도 있다.
[115] 나아가, 사전에 정의된 규칙을 기반으로 레거시 PDCCH 영역과 EPDCCH 영 역 상에 단말이 모니터링하는 USS 에 대한 블라인드 디코딩을 위한 후보 (candidate)들 (흑은 집성 레벨들 흑은 집성 레벨 별 블라인드 디코딩 후보)이 분할되어 구성될 경우에도 상술한 본 발명의 실시예가 확장 적용될 수 가 있다. 즉, 레거시 PDCCH 영역와 EPDCCH 영역상에 단말이 모니터링하는 USS 에 대한 블 라인드 디코딩 후보들이 분할되어 구성된 경우, 단말은 USS블라인드 디코딩 후 보들에 대한 블라인드 디코딩을 위해 레거시 PDCCH 영역과 EPDCCH 영역을 동시 에 모니터링하게 되는 경우에도 상술한 본 발명의 실시예가 적용될 수 있다.
[116] 구체적으로, EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치가 0 (혹은 서브프레임 상의 첫 번째 OFDM 심볼)로 설정된 경우, 단말은 해당 서브프레임들에서 레거시 PDCCH 전송이 수행되지 않는다고 간주하거나 혹은 USS 가 PDCCH 영역 상에 존재 하지 않는다고 간주하거나 혹은 PDCCH 영역 상의 USS 에 대한 모니터링 동작을 생략한다고 간주하고, EPDCCH 기반의 USS 모니터링 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
[117] 또는, 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, PBCH)을 통해 PHICH 듀레이션 (Duration) 타입이 확장된 PHICH 듀레이션 (Extended PHICH Duration)로 설정되 었을 경우에는, PDCCH 전송으로 이용되는 (최소) 0FOM 심볼 개수가 항상 2 (즉, Non-MBSF SF 이면서 동시에 TDD 무선 프레임 상의 두 번째와 일곱 번째 서브프 레임 (즉, SF #1, SF #6)의 경우) 흑은 (PDSCH 를 지원하는 캐리어 상에서) MBSF 서브프레임의 경우) 이거나, 혹은 3 (즉, (TDD 무선 프레임 상의 두 번째 와 일곱 번째 서브프레임 (즉, SF #1, SF #6)을 제외한) Non— MBSF SF 의 모든 경우)으로 설정되어야 하지만, EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치가 각각의 경우들 에서 요구되는 (최소) PDCCH 전송으로 이용되는 OFDM심볼 개수 (혹은 영역) 보 다 앞서게 설정 (즉, PDCCH 전송으로 이용되는 (최소) OFDM 심볼들의 영역과 EPDCCH세트의 시작 OFDM심볼위치가 겹치도록 설정되는 경우)될 수도 있다. 따 라서, 이러한 경우에 단말은 해당 서브프레임들에서 레거시 PDCCH 전송이 수행 되지 않는다고 간주하거나, 흑은 USS가 PDCCH 영역 상에 존재하지 않는다고 간 주하거나 혹은 PDCCH 영역 상의 USS 에 대한 모니터링 동작을 생략한다고 간주 하고 EPDCCH기반의 USS모니터링 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
[118] 추가적으로 본 발명에서는, 사전에 정의된 설정을 기반으로 레거시 PDCCH 영역과 EPDCCH 영역 상에 (단말이 모니터링하는) USS 에 대한 블라인드 디코딩 후보들 (혹은 집성 레벨들 혹은 집성 레벨 별 블라인드 디코딩 후보)이 분할되어 구성되고, 이러한 경우 경우들에서 PDCCH 영역 상의 USS 블라인드 디 코딩 후보에 대한 모니터링 (또는 블라인드 디코딩) 수행 동작이 생략된다면, 생략되는 PDCCH 영역 상의 블라인드 디코딩 후보들 (혹은 집성 레벨들 흑은 집 성 레벨 별 블라인드 디코딩 후보)가 EPDCCH 영역 상의 블라인드 디코딩 후보들 (혹은 집성 레벨들 혹은 집성 레벨 별 블라인드 디코딩 후보)들로 재할당 (혹은 이전)된다고 설정될 수도 있다.
[119] 즉, PDCCH 영역 상의 USS 블라인드 디코딩 후보에 대한 모니터링 (또는 블라인드 디코딩) 수행 동작이 생략될 경우, 단말은 EPDCCH 영역 상에서 "(생 략되는) PDCCH 영역 상의 블라인드 디코딩 후보 (혹은 집성 레벨들 혹은 집성 레 벨 별 블라인드 디코딩 후보)와 (기존) EPDCCH 영역 상의 블라인드 디코딩 후보 (혹은 집성 레벨들 혹은 집성 레벨별 블라인드 디코딩 후보)" 를 고려하여 EPDCCH 기반의 USS 모니터링 동작을 수행하게 된다. 나아가, EPDCCH 세트의 시 작 심볼 위치에 대한 정보와 레거시 PDCCH 영역 설정 정보 (예를 들어, PCFICH) (혹은 PHICH전송을 위한 OFDM Symbol 개수 설정 혹은 PHICH Duration설정으로 인해 요구되는 (최소) 기존 PDCCH 영역 설정 정보)간의 비교를 통해서 EPDCCH 기반의 USS모니터링 수행 여부를 결정하는 규칙에 대한 정보, 혹은 PDCCH 영역 상의 USS 블라인드 디코딩 후보에 대한 모니터링 (또는 블라인드 디코딩) 수행 동작이 생략되는 경우에 (생략되는) PDCCH 영역 상의 블라인드 디코딩 후보 (혹 은 집성 레벨들 혹은 집성 레벨별 블라인드 디코딩 후보) 가 EPDCCH 영역 상의 블라인드 디코딩 후보 (혹은 집성 레벨들 혹은 집성 레벨별 블라인드 디코딩 후 보)들로 재할당 (혹은 아전) 되는 규칙에 대한 정보는, 기지국이 단말에게 사전 에 정의된 시그널 (예를 들어, 상위 계층 흑은 물리 계층 시그널)을 통해서 알 려주거나 혹은 (사전에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다.
[120] 상기 제안 방식들 상에서 설명된 단말에 의해서 USS/CSS 블라인드 디코 딩 후보가 모니터링되는 PDCCH 영역과 EPDCCH 영역은 서로 다른 셀 (혹은 컴포 넌트 캐리어) 상에 각각 존재할 수 도 있으며, 또한, 상기 본 발명의 모든 실시 예들이 USS/CSS 블라인드 디코딩 후보가 모니터링되는 PDCCH 영역과 EPDCCH 영 역은 서로 다른 셀 (흑은 컴포넌트 캐리어) 상에 각각 존재하는 상황에서도 확 장 적용될 수 가 있다.
[121] 또한, 상기 제안 방식들은 PDCCH의 CSS와 EPDCCH의 CSS를 동시에 모니 터링하는 서브프레임에서도 확장 적용될 수 있다.
[122] 상술한 본 발명의 실시예들은 (기지국으로부터) 적어도 하나의 CSS EPDCCH 세트가 설정된 상황 하에서, 해당 각각의 CSS EPDCCH 세트를 구성하는 PRB 쌍 (pair) 개수들의 조합 정보 흑은 시스템 대역폭 정보 혹은 해당 각각의 CSS EPDCCH 세트의 EPDCCH 전송 타입 종류의 조합 정보 (예를 들어, Localized 혹은 Distributed EPDCCH 세트)) 혹은 단말이 CSS EPDCCH 세트 상에서 모니터링 하는 상향링크 /하향링크 DCI 포맷의 종류 정보 혹은 /그리고 해당 각각의 CSS EPDCCH세트에서 단말이 모니터링하는 상향링크 /하향링크 DCI 포맷 종류의 조합 정보 등의 적어도 하나의 정보 조합에 의해서 EPDCCH 기반의 CSS 모니터링 (혹 은 PDCCH 기반의 CSS모니터링)이 수행되는 자원 (예를 들어, 시간 -자원 그리고 /흑은 주파수 자원) 위치에 대한 정보가 결정되도록 설정될 수 도 있다ᅳ 나아가, 이러한 동작과 관련된 정보 또한 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예 를 들어, 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 알려주거나, 혹은 (사전 에 공유된) 암묵적인 규칙을 기반으로 정해지도록 설정될 수도 있다.
[123] 이상에서 상술한 본 발명의 다양한 실시예들은 각각 독립적으로 실시될 수 도 있으나, 경우에 따라서 상술한 본 발명의 적어도 하나의 실시예들의 일부 가 결합하여 실시되거나, 전부 결합하여 실시되는 경우일지라도 본 발명에서 제 시하는 기술적 해결 수단의 범위 내에 포함되는 것은 자명하다. [124] 도 12 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[125] 도 12 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF유닛 (126)을 포 함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도 록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 또는 다증 안테나를 가질 수 있다.
[126] 이상에서 설명된 실시예를은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다ᅳ 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[127] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appI icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs ( r ogr ammab 1 e logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서 , 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[128] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[129] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서 , 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[130] 【산업상 이용가능성】
[131] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 II
무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법에 있어서, 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 상의 공통 검색 영역 (CSS, Co瞧 on Search Space)에 관한 모니 터링 정보를 수신하는 단계; 및
상기 모니터링 정보에 따라 제어 정보를 검출하는 단계를 포함하며 , 제어 정보 수신 방법ᅳ
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 모니터링 정보는, 공통 검색 영역이 상기 EPDCCH 상의 시간 -자원 영역이 존재하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 모니터링 정보는, 상기 무선 통신 시스템과 관련된 시스템 버전을 지시하는 정보를 포함하며,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 시스템 버전이 미리 결정된 시스템 버전인 경우에만, 상기 EPDCCH 상의 CSS를 모니터링하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 4]
계 1 항에 있어서,
상기 모니터링 정보는, 상기 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH) 전송 에 이용 가능한 자원 요소 (Resource Element, RE)의 개수를 지시하며,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 자원 요소 (RE)의 개수가 미리 결정된 개수 이상인 경우에만, 상기 EPDCCH 상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특 징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 5】 제 1 항에 있어서,
' 레거시' 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 ᅳ자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS 모니 터링이 수행되는 시간ᅳ자원 영역이 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우에는, 레거시 PDCCH상의 CSS 를 모니터링하는 것 을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
[청구항 61
제 5 항에 있어서 '
상기 레거시 PDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역이 상 기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우에는, 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링을 위한 시간—자원 영역은 잘못 설정 (misconfiguration)된 상태으로 간주되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS 모니 터링이 수행되는 시간ᅳ자원 영역이 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간ᅳ자원 영역과 동일한 경우에, 특정 R TKradio network temporary identifier) 기반의 시그널에 대하여 레거시 PDCCH 상의 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어세
상기 특정 RNTI 는, P-RNTI(Paging-RNTI), SI一 RNTI (System informationᅳ RNTI), M-RNTKMCCH-RNTI), RA-RNT I (Random Access— RNTI) 중 하나인 것을 특징 으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
【청구항 9]
제 1 항에 있어서,
레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 ᅳ자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS 모니 터링이 수행되는 시간 -자원 영역이 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간—자원 영역과 동일한 경우에, 특정 DCI 포맷 (DCI format)의 시그널에 대하 여 레거시 PDCCH상의 CSS를 모니터링하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 10]
제 1 항에 있어서,
레거시 하향링크 제어 채널 (PDCCH) 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 레거시 PDCCH 상의 CSS 모니 터링이 수행되는 시간—자원 영역이 상기 EPDCCH 상의 CSS 모니터링이 수행되는 시간 -자원 영역과 동일한 경우에, 상기 단말의 전송 모드 (transmission mode)에 따라 결정된 CSS 를 모니터링하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 모니터링 정보는, EPDCCH 기반의 CSS 모니터링과 레거시 PDCCH 기 반의 CSS 모니터링이 함께 수행되는 시간 -자원 영역에 대한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 12】
제 1 항에 았어서,
특정 EPDCCH 세트의 시작 심볼 (starting symbol)위치에 대한 정보를 수 신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 13]
제 12 항에 있어서,
상기 특정 EPDCCH 세트의 시작 심볼 위치가, 상기 단말에 설정된 레거 시 PDCCH 영역과 겹치는 경우,
상기 제어 정보를 검출하는 단계는, 상기 EPDCCH 상의 CSS 를 모니터링 하는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 14]
제 1 항에 있어서,
레거시 PDCCH 상의 USS UE— Specific Search Space)와 EPDCCH 상의 USS 에 대한 블라인드 디코딩 후보들이 각각 구성되고, 상기 레거시 PDCCH 상의 USS 모니터링이 생략된 경우, 상기 레거시 PDCCH 상의 USS를 위한 블라인드 디코딩 후보는 상기 EPDCCH 상의 USS 를 위한 블라인드 디코딩 후보로 재할당되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 15】
무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit, RF Unit); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, 향상된 하향링크 제어 채널 (EPDCCH, Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 상의 공통 검색 영역 (CSS, Co瞧 on Search Space)에 관한 모니터링 정보를 수신하고, 상기 모니터링 정보에 따라 제어 정 보를 검출하도록 구성된,
단말.
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