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WO2016018054A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016018054A1
WO2016018054A1 PCT/KR2015/007894 KR2015007894W WO2016018054A1 WO 2016018054 A1 WO2016018054 A1 WO 2016018054A1 KR 2015007894 W KR2015007894 W KR 2015007894W WO 2016018054 A1 WO2016018054 A1 WO 2016018054A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
cell
transmission
cells
rrp
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/KR2015/007894
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English (en)
French (fr)
Inventor
양석철
서한별
이승민
안준기
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
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Priority to US15/325,390 priority patent/US20170181022A1/en
Publication of WO2016018054A1 publication Critical patent/WO2016018054A1/ko
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04B7/0636Feedback format
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    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a channel state reporting method and apparatus.
  • the wireless communication system includes a carrier aggregation (CA) -based wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • a method for a terminal to report a channel state in a wireless communication system comprising: configuring a plurality of cells for communication with a base station; Receiving CSI configuration information for each cell from the base station, wherein the CSI configuration information includes period and offset information for periodic CSI reporting; And transmitting only one CSI of the plurality of CSIs when the periodic transmission time points of the plurality of CSIs collide in subframe #n, and when all cells corresponding to the plurality of CSIs are licensed band cells, the one CSI Is selected first using a priority according to a CSI report type, and if the cells corresponding to the plurality of CSI include both a licensed band cell and an unlicensed band cell, the one CSI is determined regardless of the CSI report type.
  • a method is selected from CSI corresponding to an unlicensed band cell.
  • a terminal configured to report a channel state in a wireless communication system
  • the terminal comprising: a radio frequency (RF) module; And a processor, wherein the processor configures a plurality of cells for communication with a base station, and receives CSI configuration information for each cell from the base station, wherein the CSI configuration information includes period and offset information for periodic CSI reporting.
  • RF radio frequency
  • the one The CSI is first selected using a priority according to the CSI report type, and when the cells corresponding to the plurality of CSI include both a licensed band cell and an unlicensed band cell, the one CSI is independent of the CSI report type.
  • a terminal selected from CSI corresponding to the unlicensed band cell is provided.
  • the one CSI is selected using a priority according to the CSI report type from the plurality of CSIs corresponding to the plurality of unlicensed band cells. Can be.
  • the transmission of the one CSI does not involve the transmission of cell indication information for the licensed band cell
  • the one CSI is included in the unlicensed band cell
  • transmission of one CSI may involve transmission of cell indication information for the unlicensed band cell.
  • the one CSI may be transmitted through the Physical Uplink Control Channel (PUCCH) of the licensed band cell.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • -A 3GPP LTE
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • EDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating channel state information generation and transmission.
  • FIG. 9 is a diagram for describing a periodic channel state information (CSI) reporting procedure of legacy LTE.
  • CSI channel state information
  • CA 10 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • 13-14 illustrate a method of occupying resources in an unlicensed band.
  • 15 illustrates a method of performing CSI reporting in an existing CA situation.
  • FIG. 16 illustrates a CSI reporting method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA 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).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102 to be more specific.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106). ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a general downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • the uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and the subframe is defined as a time interval including a plurality of symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in the slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • the subframe includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames.
  • the half frame includes 4 (5) normal subframes and 1 (0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL-Downlink configuration.
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 1 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number 0 One 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 ms D S U U U D S U U U One 5 ms D S U U D D S U U D 2 5 ms D S U D D D S U D D 3 10 ms D S U U U D D D D D D 4 10 ms D S U U D D D D D D 5 10 ms D S U D D D D D D D D D 6 5 ms D S U U U U D S U U D S U U D
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the radio frame may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number NDL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to a data region to which a physical downlink shared chance (PDSCH) is allocated, and a basic resource unit of the data region is RB.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • 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 is a response to uplink transmission and carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal.
  • Control information transmitted on the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain group of terminals.
  • DCI downlink control information
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, etc. defined for downlink.
  • 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.
  • the DCI format may include a hopping flag, an RB assignment, a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (RV), a new data indicator (NDI), a transmit power control (TPC), It optionally includes information such as a HARQ process number and a precoding matrix indicator (PMI) confirmation.
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • PMI precoding matrix indicator
  • 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 transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), paging information for a paging channel (PCH), and system information on the DL-SCH. ), Resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, transmission power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, activation of voice over IP (VoIP), and the like. .
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive CCEs (consecutive control channel elements).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH 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 a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner of the PDCCH or the intended use.
  • RNTI radio network temporary 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 (p-RNTI)
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH carries a message known as Downlink Control Information (DCI), and the DCI includes resource allocation and other control information for one terminal or a group of terminals.
  • DCI Downlink Control Information
  • 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 corresponds to nine sets of four resource elements.
  • CCEs Control Channel Elements
  • the four resource elements are referred to as resource element groups (REGs).
  • Four QPSK symbols are mapped to one REG.
  • the resource element allocated to the reference signal is 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.
  • REG is also used for other downlink control channels (PCFICH and PHICH). That is, REG is used as a basic resource unit of the control region.
  • PCFICH downlink control channels
  • PHICH PHICH
  • PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits 0 One 9 72 One 2 8 144 2 4 36 288 3 5 72 576
  • a PDCCH with a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having the same number as a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to channel conditions. For example, if the PDCCH is for a terminal having a good downlink channel (eg, close to a base station), one CCE may be sufficient. However, in case of a terminal having a bad channel (eg, close to a cell boundary), eight CCEs may be used to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to channel conditions.
  • the approach introduced in LTE is to define a limited set of CCE locations where the PDCCH can be located for each terminal.
  • the limited set of CCE locations where the UE can find its own PDCCH may be referred to as a search space (SS).
  • the search space has a different size according to each PDCCH format.
  • UE-specific and common search spaces are defined separately.
  • the UE-Specific Search Space (USS) is set individually for each terminal, and the range of the Common Search Space (CSS) is known to all terminals.
  • UE-specific and common search spaces may overlap for a given terminal.
  • the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to all possible UEs.
  • the UE-specific hopping sequence is applied to the start position of the UE-specific search space in order to minimize the possibility of the above blocking leading to the next subframe.
  • Table 3 shows the sizes of common and UE-specific search spaces.
  • the terminal In order to keep the computational load according to the total number of blind decoding (BD) under control, the terminal is not required to simultaneously search all defined DCI formats.
  • the terminal In general, within a UE-specific search space, the terminal always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be required to receive the additional format (eg, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the UE searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A.
  • Formats 3 and 3A have the same size as formats 0 and 1A and can be distinguished by scrambled CRCs with different (common) identifiers, rather than terminal-specific identifiers.
  • PDSCH transmission schemes according to transmission modes and information contents of DCI formats are listed below.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • ⁇ Transfer Mode 9 Up to eight layer transfers (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • EPDCCH is a channel further introduced in LTE-A.
  • a control region (see FIG. 4) of a subframe may be allocated a PDCCH (Legacy PDCCH, L-PDCCH) according to the existing LTE.
  • the L-PDCCH region means a region to which an L-PDCCH can be allocated.
  • a PDCCH may be additionally allocated in a data region (eg, a resource region for PDSCH).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an EPDCCH.
  • the EPDCCH carries a DCI.
  • the EPDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the terminal may receive an EPDCCH and receive data / control information through a PDSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the terminal may receive the EPDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the EPDCCH / PDSCH may be allocated from the first OFDM symbol of the subframe according to the cell type.
  • the PDCCH herein includes both L-PDCCH and EPDCCH.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length. 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 a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Information (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Information
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating channel state information generation and transmission.
  • the terminal measures downlink quality and reports channel state information to the base station.
  • the base station performs downlink scheduling (terminal selection, resource allocation, etc.) according to the reported channel state information.
  • the channel state information includes at least one of CQI, PMI, and RI.
  • CQI can be generated in several ways. For example, the CQI can be informed by quantizing the channel state (or spectral efficiency), calculating the SINR, or notifying the state where the channel is actually applied, such as a Modulation Coding Scheme (MCS).
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • the CQI report is divided into a periodic report and an aperiodic report.
  • Periodic CQI reporting means that the UE reports the channel quality at a predetermined time without additional signaling.
  • aperiodic CQI reporting means that the network requests CQI reporting from the UE through explicit signaling as needed. If aperiodic CQI reporting is needed, the network signals uplink scheduling grant to the UE using DCI format 0. The UE performs aperiodic CQI reporting when the CQI request value of DCI format 0 is 1.
  • the terminal interprets the corresponding signaling in the CQI only mode. In other cases, the terminal interprets the corresponding signaling in CQI + data mode.
  • the UE transmits only channel state information without data (ie, UL-SCH transport block) through the PUSCH. In contrast, in the CQI + data mode, the UE transmits channel state information and data together through the PUSCH.
  • the CQI only mode may be generically referred to as a feedback only mode, and the CQI + data mode may be referred to as a feedback + data mode.
  • the channel state information includes at least one of CQI, PMI, and RI.
  • FIG. 9 illustrates a CSI report transmitted on PUCCH.
  • the UE periodically feeds back CQI, PMI and / or RI on the PUCCH according to the PUCCH report mode.
  • Information eg, period, offset
  • Information for periodic reporting of CSI is semi-statically organized by higher layers.
  • the terminal determines the RI by assuming transmission on the subband set S.
  • the terminal reports a PUCCH report type 3 configured with one RI.
  • the terminal makes a PUCCH report type 4 report consisting of one wideband CQI value.
  • the wideband CQI value is calculated assuming transmission on subband set S.
  • the wideband CQI indicates channel quality for the first codeword even when RI> 1.
  • the CQI is calculated based on the last reported periodic RI.
  • the CQI is calculated based on rank 1.
  • the terminal determines the RI by assuming transmission on the subband set S.
  • the terminal reports a PUCCH report type 3 configured with one RI.
  • a single precoding matrix is selected from the codebook subset.
  • the terminal makes a PUCCH report type 2 report consisting of the following values at each successive reporting opportunity:
  • PMI and CQI are calculated based on the last reported periodic RI. For other transmission modes, PMI and CQI are calculated based on rank 1.
  • the terminal determines the RI by assuming transmission on the subband set S.
  • the terminal reports a PUCCH report type 3 configured with one RI.
  • the terminal makes a PUCCH report type 4 report consisting of one wideband CQI value at each successive reporting opportunity.
  • the wideband CQI value is calculated assuming transmission on subband set S.
  • the wideband CQI indicates channel quality for the first codeword even when RI> 1.
  • the CQI is calculated based on the last reported periodic RI.
  • the CQI is calculated based on rank 1.
  • the terminal selects a preferred subband within the Nj subband set in the J band part.
  • the terminal transmits a PUCCH report type 1 report consisting of one CQI value reflecting only transmissions on the subband selected in the previous step and an L-bit label indicating a preferred subband.
  • PUCCH report type 1 reporting for each band part is reported alternately at the next reporting opportunity.
  • CQI indicates channel quality for the first codeword even when RI> 1.
  • the preferred subband selection and CQI values are calculated based on the last reported periodic RI.
  • the CQI is calculated based on rank 1.
  • the terminal determines the RI by assuming transmission on the subband set S.
  • the terminal reports a PUCCH report type 3 configured with one RI.
  • a single precoding matrix is selected from the codebook subset.
  • the terminal makes a PUCCH report type 2 report consisting of the following values at each successive reporting opportunity:
  • Selected single precoding matrix indicator (wideband PMI).
  • PMI and CQI are calculated based on the last reported periodic RI. For other transmission modes, PMI and CQI are calculated based on rank 1.
  • the terminal selects a preferred subband within the Nj subband set in the J band part.
  • the terminal performs PUCCH report type 1 reporting for each band part including the following information in each successive reporting period:
  • L-bit label indicating a preferred subband and CQI value for codeword 0 reflecting only transmissions on the subband selected in the previous step.
  • Codeword 1 offset level subband CQI index for codeword 0? Subband CQI index for codeword 1.
  • subband selection and CQI are calculated based on the last reported periodic RI. For other transmission modes, subband selection and CQI are calculated based on rank 1.
  • CA 10 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • 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 and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted in DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted in DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by higher layer signaling (eg, RRC signaling) to be UE-specific (or UE group-specific).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • ⁇ CIF disabled The PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station may allocate a monitoring DL CC (set) to reduce the BD complexity at the terminal side.
  • the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station may transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in a terminal-specific, terminal-group-specific or cell-specific manner.
  • DL CC A is set to PDCCH CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule (non-cross-CC scheduling).
  • a specific CC eg, DL CC A
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C.
  • Embodiment Signal Transmission / Reception in LTE-U
  • the frequency spectrum is divided into a licensed band and an unlicensed band.
  • License bands include frequency bands occupied for a particular use.
  • licensed bands include government-assigned frequency bands for cellular communication (eg, LTE frequency bands).
  • An unlicensed band is a frequency band occupied for public use and is also referred to as a license-free band.
  • Unlicensed bands can be used by anyone without permission or notification if they meet the conditions for radio regulations.
  • Unlicensed bands are distributed or designated for use by anyone in a specific area or in close proximity of buildings within the output range that does not impede the communication of other wireless stations, and are used in various ways such as wireless remote control, wireless power transmission, and wireless LAN (WiFi). have.
  • LTE systems are also considering ways to utilize unlicensed bands (eg, 2.4GHz and 5GHz bands) used by existing WiFi systems for traffic offloading.
  • the unlicensed band assumes a method of wireless transmission and reception through competition between communication nodes, so that each communication node performs channel sensing (CS) before transmitting signals so that other communication nodes do not transmit signals. Asking for confirmation.
  • This is called a clear channel assessment (CCA)
  • a base station or a terminal of an LTE system may need to perform a CCA for signal transmission in an unlicensed band.
  • the unlicensed band used in the LTE-A system is referred to as LTE-U band / band.
  • the CCA threshold is defined as -62 dBm for non-WiFi signals and -82 dBm for WiFi signals. Therefore, when a signal other than WiFi is received with a power of -62 dBm or more, the STA (Station) / AP (Access Point) does not transmit a signal in order not to cause interference.
  • the STA / AP may perform CCA and perform signal transmission unless it detects a signal higher than the CCA threshold more than 4 us.
  • LTE-A band a licensed band
  • LTE-U band an unlicensed band
  • the base station may transmit a signal to the terminal or the terminal may transmit a signal to the base station.
  • the central carrier or frequency resource of the licensed band may be interpreted as PCC or PCell
  • the central carrier or frequency resource of the unlicensed band may be interpreted as SCC or SCell.
  • 13-14 illustrate a method of occupying resources in an unlicensed band.
  • the base station and the terminal In order for the base station and the terminal to communicate in the LTE-U band, the base station and the terminal should be able to occupy / secure the corresponding band for a specific time period through competition with other communication (eg, WiFi) systems irrelevant to the LTE-A.
  • the time period occupied / obtained for cellular communication in the LTE-U band is called a reserved resource period (RPP).
  • RRPP reserved resource period
  • RRP reserved resource period
  • the base station may continuously transmit RS and data signals within the RRP interval in order to continuously transmit a signal above a specific power level during the RRP interval. If the base station has previously determined the RRP interval to be occupied on the LTE-U band, the base station may inform the terminal in advance so that the terminal may maintain the communication transmission / reception link for the indicated RRP interval. As a method of informing the terminal of the RRP interval information, it is possible to transmit the RRP time interval information through another CC (eg, LTE-A band) connected in the form of carrier aggregation.
  • the RRP for uplink transmission may be indicated by the base station, or may be confirmed in units of subframes by the terminal checking the channel state before signal transmission.
  • one RRP interval may be set to a discontinuously existing SF set (not shown).
  • the base station may inform the UE of M values and M SF uses in advance through an upper layer (eg, RRC or MAC) signaling (PCell) or a physical control / data channel.
  • the start time of the RRP interval may be periodically set by higher layer (eg, RRC or MAC) signaling.
  • the start point of the RRP interval may be designated through physical layer signaling (eg, (E) PDCCH) in SF #n or SF # (nk). . k is a positive integer (eg 4).
  • the RRP may be configured such that the SF boundary and the SF number / index are configured to match the PCell (hereinafter, aligned-RRP) (FIG. 13), or the SF boundary or SF number / index is configured to be supported up to the PCell.
  • aligned-RRP aligned-RRP
  • floating-RRP floating-RRP
  • the coincidence between SF boundaries between cells may mean that the interval between SF boundaries of two different cells is equal to or less than a specific time (eg, CP length, or X us (X ⁇ 0)).
  • the PCell may refer to a cell that is referred to to determine the SF (and / or symbol) boundary of the UCell in terms of time (and / or frequency) synchronization.
  • the base station may perform carrier sensing before transmitting and receiving data. If it is determined that the current channel state of the SCell is busy or idle and is determined to be idle, then the base station transmits a scheduling grant (eg, (E) through the PCell (LTE-A band) or SCell (LTE-U band). PDCCH), and may attempt to transmit and receive data on the SCell.
  • a scheduling grant eg, (E) through the PCell (LTE-A band) or SCell (LTE-U band).
  • PDCCH may attempt to transmit and receive data on the SCell.
  • the present invention can be applied to an LTE-U system that operates opportunistically in an unlicensed band based on carrier sensing.
  • the CA situation between the PCell operating in the existing license band and the SCell operating in the LTE-U method is considered.
  • the LTE-U based cell eg, SCell
  • the resource interval secured / configured aperiodically in UCell is defined as RRP.
  • the center frequency of UCell is defined as (DL / UL) UCC.
  • the cell (eg, PCell, SCell) operating in the existing license band is defined as LCell
  • the center frequency of the LCell is defined as (DL / UL) LCC.
  • periodic CSI feedback configuration and processing / operation, aperiodic CSI feedback setting, and request / reporting method suitable for CA situations including RRP-based UCell will be described.
  • the case where the UCell is scheduled from the same cell and the case where the UCell is scheduled from another cell are called self-CC scheduling and cross-CC scheduling, respectively.
  • the proposed schemes of the present invention can be applied even in a case where a plurality of licensed bands and a plurality of unlicensed bands are used as a carrier aggregation technique.
  • the present invention may be applied to a case where signal transmission and reception between the base station and the terminal is performed using only an unlicensed band.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended to not only 3GPP LTE system but also other system.
  • the base station is used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • CSI measurement target resources eg, CSI reference resources
  • the CSI measurement resource for CSI feedback requested to be transmitted through SF #n is defined as DL SF to which UG DCI scheduling PUSCH of SF #n is scheduled (aperiodic CSI requested).
  • the DL SF timing may be defined as SF # (nk ulg ).
  • k ulg positive integer and may have a different value depending on TDD / FDD.
  • the carrier sensing result of the unlicensed band may change over time, which may cause a difference in channel quality (eg, CQI) of the UCell between RRPs.
  • CQI channel quality
  • the CSI measurement resource in UCell may be determined as the nearest DL SF including SF # (nk min ) in the RRP determined as follows. Only i) or 1) + 2-1) or 1) + 2-2) can be applied.
  • the interval between two adjacent RRPs before and after SF # (nk min ) is a specific value (eg N1 SF) (N1 is a positive integer) RRP before SF # (nk min ) if
  • the interval between the nearest (adjacent) RRP and SF # (nk min ) is a specific value (e.g. N2 SFs) (N2 is a positive integer)
  • N2 is a positive integer
  • CSI feedback transmission in SF #n may be omitted (eg, dropped) in the following case.
  • RRP may mean RRP actually belonging to SF # (nk min ) or RRP determined according to 2-1) to 2-2).
  • a-2) shows a case in which no RRP actually belongs to SF # (nk min ).
  • the CSI measurement resource in UCell may be determined to be the nearest DL SF before that including SF # (nk min ) in the next RRP. 3) only, or 3) + 4-1) or 3) + 4-2) may be applied.
  • CSI feedback transmission may be omitted (eg, dropped) in SF #n in the following case.
  • RRP may mean RRP actually belonging to SF #n or RRP determined according to 4-1) to 4-2).
  • c-2) shows a case where no RRP actually belongs to SF #n.
  • the CSI measurement resource in the UCell may be determined as the nearest DL SF including the SF # (nk ulg ) in the RRP determined as follows. 5) only, or 5) + 6-1) or 5) + 6-2) may be applied.
  • the interval between two adjacent RRPs before and after SF # (nk ulg ) is a specific value (eg N1 SF) (N1 is a positive integer).
  • RRP before SF # (nk ulg ) if there is no RRP to which SF # (nk ulg ) belongs, the interval between two adjacent RRPs before and after SF # (nk ulg ) is a specific value (eg N1 SF) (N1 is a positive integer).
  • the interval between the nearest (adjacent) RRP and SF # (nk ulg ) is a specific value (e.g. N2 SFs) (N2 is a positive integer)
  • N2 is a positive integer
  • CSI feedback transmission in SF #n may be omitted (eg, dropped) in the following case.
  • RRP may mean RRP actually belonging to SF # (nk ulg ) or RRP determined according to 6-1) to 6-2).
  • e-2) shows a case in which there is no RRP to which SF # (nk ulg ) actually belongs.
  • the CSI measurement resource in UCell may be determined to be the nearest DL SF before that including SF # (nk ulg ) in the next RRP. 7) only, or 7) + 8-1) or 7) + 8-2).
  • CSI feedback transmission may be omitted (eg, dropped) in SF #n in the following case.
  • RRP may mean RRP actually belonging to SF #n or RRP determined according to 8-1) to 8-2).
  • g-2) shows a case where no RRP actually belongs to SF #n.
  • the CSI feedback transmission is omitted (particularly in the case of periodic CSI), when the CSI feedback transmission for a plurality of cells collide at the same time, the CSI is determined in the process of determining only one CSI having the highest priority. May mean excluded.
  • the CSI feedback time points for a plurality of cells collide only one CSI having the highest priority among the remaining CSI feedbacks except for the CSI feedback in which transmission is omitted may be determined / transmitted by applying the above scheme.
  • the CSI feedback priority may be determined by applying the protection priority based on the CSI report type / CSI process index and cell index described below.
  • omitting CSI feedback transmission may include a precoding matrix having the lowest rank, the lowest index, and the CQI index representing the lowest channel quality (eg, out-of-range (OOR)). It may mean that the corresponding CSI feedback (eg, RI / PMI / CQI) is configured.
  • the corresponding CSI feedback eg, RI / PMI / CQI
  • the transmission of the corresponding CSI feedback may be performed, and the collision with other CSI feedback points may be performed. If only transmission for one corresponding CSI feedback is set, the transmission for the corresponding CSI feedback may be omitted / discarded.
  • the UE transmits only periodic CSI for one cell according to the following rule.
  • Table 5 shows a PUCCH report type (or CSI report type) and CSI reported accordingly.
  • PUCCH Reporting type Reported Information PUCCH Reporting type Reported Information
  • PUCCH Reporting type Reported Information One Sub-band CQI 2c Wideband CQI / first PMI / second PMI 1a Sub-band CQI / second PMI 3 RI 2 WidebandCQI / PMI 4 Wideband CQI 2a Widebandfirst PMI 5 RI / first PMI 2b Wideband CQI / second PMI 6 RI / PTI
  • the 15 illustrates a method of performing CSI reporting in an existing CA situation. This example assumes a situation in which three DL cells are configured. Three cells may represent all cells configured for the corresponding UE or only activated cells among the configured cells.
  • the configured cell includes a DL PCell and one or more DL SCells, collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal and the base station configure a configuration for periodic CSI reporting for each serving cell (S3302).
  • the base station transmits configuration information for CSI reporting to the terminal.
  • Configuration information for CSI reporting may include various configuration information (eg, PUCCH report type, period, offset, band size, etc.).
  • the UE performs a PUCCH resource allocation process for CSI reporting according to PUCCH report type / mode in a corresponding subframe according to the CSI reporting configuration (S3304).
  • the UE determines whether to perform CSI reporting in a corresponding subframe according to the CSI reporting period and offset configured for each serving cell, and determines whether to allocate PUCCH resources accordingly.
  • PUCCH resources include PUCCH formats 2 / 2a / 2b.
  • This example assumes a situation where a plurality of CSI reports (that is, CSI reports of a plurality of serving cells) collide in the same subframe.
  • Each CSI report corresponds to a CSI report for a corresponding DL cell.
  • the UE transmits only the CSI report of one serving cell on the PUCCH, and drops CSI reports of all other serving cells (S3306). Dropping of CSI reporting may occur at step S3304 (ie, channel resource allocation process), or at a step before or after depending on the implementation.
  • the CSI report of one serving cell may be selected based on the aforementioned CSI report type (in addition, cell index).
  • the RRP can be secured very irregularly.
  • the RRP even if the RRP is secured, if the corresponding CSI feedback time point collides with the CSI feedback time point for another cell, it may be dropped by priority or cell index, and thus, DL scheduling efficiency for UCell may be reduced.
  • the UCell is always regardless of the protection priority of the CSI report type (and the priority between CSI process indexes). It is proposed to give higher priority to CSI for.
  • the CSI feedback time points for a plurality of UCells collide in the same subframe only CSI feedback for one UCell may be transmitted in consideration of protection priorities, CSI process indexes, and cell indexes between CSI report types as in the past. have.
  • the CSI feedback time points for the UCell and the regular SCell collide in the same subframe always give higher priority to the CSI for the UCell regardless of the protection priority of the CSI reporting type (and the priority between CSI process indexes). Suggest to grant. Accordingly, when the CSI feedback time points for the PCell (s), the general SCell (s), and the UCell (s) collide in the same subframe, first drop the CSI feedback for the general SCell (s) and then the same as before. For example, only CSI feedback for one cell of PCell (s) and UCell (s) may be transmitted in consideration of protection priority between CSI reporting types, CSI process index, and cell index.
  • the generic SCell refers to an SCell configured to operate in a licensed band and not to perform PUCCH (and / or CSS) transmission.
  • SCells operating in licensed bands and configured to perform PUCCH (and / or CSS) transmissions can be treated the same as PCells.
  • different methods may be applied according to the number of general cells or general SCells to be CA, or the base station may set which method to apply in consideration of the relationship between CSI feedback periods between cells.
  • the higher priority for CSI for the UCell can be given. That is, when applying the protection priority (and / or priority between CSI process indexes) of the CSI reporting type, UCell / LCell is not distinguished, but when there are a plurality of CSIs having the highest protection priority, a cell is used between the CSIs of the UCell and the LCell. It is always possible to give higher priority to UCell's CSI without applying additional priority according to index.
  • priorities according to cell indexes may be additionally applied to the plurality of UCell CSIs.
  • the CSI feedback time points overlap between the UCell and the general SCell, and the protection priority (and / or priority between the CSI process indexes) of the CSI reporting type is the same, higher priority may be given to the CSI for the UCell.
  • the transmission time points of the PCell CSI (s), the generic SCell CSI (s) and the UCell CSI (s) collide in the same subframe and have the highest protection priority, then the PCell CSI (s) and UCell CSI (s) ),
  • the priority according to the cell index may be applied only to. In the case of the two methods, different methods may be applied according to the number of general cells or general SCells to be CA, or the base station may set which method to apply in consideration of the relationship between CSI feedback periods between cells.
  • RRP-cfg message a specific type of signal
  • the detection performance of the terminal for the RRP-cfg message may not be stably maintained depending on the situation. Accordingly, when the UE fails to detect the RRP-cfg message, inconsistency / ambiguity may occur between the UE and the base station for the presence or absence of RRP in UCell. Thus, when the above scheme is applied, inconsistency / ambiguity may occur between the terminal and the base station as to which cell the retrofitted CSI feedback is for.
  • the UE may transmit information indicating which cell is the CSI when reporting the CSI feedback. For example, the UE may indicate which cell CSI is fed back by transmitting a cell index together with the CSI feedback. Transmitting cell indication information together in CSI feedback is applicable to both periodic and aperiodic CSI, and can be limitedly applied only when UCell is included in a CA cell.
  • the UCell is higher than a regular cell or a normal SCell under certain conditions (e.g., channel quality of the UCell (RRP) is above a certain threshold). Can be prioritized. Accordingly, the UE may select and report an appropriate CSI feedback according to a specific condition.
  • FIG. 16 illustrates a CSI reporting method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is basically similar to the situation in FIG. 15, except that the cell of the licensed band (ie, LCell) and the cell of the unlicensed band (ie, UCell) are merged between the base station / terminal.
  • the cell of the licensed band ie, LCell
  • the cell of the unlicensed band ie, UCell
  • the terminal and the base station configure a configuration for periodic CSI reporting for each serving cell (S3402).
  • the base station transmits configuration information for CSI reporting to the terminal.
  • Configuration information for CSI reporting may include various configuration information (eg, PUCCH report type, period, offset, band size, etc.).
  • the UE performs a PUCCH resource allocation process for CSI reporting according to the PUCCH report type / mode in the corresponding subframe according to the CSI reporting configuration (S3404).
  • the UE determines whether to perform CSI reporting in a corresponding subframe according to the CSI reporting period and offset configured for each serving cell, and determines whether to allocate PUCCH resources accordingly.
  • PUCCH resources include PUCCH formats 2 / 2a / 2b.
  • This example assumes a situation where a plurality of CSI reports (that is, CSI reports of a plurality of serving cells) collide in the same subframe.
  • Each CSI report corresponds to a CSI report for a corresponding DL cell.
  • the UE transmits only the CSI report of one serving cell on the PUCCH, and drops CSI reports of all other serving cells (S3406). Dropping of CSI reporting may occur at step S3404 (ie, channel resource allocation process) or at a step before or after depending on the implementation.
  • the CSI report of one serving cell may be selected based on the aforementioned CSI report type (in addition, cell index). However, when only transmission points of LCell CSIs collide, one CSI may be selected using the existing method. However, when transmission points of LCell CSI (s) and UCell CSI (s) collide with each other, only one CSI may be selected. In selecting a CSI, UCell CSI (s) may be given a higher priority than LCell CSI (s). Giving high priority to the UCell CSI (s) can be performed using the various schemes proposed above. The high priority given to the UCell CSI (s) may be limited to cases where certain conditions (eg, channel quality meet or exceed a threshold).
  • certain conditions eg, channel quality meet or exceed a threshold.
  • a base station in order to request aperiodic CSI transmission from a base station, a base station always transmits a UL grant (UG) DCI to allocate a PUSCH resource, and the terminal transmits CSI using the allocated PUSCH resource.
  • UG UL grant
  • RRP in UCell is likely to be given irregularly with a limited interval. For DL scheduling for RRP having this characteristic, it may be undesirable in terms of overhead to request aperiodic CSI transmission involving UG DCI every time.
  • aperiodic CSI transmission is performed through a specific DCI other than the UG DCI.
  • a method of requesting and transmitting CSI feedback corresponding thereto using UL resources set by a higher layer is proposed.
  • the UL resource set by the higher layer may be in the form of a PUSCH resource (eg, an RB index) or a PUCCH resource (eg, a format 3 resource index).
  • MCS index and DMRS information for PUSCH transmission may be additionally configured.
  • the specific DCI includes a DL grant (DG) DCI (scheduling a UCell).
  • the specific DCI may be a DCI having a structure similar to the existing DCI format 3 / 3A.
  • the presence or absence of an aperiodic CSI request may be indicated according to the bit value in a state where each bit in one DCI is configured for aperiodic CSI transmission request for an individual UE.
  • the CSI feedback includes SF # (n + k min ) and closest thereafter (when the UL resource is configured on the UCell, in RRP). ) May be transmitted via UL SF.
  • aperiodic CSI transmission is requested through UG DCI
  • aperiodic CSI feedback may be transmitted using PUSCH resources allocated from UG DCI as before.
  • aperiodic CSI when transmitted through UL resources (hereinafter, a-CSI container) set by a higher layer, another UCI (eg, HARQ-ACK, periodic CSI, scheduling request) feedback without PUSCH transmission
  • aperiodic CSI and its other UCI are transmitted together using only the a-CSI container, or 2) the aperiodic CSI is transmitted using the a-CSI container and the other UCI is associated with the corresponding PUCCH.
  • a resource hereinafter, a-CSI container
  • both aperiodic CSI and other UCI are transmitted using only scheduled PUSCH, or 2) aperiodic CSI is a-CSI container.
  • aperiodic CSI is a-CSI container.
  • different schemes may be adaptively applied according to whether PUCCH / PUSCH simultaneous transmission is allowed, PUSCH and / or a-CSI container size, UCI size, or the like. You can set which method to apply.
  • FIG. 17 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • 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 terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by 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.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • 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 components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components 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.
  • a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 기지국과의 통신을 위해 복수 셀을 구성하는 단계; 상기 기지국으로부터 각 셀에 대한 CSI 설정 정보를 수신하되, 상기 CSI 설정 정보는 주기적 CSI 보고를 위한 주기 및 오프셋 정보를 포함하는 단계; 및 서브프레임 #n에서 복수 CSI의 주기적 전송 시점이 충돌하는 경우, 상기 복수 CSI 중 하나의 CSI만 전송하는 단계를 포함하고, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 모두 면허 밴드 셀인 경우, 상기 하나의 CSI는 가장 먼저 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되고, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 모두 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 CSI 보고 타입에 관계 없이 상기 비면허 밴드 셀에 대응하는 CSI로부터 선택되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 채널 상태 보고 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 CA(Carrier Aggregation)-기반 무선 통신 시스템을 포함한다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 채널 상태 보고를 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태를 보고하는 방법에 있어서, 기지국과의 통신을 위해 복수 셀을 구성하는 단계; 상기 기지국으로부터 각 셀에 대한 CSI 설정 정보를 수신하되, 상기 CSI 설정 정보는 주기적 CSI 보고를 위한 주기 및 오프셋 정보를 포함하는 단계; 및 서브프레임 #n에서 복수 CSI의 주기적 전송 시점이 충돌하는 경우, 상기 복수 CSI 중 하나의 CSI만 전송하는 단계를 포함하고, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 모두 면허 밴드 셀인 경우, 상기 하나의 CSI는 가장 먼저 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되고, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 모두 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 CSI 보고 타입에 관계 없이 상기 비면허 밴드 셀에 대응하는 CSI로부터 선택되는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 채널 상태를 보고하도록 구성된 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국과의 통신을 위해 복수 셀을 구성하고, 상기 기지국으로부터 각 셀에 대한 CSI 설정 정보를 수신하되, 상기 CSI 설정 정보는 주기적 CSI 보고를 위한 주기 및 오프셋 정보를 포함하며, 서브프레임 #n에서 복수 CSI의 주기적 전송 시점이 충돌하는 경우, 상기 복수 CSI 중 하나의 CSI만 전송하도록 구성되고, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 모두 면허 밴드 셀인 경우, 상기 하나의 CSI는 가장 먼저 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되고, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 모두 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 CSI 보고 타입에 관계 없이 상기 비면허 밴드 셀에 대응하는 CSI로부터 선택되는 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 복수의 비면허 밴드 셀을 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 복수의 비면허 밴드 셀에 대응하는 복수 CSI로부터 상기 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택될 수 있다.
바람직하게, 상기 하나의 CSI가 면허 밴드 셀에 포함되는 경우, 상기 하나의 CSI의 전송은 상기 면허 밴드 셀에 대한 셀 지시 정보의 전송을 수반하지 않고, 상기 하나의 CSI가 비면허 밴드 셀에 포함되는 경우, 상기 하나의 CSI의 전송은 상기 비면허 밴드 셀에 대한 셀 지시 정보의 전송을 수반할 수 있다.
바람직하게, 상기 하나의 CSI는 면허 밴드 셀의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 효율적으로 수행할 수 있다.
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.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)를 예시한다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 채널 상태 정보 생성 및 전송을 예시하는 개념도이다.
도 8은 기존 LTE의 CQI 보고(report) 방식을 예시한다.
도 9는 기존 LTE의 주기적 CSI(Channel State Information) 보고 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 11은 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)을 예시한다.
도 12는 면허 밴드(licensed band)와 비면허 밴드(unlicensed band)의 캐리어 병합을 예시한다.
도 13~14는 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 15는 기존 CA 상황에서 CSI 보고를 수행하는 방법을 예시한다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 CSI 보고 방법을 예시한다.
도 17은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity)등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 상향/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 심볼을 포함하는 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가 사용될 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우, 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4(5)개의 일반 서브프레임과 1(0)개의 스페셜 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 1은 UL-DL 구성에 따른 무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다.
Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표에서 D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 스페셜(special) 서브프레임을 나타낸다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)를 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기에서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared chancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(physical control format indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel), PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되며 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답이고 HARQ ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 DCI(downlink control information)라고 지칭된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보 또는 임의의 단말 그룹을 위한 상향링크 전송 전력 제어 명령(Transmit Power Control Command)를 포함한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷(format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그(hopping flag), RB 할당(assignment), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMI(precoding matrix indicator) 확인(confirmation) 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 0/1A는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1을 나르는데 사용되며, 이들은 플래그 필드(flag field)에 의해 구분된다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보(system information), PDSCH 상에서 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(activation) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 CCE(consecutive control channel element)의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 REG(resource element group)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 상관 관계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, CRC(cyclic redundancy check)를 제어 정보에 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자(RNTI(radio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, 해당 단말의 유일 식별자(예, C-RNTI (cell-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 다른 예로, PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자(예, P-RNTI(paging-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자(예, SI-RNTI(system information RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)로 알려진 메시지를 나르고, DCI는 하나의 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 및 다른 제어 정보를 포함한다. 일반적으로, 복수의 PDCCH가 하나의 서브프레임 내에서 전송될 수 있다. 각각의 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송되고, 각각의 CCE는 9세트의 4개 자원요소에 대응한다. 4개 자원요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 맵핑된다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀-특정(cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념(즉, 그룹 단위 맵핑, 각 그룹은 4개의 자원요소를 포함)은 다른 하향링크 제어 채널 (PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. 즉, REG는 제어 영역의 기본 자원 단위로 사용된다. 4개의 PDCCH 포맷이 표 2에 나열된 바와 같이 지원된다.
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 8 144
2 4 36 288
3 5 72 576
CCE들은 연속적으로 번호가 매겨지어 사용되고, 디코딩 프로세스를 단순화 하기 위해, n CCEs로 구성된 포맷을 갖는 PDCCH는 n의 배수와 동일한 수를 갖는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 조건에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, PDCCH가 좋은 하향링크 채널(예, 기지국에 가까움)를 갖는 단말을 위한 것인 경우, 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널(예, 셀 경계에 가까움)을 갖는 단말의 경우, 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해 8개의 CCE가 사용될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨이 채널 조건에 맞춰 조절될 수 있다.
LTE에 도입된 방안은 각각의 단말을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치를 정의하는 것이다. 단말이 자신의 PDCCH를 찾을 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치는 검색 공간(Search Space, SS)으로 지칭될 수 있다. LTE에서, 검색 공간은 각각의 PDCCH 포맷에 따라 다른 사이즈를 갖는다. 또한, UE-특정(UE-specific) 및 공통(common) 검색 공간이 별도로 정의된다. UE-특정 검색 공간(UE-Specific Search Space, USS)은 각 단말을 위해 개별적으로 설정되고, 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)의 범위는 모든 단말에게 알려진다. UE-특정 및 공통 검색 공간은 주어진 단말에 대해 오버랩 될 수 있다. 상당히 작은 검색 공간을 가진 경우, 특정 단말을 위한 검색 공간에서 일부 CCE 위치가 할당된 경우 남는 CCE가 없기 때문에, 주어진 서브프레임 내에서 기지국은 가능한 모든 단말에게 PDCCH를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 UE-특정 검색 공간의 시작 위치에 단말-특정 호핑 시퀀스가 적용된다.
표 3은 공통 및 UE-특정 검색 공간의 사이즈를 나타낸다.
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of candidates in common search space Number of candidates in dedicated search space
0 1 - 6
1 2 - 6
2 4 4 2
3 8 2 2
블라인드 디코딩(Blind Decoding, BD)의 총 회수에 따른 계산 부하를 통제 하에 두기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 검색하도록 요구되지 않는다. 일반적으로, UE-특정 검색 공간 내에서 단말은 항상 포맷 0과 1A를 검색한다. 포맷 0과 1A는 동일 사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가 포맷을 수신하도록 요구될 수 있다 (예, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송모드에 따라 1, 1B 또는 2). 공통 검색 공간에서 단말은 포맷 1A 및 1C를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있다. 포맷 3 및 3A는 포맷 0 및 1A와 동일한 사이즈를 가지며, 단말-특정 식별자 보다는, 서로 다른 (공통) 식별자로 CRC를 스크램블함으로써 구분될 수 있다. 전송모드에 따른 PDSCH 전송 기법과, DCI 포맷들의 정보 컨텐츠를 아래에 나열하였다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 ~14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 콘트롤 커맨드
도 5는 EPDCCH를 예시한다. EPDCCH는 LTE-A에서 추가로 도입된 채널이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 4 참조)에는 기존 LTE에 따른 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 L-PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 EPDCCH라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, EPDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다. L-PDCCH와 마찬가지로, EPDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, EPDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. 예를 들어, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 셀 타입에 따라 EPDCCH/PDSCH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼부터 할당될 수 있다. 특별히 구별하지 않는 한, 본 명세서에서 PDCCH는 L-PDCCH와 EPDCCH를 모두 포함한다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 보통(normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)(예, m=0,1,2,3)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 제어 정보는 HARQ ACK/NACK, CQI(Channel Quality Information), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다.
도 7은 채널 상태 정보 생성 및 전송을 예시하는 개념도이다.
도 7을 참조하면, 단말은 하향링크 품질을 측정하고 채널 상태 정보를 기지국에 보고한다. 기지국은 보고된 채널 상태 정보에 따라 하향링크 스케줄링(단말 선택, 자원 할당 등)을 수행한다. 채널 상태 정보는 CQI, PMI 및 RI 중에서 적어도 하나를 포함한다. CQI는 여러 방법으로 생성될 수 있다. 예를 들어, CQI를 위해 채널 상태(또는 스펙트럼 효율)를 양자화 해서 알려주거나, SINR을 계산하여 알려주거나, MCS(Modulation Coding Scheme)와 같이 채널이 실제 적용되는 상태를 알려줄 수 있다.
도 8은 기존 LTE의 CQI 보고(report) 방식을 예시한다.
도 8을 참조하면, CQI 보고는 주기적 보고와 비주기적 보고로 나뉜다. 주기적 CQI 보고는 별도의 시그널링 없이 정해진 시점에 단말이 채널 품질을 보고하는 것을 의미한다. 반면, 비주기적 CQI 보고는 네트워크가 필요에 따라 명시적(explicit) 시그널링을 통해 단말에게 CQI 보고를 요구하는 것을 의미한다. 비주기적 CQI 보고가 필요하면, 네트워크는 단말에게 DCI 포맷 0을 이용하여 상향링크 스케줄링 그랜트를 시그널링 한다. 단말은 DCI 포맷 0의 CQI 요청(request) 값이 1인 경우 비주기적 CQI 보고를 수행한다. 비주기적 CQI 보고(즉, CQI 요청=1)는 CQI 온리(only) (전송) 모드와 CQI+데이터 (전송) 모드로 나뉜다. CQI 요청 값이 1이고 MCS 인덱스(IMCS)가 29이며 할당된 PRB의 개수가 4개 이하(NPRB≤4)이면, 단말은 해당 시그널링을 CQI 온리 모드로 해석한다. 그 외의 경우, 단말은 해당 시그널링을 CQI+데이터 모드로 해석한다. CQI 온리 모드인 경우, 단말은 PUSCH를 통해 데이터(즉, UL-SCH 전송 블록) 없이 채널 상태 정보만 전송한다. 반면, CQI+데이터 모드인 경우, 단말은 PUSCH를 통해 채널 상태 정보와 데이터를 함께 전송한다. CQI 온리 모드는 일반화하여 피드백 온리 모드로 지칭될 수 있고, CQI+데이터 모드는 피드백+데이터 모드로 지칭될 수 있다. 채널 상태 정보는 CQI, PMI 및 RI 중에서 적어도 하나를 포함한다.
도 9를 참조하여 기존 LTE의 주기적 CSI 보고 절차를 설명한다.
도 9는 PUCCH 상에서 전송되는 CSI 보고를 예시한다. 도 9를 참조하면, 단말은 PUCCH 보고 모드에 따라 PUCCH 상에서 CQI, PMI 및/또는 RI를 주기적으로 피드백 한다. CSI의 주기적 보고를 위한 정보(예, 주기, 오프셋)는 상위 계층에 의해 반-정적으로 구성된다.
● 와이드밴드 피드백
○ Mode 1-0 설명:
■ RI가 보고되는 서브프레임의 경우(전송 모드 3에만 해당):
· 단말은 서브밴드 세트 S 상의 전송을 가정하여 RI를 결정한다.
· 단말은 한 RI로 구성된 PUCCH 보고 타입 3 보고를 한다.
■ CQI가 보고되는 서브프레임의 경우:
· 단말은 한 와이드밴드 CQI 값으로 구성된 PUCCH 보고 타입 4 보고를 한다. 와이드밴드 CQI 값은 서브밴드 세트 S 상에서의 전송을 가정하여 계산된다. 와이드밴드 CQI는 RI>1인 경우에도 첫 번째 코드워드에 대한 채널 품질을 나타낸다.
· 전송 모드 3의 경우, CQI는 마지막으로 보고된 주기적 RI에 기반하여 계산된다. 다른 전송 모드의 경우, CQI는 랭크 1에 기반하여 계산된다.
○ Mode 1-1 설명:
■ RI가 보고되는 서브프레임의 경우 (전송 모드 4 및 8에만 해당):
· 단말은 서브밴드 세트 S 상의 전송을 가정하여 RI를 결정한다.
· 단말은 한 RI로 구성된 PUCCH 보고 타입 3 보고를 한다.
■ CQI/PMI가 보고되는 서브프레임의 경우:
· 서브밴드 세트 S 상에서의 전송을 가정하여, 싱글 프리코딩 매트릭스가 코드북 서브세트로부터 선택된다.
· 단말은 각각의 연속된 보고 기회에서 다음 값으로 구성된 PUCCH 보고 타입 2 보고를 한다:
○ 전체 서브밴드 및 서브밴드 세트 S 상에서의 전송에서 싱글 프리코딩 매트릭스를 사용한다는 가정 하에 계산된 싱글 와이드밴드 CQI 값.
○ 선택된 싱글 프리코딩 매트릭스 지시자(와이드밴드 PMI).
○ RI>1인 경우, 3-비트 와이드밴드 공간 차분 CQI.
· 전송 모드 4 및 8의 경우, PMI 및 CQI는 마지막으로 보고된 주기적 RI에 기반하여 계산된다. 다른 전송 모드의 경우, PMI 및 CQI는 랭크 1에 기반하여 계산된다.
● UE-선택된 서브밴드 피드백
○ Mode 2-0 설명:
■ RI가 보고되는 서브프레임의 경우 (전송 모드 3에만 해당):
· 단말은 서브밴드 세트 S 상의 전송을 가정하여 RI를 결정한다.
· 단말은 한 RI로 구성된 PUCCH 보고 타입 3 보고를 한다.
■ CQI가 보고되는 서브프레임의 경우:
· 단말은 각각의 연속된 보고 기회에서 한 와이드밴드 CQI 값으로 구성된 PUCCH 보고 타입 4 보고를 한다. 와이드밴드 CQI 값은 서브밴드 세트 S 상에서의 전송을 가정하여 계산된다. 와이드밴드 CQI는 RI>1인 경우에도 첫 번째 코드워드에 대한 채널 품질을 나타낸다.
· 전송 모드 3의 경우, CQI는 마지막으로 보고된 주기적 RI에 기반하여 계산된다. 다른 전송 모드의 경우, CQI는 랭크 1에 기반하여 계산된다.
■ 선택된 서브밴드를 위한 CQI가 보고되는 서브프레임의 경우:
· 단말은 J 대역 파트에서 Nj 서브밴드 세트 내에서 선호하는 서브밴드를 선택한다.
· 단말은 앞의 단계에서 선택된 서브밴드 상의 전송만을 반영하고 있는 한 개의CQI 값으로 구성된 PUCCH 보고 타입 1 보고와 선호하는 서브밴드를 지시하는 L-비트 라벨을 전송한다. 각각의 대역 파트를 위한 PUCCH 보고 타입 1 보고는 다음의 보고 기회에서 교대로 보고된다. CQI는 RI>1인 경우에도 첫 번째 코드워드를 위한 채널 품질을 나타낸다.
· 전송 모드 3의 경우, 선호하는 서브밴드 선택 및 CQI 값은 마지막으로 보고된 주기적 RI에 기반하여 계산된다. 다른 전송 모드의 경우, CQI는 랭크 1에 기반하여 계산된다.
○ Mode 2-1 설명:
■ RI가 보고되는 서브프레임의 경우 (전송 모드 4 및 8에만 해당):
· 단말은 서브밴드 세트 S 상의 전송을 가정하여 RI를 결정한다.
· 단말은 한 RI로 구성된 PUCCH 보고 타입 3 보고를 한다.
■ 와이드밴드 CQI/PMI가 보고되는 서브프레임의 경우:
· 서브밴드 세트 S 상에서의 전송을 가정하여, 싱글 프리코딩 매트릭스가 코드북 서브세트로부터 선택된다.
· 단말은 각각의 연속된 보고 기회에서 다음 값으로 구성된 PUCCH 보고 타입 2 보고를 한다:
- 전체 서브밴드 및 서브밴드 세트 S 상에서의 전송에서 싱글 프리코딩 매트릭스를 사용한다는 가정 하에 계산된 와이드밴드 CQI 값.
- 선택된 싱글 프리코딩 매트릭스 지시자(와이드밴드 PMI).
- RI>1인 경우, 추가의 3-비트 와이드밴드 공간 차분 CQI.
· 전송 모드 4 및 8의 경우, PMI 및 CQI는 마지막으로 보고된 주기적 RI에 기반하여 계산된다. 다른 전송 모드의 경우, PMI 및 CQI는 랭크 1에 기반하여 계산된다.
■ 선택된 서브밴드를 위한 CQI가 보고되는 서브프레임의 경우:
· 단말은 J 대역 파트에서 Nj 서브밴드 세트 내에서 선호하는 서브밴드를 선택한다.
· 단말은 각각의 연속된 보고 주기에서 다음의 정보를 포함하는 대역 파트 별 PUCCH 보고 타입 1 보고를 한다:
- 앞의 단계에서 선택된 서브밴드 상의 전송만을 반영하고 있는 코드워드 0을 위한 CQI 값과 선호하는 서브밴드를 지시하는 L-비트 라벨
- RI>1인 경우, 코드워드 1 오프셋 레벨을 위한 추가의 3-비트 서브밴드 공간 차분 CQI 값
· 코드워드 1 오프셋 레벨 = 코드워드 0을 위한 서브밴드 CQI 인덱스 ? 코드워드 1을 위한 서브밴드 CQI 인덱스.
· 전체 서브밴드 및 서브밴드 세트 S 상에서의 전송에서 가장 최근에 보고된 싱글 프리코딩 매트릭스의 사용을 가정한다.
전송 모드 4 및 8의 경우, 서브밴드 선택 및 CQI는 마지막으로 보고된 주기적 RI에 기반하여 계산된다. 다른 전송 모드의 경우, 서브밴드 선택 및 CQI는 랭크 1에 기반하여 계산된다.
도 10은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 10을 참조하면, 복수의 상/하향링크 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “콤포넌트 캐리어”는 등가의 다른 용어(예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스-CC 스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가 사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적으로 단말-특정 (또는 단말 그룹-특정)하게 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블(enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본 사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
■ CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일 DL CC 상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당한다.
● No CIF
■ CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당할 수 있다.
● CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 x-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계 없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 BD 복잡도를 낮추기 위해 모니터링 DL CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH 스케줄링 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정, 단말-그룹-특정 또는 셀-특정 방식으로 세팅될 수 있다.
도 11은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-CC 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 되면, 특정 CC(예, DL CC A)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-CC 스케줄링). 반면, DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
실시예: LTE-U에서의 신호 송수신
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 차기 무선 통신 시스템에서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용은 점점 더 중요한 요구가 되고 있다. 기본적으로 주파수 스펙트럼은 면허 밴드(licensed band)와 비면허 밴드(unlicensed band)로 나뉜다. 면허 밴드는 특정 용도를 위해 점유된 주파수 밴드를 포함한다. 예를 들어, 면허 밴드는 셀룰러 통신(예, LTE 주파수 밴드)을 위해 정부가 할당한 주파수 밴드를 포함한다. 비면허 밴드는 공공 용도를 위해 점유된 주파수 밴드이며 라이센스-프리 밴드라고도 지칭된다. 비면허 밴드는 전파 규제에 대한 조건을 만족하면 허가나 신고 없이 누구나 사용할 수 있다. 비면허 밴드는 다른 무선국의 통신을 저해하지 아니하는 출력 범위에서 특정 구역이나 건물 내 등의 가까운 거리에서 누구나 사용할 목적으로 분배 또는 지정되었으며, 무선 리모컨, 무선 전력 전송, 무선랜(WiFi) 등에 다양하게 사용되고 있다.
LTE 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템도 기존의 WiFi 시스템이 사용하는 비면허 대역(예, 2.4GHz, 5GHz 대역)을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 검토 중이다. 기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 무선 송수신을 하는 방식을 가정하므로 각 통신 노드가 신호를 전송하기 전에 채널 센싱(Channel Sensing, CS)을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 CCA(Clear Channel Assessment)라고 부르며, LTE 시스템의 기지국이나 단말도 비면허 대역에서의 신호 전송을 위해서는 CCA를 수행해야 할 수 있다. 편의상, LTE-A 시스템에 사용되는 비면허 대역을 LTE-U 밴드/대역이라고 지칭한다. 또한, LTE-A 시스템의 기지국이나 단말이 신호를 전송할 때에 WiFi 등 다른 통신 노드들도 CCA를 수행하여 간섭을 일으키지 않아야 한다. 예를 들어, WiFi 표준(801.11ac)에서 CCA 임계치는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 따라서, WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면, STA(Station)/AP(Access Point)는 간섭을 일으키지 않기 위해 신호 전송을 하지 않는다. WiFi 시스템에서 STA/AP는 CCA 임계치 이상의 신호를 4us 이상 검출하지 않으면 CCA를 수행하고 신호 전송을 수행할 수 있다.
도 12는 면허 밴드와 비면허 밴드의 캐리어 병합을 예시한다. 도 12를 참조하면, 면허 밴드 (이하, LTE-A 밴드)와 비면허 밴드 (이하, LTE-U 밴드)의 반송파 집성 상황 하에서 기지국이 단말에게 신호를 송신하거나 단말이 기지국으로 신호를 송신할 수 있다. 여기서, 면허 대역의 중심 반송파 혹은 주파수 자원은 PCC 혹은 PCell로 해석되고, 비면허 대역의 중심 반송파 혹은 주파수 자원은 SCC 혹은 SCell로 해석될 수 있다.
도 13~14는 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다. LTE-U 밴드에서 기지국과 단말이 통신을 수행하기 위해서는, LTE-A와 무관한 다른 통신(예, WiFi) 시스템과의 경쟁을 통해서 해당 대역을 특정 시간 구간 동안 점유/확보할 수 있어야 한다. 편의상, LTE-U 밴드에서 셀룰러 통신을 위해 점유/확보된 시간 구간을 RRP(Reserved Resource Period)라고 칭한다. RRP 구간을 확보하기 위해 여러 방법이 존재할 수 있다. 일 예로, WiFi 등 다른 통신 시스템 장치들이 무선 채널이 비지(busy)하다고 인식할 수 있도록 RRP 구간 내에서 특정 점유 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, RRP 구간 동안 특정 전력 레벨 이상의 신호가 끊임없이 전송되도록 하기 위해, 기지국은 RRP 구간 내에서 RS 및 데이터 신호를 지속적으로 전송할 수 있다. 기지국이 LTE-U 밴드 상에서 점유하고자 하는 RRP 구간을 미리 결정하였다면, 기지국은 단말한테 이를 미리 알려줌으로써 단말로 하여금 지시된 RRP 구간 동안 통신 송/수신 링크를 유지하도록 할 수 있다. 단말에게 RRP 구간 정보를 알려주는 방식으로는 반송파 집성 형태로 연결되어 있는 다른 CC (예, LTE-A 밴드)를 통해서 RRP 시간 구간 정보를 전달해주는 방식이 가능하다. 상향링크 전송을 위한 RRP는 기지국에 의해 지시되거나, 단말이 신호 전송 전에 채널 상태를 확인함으로써 서브프레임 단위로 확인될 수 있다.
일 예로, M개(>=1)의 연속된 SF로 구성된 RRP 구간을 설정할 수 있다. 이와 달리, 하나의 RRP 구간은 불연속적으로 존재하는 SF 세트로 설정될 수도 있다(미도시). 여기서, M 값 및 M개의 SF 용도를 사전에 기지국이 단말에게 상위 계층(예, RRC 또는 MAC) 시그널링 (using PCell)이나 물리 제어/데이타 채널을 통해 알려줄 수 있다. RRP 구간의 시작 시점은 상위 계층(예, RRC 또는 MAC) 시그널링에 의해 주기적으로 설정될 수 있다. 또한, RRP 시작 지점을 SF #n 으로 설정고하고자 할 때, SF #n에서 혹은 SF #(n-k)에서 물리 계층 시그널링(예, (E)PDCCH)을 통해 RRP 구간의 시작 지점이 지정될 수 있다. k는 양의 정수(예, 4)이다.
RRP는 SF 바운더리 및 SF 번호/인덱스가 PCell과 일치되게 구성되거나(이하, aligned-RRP)(도 13), SF 바운더리 또는 SF 번호/인덱스가 PCell과 일치되지 않은 형태까지 지원되도록 구성될 수 있다(이하, 플로팅(floating)-RRP)(도 14). 본 발명에서 셀간 SF 바운더리가 일치된다는 것은, 서로 다른 2개 셀의 SF 바운더리간 간격이 특정 시간(예, CP 길이, 혹은 X us (X≥0)) 이하인 것을 의미할 수 있다. 또한, 본 발명에서 PCell은 시간 (및/또는 주파수) 동기 관점에서 UCell의 SF (및/또는 심볼) 바운더리를 결정하기 위해 참조하는 셀을 의미할 수 있다.
경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작하는 비면허 대역에서의 다른 동작 예로, 기지국은 데이타 송수신 전에 먼저 캐리어 센싱을 수행할 수 있다. SCell의 현재 채널 상태가 비지(busy)인지 아이들(idle)인지를 체크하고 아이들이라고 판단되면, 기지국은 PCell (LTE-A 밴드) 혹은 SCell (LTE-U 밴드)을 통해 스케줄링 그랜트(예, (E)PDCCH)를 전송하고, SCell 상에서 데이터 송수신을 시도할 수 있다.
이하, 가용 자원 구간이 비주기적 혹은 불연속적으로 확보/구성되는 셀/캐리어에서의 CSI 피드백 구성 및 보고 방법을 제안한다. 본 발명은 캐리어 센싱을 기반으로 비면허 밴드에서 기회적으로 동작하는 LTE-U 시스템에 적용될 수 있다. 편의상, 이하에서는 기존 면허 밴드에서 동작하는 PCell과 LTE-U 방식으로 동작하는 SCell간의 CA 상황을 고려한다. 편의상, LTE-U 기반 셀(예, SCell)을 UCell로 정의하고, UCell에서 비주기적으로 확보/구성되는 자원 구간을 RRP로 정의한다. UCell의 중심 주파수를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 한편, 또한, 기존 면허 밴드에서 동작하는 셀(예, PCell, SCell)을 LCell로 정의하고, LCell의 중심 주파수를 (DL/UL) LCC라고 정의한다.
이하, RRP 기반의 UCell이 포함된 CA 상황에 적합한 주기적 CSI 피드백 구성 및 처리/동작, 비주기적 CSI 피드백 설정 및 요청/보고 방법에 대해 설명한다. 편의상, UCell이 동일 셀로부터 스케줄링 되는 경우와 UCell이 다른 셀(예, PCell)로부터 스케줄링 되는 경우를 각각 셀프-CC 스케줄링과 크로스-CC 스케줄링으로 칭한다.
설명의 편의상, 이하에서는 단말에게 1개의 면허 대역과 1개의 비면허 대역이 병합되고, 이를 통해 무선 통신을 수행하도록 설정된 상황을 가정한다. 하지만, 본 발명의 제안 방식들은 다수의 면허 대역과 다수의 비면허 대역들이 반송파 집성 기법으로 이용되는 상황에서도 적용될 수 있다. 또한, 비면허 대역만으로 기지국과 단말 사이의 신호 송수신이 이루어지는 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다. 또한, 이하에서 기지국은 RRH(Remote Radio Head), eNB, TP(Transmission Point), RP(Reception Point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다.
(0) RRP 기반 UCell에서의 CSI 측정 자원 결정 방법
기존 시스템에서 CSI 측정 대상 자원(예, CSI 참조 자원)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
1) 주기적 CSI의 경우, SF #n을 통해 전송되도록 설정된 CSI 피드백을 위한 CSI 측정 대상 자원(예, CSI 참조 자원)은 SF #(n-kmin) 포함/이전 가장 가까운 (valid) DL SF으로 정의될 수 있다(예, kmin = 4).
2) 비주기적 CSI의 경우, SF #n을 통해 전송되도록 요청된 CSI 피드백을 위한 CSI 측정 대상 자원은 SF #n의 (비주기적 CSI 요청된) PUSCH를 스케줄링 하는 UG DCI가 전송된 DL SF로 정의될 수 있다. 편의상, 해당 DL SF 타이밍을 SF #(n-kulg)로 정의할 수 있다. kulg = 양의 정수이고, TDD/FDD에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 표 4는 TDD에서 UL-DL 구성에 따른 kulg를 예시한다. FDD에서 kulg=4일 수 있다.
TDD UL/UL Configuration DL subframe number i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 7 4 7 4
1 4 6 4 6
2 6 6
3 6 6 6
4 6 6
5 6
6 6 4 7 4 6
한편, UCell의 경우, 비면허 밴드의 캐리어 센싱 결과가 시간에 따라 변할 수 있고, 이로 인해 UCell의 채널 품질(예, CQI)도 RRP들간에 차이가 생길 수 있다.
이러한 상황을 고려하여, UCell에서의 CSI 측정 자원은 다음과 같이 결정된 RRP 내에서 SF #(n-kmin)을 포함하여 그 이전의 가장 가까운 DL SF로 결정될 수 있다. i)만 적용되거나, 1) + 2-1) 또는 1) + 2-2)가 적용될 수 있다.
1) SF #(n-kmin)이 속한 RRP
2-1) SF #(n-kmin)이 속한 RRP가 없는 경우, SF #(n-kmin)의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N1개 SF)(N1은 양의 정수) 이하인 경우 SF #(n-kmin)의 앞에 있는 RRP
2-2) SF #(n-kmin)이 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #(n-kmin)의 간격이 특정 값(예, N2개 SF)(N2는 양의 정수) 이하인 경우 SF #(n-kmin)의 가장 (인접한) 이전 RRP
이와 관련하여, 다음의 경우에 SF #n에서 CSI 피드백 전송은 생략(예, 드랍)될 수 있다. a-1)에서 RRP는 SF #(n-kmin)가 실제로 속한 RRP를 의미하거나, 2-1) ~ 2-2)에 따라 결정된 RRP를 의미할 수 있다. a-2)는 SF #(n-kmin)이 실제로 속하는 RRP가 없는 경우를 나타낸다.
a-1) RRP 내에서 SF #(n-kmin)을 포함하여 그 이전에 DL SF가 존재하지 않는 경우
a-2) SF #(n-kmin)가 RRP 내에 속하지 않은 경우
b-1) SF #(n-kmin)가 속한 RRP가 없는 경우, SF #(n-kmin)의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N1개 SF)을 초과하는 경우
b-2) SF #(n-kmin)가 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #(n-kmin)의 간격이 특정 값(예, N1개 SF)을 초과하는 경우
다른 방법으로, UCell에서의 CSI 측정 자원은 다음의 RRP 내에서 SF #(n-kmin)을 포함하여 그 이전의 가장 가까운 DL SF로 결정될 수 있다. 3)만 적용되거나, 3) + 4-1) 또는 3) + 4-2)가 적용될 수 있다.
3) SF #n이 속한 RRP
4-1) SF #n이 속한 RRP가 없는 경우, SF #n의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N3개 SF)(N3은 양의 정수) 이하인 경우 SF #n의 앞에 있는 RRP
4-2) SF #n이 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #n의 간격이 특정 값(예, N4개 SF)(N4는 양의 정수) 이하인 경우 SF #n의 가장 (인접한) 이전 RRP
이와 관련하여, 다음의 경우에 SF #n에서 CSI 피드백 전송이 생략(예, 드랍)될 수 있다. c-1)에서 RRP는 SF #n이 실제로 속한 RRP를 의미하거나, 4-1) ~ 4-2)에 따라 결정된 RRP를 의미할 수 있다. c-2)는 SF #n이 실제로 속하는 RRP가 없는 경우를 나타낸다.
c-1) RRP 내에서 SF #(n-kmin)을 포함하여 그 이전에 DL SF가 존재하지 않는 경우
c-2) SF #n이 RRP 내에 속하지 않은 경우
d-1) SF #n가 속한 RRP가 없는 경우, SF #n의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N3개 SF)을 초과하는 경우
d-2) SF #n가 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #n의 간격이 특정 값(예, N4개 SF)을 초과하는 경우
또한, 비주기적 CSI의 경우, UCell에서의 CSI 측정 자원은 다음과 같이 결정된 RRP 내에서 SF #(n-kulg)을 포함하여 그 이전의 가장 가까운 DL SF로 결정될 수 있다. 5)만 적용되거나, 5) + 6-1) 또는 5) + 6-2)가 적용될 수 있다.
5) SF #(n-kulg)이 속한 RRP
6-1) SF #(n-kulg)이 속한 RRP가 없는 경우, SF #(n-kulg)의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N1개 SF)(N1은 양의 정수) 이하인 경우 SF #(n-kulg)의 앞에 있는 RRP
6-2) SF #(n-kulg)이 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #(n-kulg)의 간격이 특정 값(예, N2개 SF)(N2는 양의 정수) 이하인 경우 SF #(n-kulg)의 가장 (인접한) 이전 RRP
이와 관련하여, 다음의 경우에 SF #n에서 CSI 피드백 전송은 생략(예, 드랍)될 수 있다. e-1)에서 RRP는 SF #(n-kulg)가 실제로 속한 RRP를 의미하거나, 6-1) ~ 6-2)에 따라 결정된 RRP를 의미할 수 있다. e-2)는 SF #(n-kulg)이 실제로 속하는 RRP가 없는 경우를 나타낸다.
e-1) RRP 내에서 SF #(n-kulg)을 포함하여 그 이전에 DL SF가 존재하지 않는 경우
e-2) SF #(n-kulg)가 RRP 내에 속하지 않은 경우
f-1) SF #(n-kulg)가 속한 RRP가 없는 경우, SF #(n-kulg)의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N1개 SF)을 초과하는 경우
f-2) SF #(n-kulg)가 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #(n-kulg)의 간격이 특정 값(예, N1개 SF)을 초과하는 경우
다른 방법으로, UCell에서의 CSI 측정 자원은 다음의 RRP 내에서 SF #(n-kulg)을 포함하여 그 이전의 가장 가까운 DL SF로 결정될 수 있다. 7)만 적용되거나, 7) + 8-1) 또는 7) + 8-2)가 적용될 수 있다.
7) SF #n이 속한 RRP
8-1) SF #n이 속한 RRP가 없는 경우, SF #n의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N3개 SF)(N3은 양의 정수) 이하인 경우 SF #n의 앞에 있는 RRP
8-2) SF #n이 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #n의 간격이 특정 값(예, N4개 SF)(N4는 양의 정수) 이하인 경우 SF #n의 가장 (인접한) 이전 RRP
이와 관련하여, 다음의 경우에 SF #n에서 CSI 피드백 전송이 생략(예, 드랍)될 수 있다. g-1)에서 RRP는 SF #n이 실제로 속한 RRP를 의미하거나, 8-1) ~ 8-2)에 따라 결정된 RRP를 의미할 수 있다. g-2)는 SF #n이 실제로 속하는 RRP가 없는 경우를 나타낸다.
g-1) RRP 내에서 SF #(n-kulg)을 포함하여 그 이전에 DL SF가 존재하지 않는 경우
g-2) SF #n이 RRP 내에 속하지 않은 경우
h-1) SF #n가 속한 RRP가 없는 경우, SF #n의 앞뒤로 인접해 있는 2개의 RRP간의 간격이 특정 값(예, N3개 SF)을 초과하는 경우
h-2) SF #n가 속한 RRP가 없는 경우, 가장 (인접한) 이전의 RRP와 SF #n의 간격이 특정 값(예, N4개 SF)을 초과하는 경우
여기서, (특히 주기적 CSI의 경우) CSI 피드백 전송이 생략된다는 것은, 복수의 셀에 대한 CSI 피드백 전송이 동일 시점에 충돌하는 경우에 가장 높은 우선순위를 갖는 하나의 CSI만을 결정하는 과정에서 해당 CSI는 배제됨을 의미할 수 있다. 다시 말해, 복수 셀에 대한 CSI 피드백 시점이 충돌하는 경우 상기 방식의 적용을 통해 전송이 생략되는 CSI 피드백을 제외한 나머지 CSI 피드백 중에서 가장 높은 우선순위를 갖는 하나의 CSI만을 결정/전송할 수 있다. CSI 피드백 우선순위는 하기에 설명된 CSI 보고 타입/CSI 프로세스 인덱스 및 셀 인덱스 기반의 보호우선순위를 적용하여 결정될 수 있다.
또는, 상기에서 CSI 피드백 전송이 생략된다는 것은, 가장 낮은 랭크(rank), 가장 낮은 인덱스를 갖는 프리코딩(precoding) 행렬, 가장 낮은 채널 품질을 나타내는 CQI 인덱스(예, OOR(Out-Of-Range) 상태) 등으로 해당 CSI 피드백(예, RI/PMI/CQI 등)을 구성하는 것을 의미할 수 있다. 이 경우 (특히 주기적 CSI의 경우), 복수 CSI 피드백 시점이 충돌한 상황에서 해당 CSI 피드백이 가장 높은 우선순위를 가질 경우에는 해당 CSI 피드백에 대한 전송을 수행할 수 있으며, 다른 CSI 피드백 시점과의 충돌 없이 해당 CSI 피드백 하나에 대한 전송만 설정된 경우에는 해당 CSI 피드백에 대한 전송을 생략/포기할 수 있다.
(1) RRP 기반 UCell을 위한 주기적 CSI 피드백 방법
기존 CA 상황에서는, 복수의 셀에 대한 주기적 CSI 전송이 동일 시점에 충돌하는 경우, 단말은 다음 규칙에 따라 한 셀에 대한 주기적 CSI만을 전송한다.
1) 사전에 정의된 CSI 보고 타입간 보호 우선순위(예, PUCCH 보고 타입 3/5/6/2a > 2/2b/2c/4 > 1/1a)에 따라 가장 높은 우선순위를 갖는 CSI를 제외한, 나머지 CSI는 모두 드랍된다. 만약, 가장 높은 CSI 보고 타입 우선순위를 갖는 CSI가 복수인 경우에는 그 중 가장 낮은 CSI 프로세스 인덱스를 갖는 CSI를 제외한, 나머지 CSI는 모두 드랍된다.
2) 1)의 과정 이후에도 가장 높은 우선순위를 갖는 CSI가 복수인 경우에는 이들 중 가장 낮은 셀 인덱스 (예, ServCellIndex)를 갖는 셀에 대한 하나의 CSI만 전송되고 나머지 CSI는 모두 드랍된다.
표 5는 PUCCH 보고 타입 (혹은 CSI 보고 타입)과 그에 따라 보고되는 CSI를 나타낸다.
PUCCH Reporting type Reported Information PUCCH Reporting type Reported Information
1 Sub-band CQI 2c Wideband CQI/ first PMI/ second PMI
1a Sub-band CQI/ second PMI 3 RI
2 WidebandCQI/PMI 4 Wideband CQI
2a Widebandfirst PMI 5 RI / first PMI
2b Wideband CQI/ second PMI 6 RI/PTI
도 15는 기존의 CA 상황에서 CSI 보고를 수행하는 방법을 예시한다. 본 예는 3개의 DL 셀이 구성된 상황을 가정한다. 3개의 셀은 해당 단말에 대해 구성된 모든 셀, 혹은 구성된 셀 중에서 활성화된 셀만을 나타낼 수 있다. 구성된 셀은 DL PCell과 하나 이상의 DL SCell을 포함하며, 이들을 합쳐 서빙 셀로 지칭한다.
도 15를 참조하면, 단말과 기지국은 서빙 셀 별로 주기적 CSI 보고를 위한 구성을 설정한다(S3302). 이를 위해, 기지국은 단말에게 CSI 보고를 위한 구성 정보를 전송한다. CSI 보고를 위한 구성 정보는 다양한 구성 정보(예, PUCCH 보고 타입, 주기, 오프셋, 밴드 사이즈 등)를 포함할 수 있다. 주기적 CSI 보고를 위한 구성 정보가 설정된 후, 단말은 CSI 보고 구성에 따라 해당 서브프레임에서 PUCCH 보고 타입/모드에 따른 CSI 보고를 위해 PUCCH 자원 할당 과정을 수행한다(S3304). 단말은 서빙 셀 별로 구성된 CSI 보고 주기 및 오프셋에 따라 해당 서브프레임에서 CSI 보고 수행 여부를 결정하고, 그에 따라 PUCCH 자원 할당 여부를 결정한다. PUCCH 자원은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 포함한다.
본 예는 동일 서브프레임에서 복수의 CSI 보고(즉, 복수의 서빙 셀의 CSI 보고)가 충돌하는 상황을 가정한다. 각각의 CSI 보고는 해당 DL 셀을 위한 CSI 보고에 해당한다. 이 경우, 단말은 오직 한 서빙 셀의 CSI 보고만을 PUCCH 상으로 전송하고, 이외의 다른 모든 서빙 셀의 CSI 보고를 드랍한다(S3306). CSI 보고의 드랍은 구현 예에 따라 단계 S3304(즉, 채널 자원 할당 과정)에서 이뤄지거나, 그 이전 또는 그 이후 단계에서 이뤄질 수 있다. 한 서빙 셀의 CSI 보고는 앞에서 설명한 CSI 보고 타입 (추가로, 셀 인덱스)에 기초하여 선택될 수 있다.
한편, UCell의 경우 자원 확보가 캐리어 센싱 결과에 의존하므로 RRP(들)가 매우 불규칙하게 확보될 수 있다. 또한, RRP가 확보되더라도 대응되는 CSI 피드백 시점이 다른 셀에 대한 CSI 피드백 시점과 충돌할 경우, 우선순위 혹은 셀 인덱스 등에 의해 드랍되어 UCell에 대한 DL 스케줄링 효율성이 저하될 수 있다.
이러한 상황을 고려하여, UCell과 일반 셀(즉, LCell)에 대한 CSI 피드백 시점이 동일 서브프레임에서 충돌하는 경우, CSI 보고 타입의 보호 우선순위 (및 CSI 프로세스 인덱스간 우선순위)에 관계없이 항상 UCell에 대한 CSI에 더 높은 우선순위를 부여할 것을 제안한다. 복수의 UCell에 대한 CSI 피드백 시점이 동일 서브프레임에서 충돌하는 경우, 기존과 동일하게 CSI 보고 타입간 보호 우선순위, CSI 프로세스 인덱스, 셀 인덱스를 고려하여 하나의 UCell에 대한 CSI 피드백만이 전송될 수 있다. 또는, UCell과 일반 SCell에 대한 CSI 피드백 시점이 동일 서브프레임에서 충돌하는 경우, CSI 보고 타입의 보호 우선순위 (및 CSI 프로세스 인덱스간 우선순위)에 관계없이 항상 UCell에 대한 CSI에 더 높은 우선순위를 부여할 것을 제안한다. 이에 따라, PCell(들), 일반 SCell(들), UCell(들)에 대한 CSI 피드백 시점이 동일 서브프레임에서 충돌하는 경우, 우선 일반 SCell(들)에 대한 CSI 피드백을 드랍한 뒤, 기존과 동일하게 CSI 보고 타입간 보호 우선순위, CSI 프로세스 인덱스, 셀 인덱스를 고려하여 PCell(들)과 UCell(들) 중 하나의 셀에 대한 CSI 피드백만이 전송될 수 있다. 여기서, 일반 SCell은 면허 밴드에서 동작하며 PUCCH (및/또는 CSS) 전송이 수행되지 않도록 설정된 SCell을 의미한다. 면허 밴드에서 동작하며 PUCCH (및/또는 CSS) 전송이 수행되도록 설정된 SCell은 PCell과 동일하게 취급될 수 있다. 상기 2가지 방식의 경우, CA되는 일반 셀 혹은 일반 SCell의 수에 따라 서로 다른 방식이 적용되거나, 기지국이 셀간 CSI 피드백 주기 관계 등을 고려하여 어느 방식을 적용할지 설정해줄 수 있다.
다른 방법으로, UCell과 일반 셀(즉, LCell)간에 CSI 피드백 시점이 겹치면서 CSI 보고 타입의 보호 우선순위 (및/또는 CSI 프로세스 인덱스간 우선순위)가 동일한 경우, UCell에 대한 CSI에 더 높은 우선순위가 부여될 수 있다. 즉, CSI 보고 타입의 보호 우선순위 (및/또는 CSI 프로세스 인덱스간 우선순위)를 적용 시에는 UCell/LCell을 구분하지 않지만, 보호 우선순위가 가장 높은 CSI가 복수인 경우 UCell과 LCell의 CSI간에는 셀 인덱스에 따른 우선순위를 추가로 적용하지 않고 항상 UCell의 CSI에 더 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 복수의 UCell CSI가 가장 높은 보호 우선순위를 갖는 경우, 복수의 UCell CSI에 대해서는 셀 인덱스에 따른 우선순위를 추가로 적용할 수 있다. 또는, UCell과 일반 SCell간에 CSI 피드백 시점이 겹치면서 CSI 보고 타입의 보호 우선순위 (및/또는 CSI 프로세스 인덱스간 우선순위)가 동일한 경우, UCell에 대한 CSI에 더 높은 우선순위가 부여될 수 있다. 이에 따라, PCell CSI(들), 일반 SCell CSI(들) 및 UCell CSI(들)의 전송 시점이 동일 서브프레임에서 충돌하면서 가장 높은 보호 우선순위를 갖는 경우, PCell CSI(들) 및 UCell CSI(들)에 대해서만 셀 인덱스에 따른 우선순위가 적용될 수 있다. 상기 2가지 방식의 경우, CA되는 일반 셀 혹은 일반 SCell의 수에 따라 서로 다른 방식이 적용되거나, 기지국이 셀간 CSI 피드백 주기 관계 등을 고려하여 어느 방식을 적용할지 설정해줄 수 있다.
한편, 캐리어 센싱을 통해 동적/비주기적으로 주어지는 RRP를 설정하기 위해, 특정 형태의 신호(이하, RRP-cfg 메세지)가 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다. 한편, RRP-cfg 메세지에 대한 단말의 검출 성능이 상황에 따라 안정적으로 유지되지 않을 수 있다. 이에 따라, 단말에서 RRP-cfg 메세지 검출이 실패한 경우, UCell에서의 RRP 유무에 대해 단말과 기지국간에 불일치/모호함이 발생될 수 있다. 이로 인해, 상기 방식을 적용했을 때, 복고된 CSI 피드백이 어느 셀에 대한 것인지에 대해 단말과 기지국간에 불일치/모호함이 야기될 수 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해, 단말은 CSI 피드백을 보고할 때에 어느 셀에 대한 CSI인지를 지시하는 정보를 함께 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 CSI 피드백과 함께 셀 인덱스를 전송함으로써 어느 셀에 대한 CSI가 피드백 되는지 지시할 수 있다. CSI 피드백 시에 셀 지시 정보를 함께 전송하는 것은 주기적/비주기적 CSI 모두에 적용 가능하며, CA된 셀에 UCell이 포함되는 경우에만 한정적으로 적용될 수 있다. 또한, UCell에 대한 CSI에 높은 우선순위를 부여하기 위한 한 방법으로, 특정 조건(예, UCell (RRP)의 채널 품질 (예, CQI)이 특정 임계치 이상임)에서 UCell을 일반 셀 혹은 일반 SCell보다 높은 우선순위에 둘 수 있다. 따라서, 특정 조건에 따라 단말이 적절한 (셀의) CSI 피드백을 선택하여 보고할 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 CSI 보고 방법을 예시한다. 도 16은 기본적으로 도 15와 상황이 유사하며, 도 15와 달리 기지국/단말간에 면허 밴드의 셀(즉, LCell)과 비면허 밴드의 셀(즉, UCell)이 병합됐다는 점이 상이하다.
도 16을 참조하면, 단말과 기지국은 서빙 셀 별로 주기적 CSI 보고를 위한 구성을 설정한다(S3402). 이를 위해, 기지국은 단말에게 CSI 보고를 위한 구성 정보를 전송한다. CSI 보고를 위한 구성 정보는 다양한 구성 정보(예, PUCCH 보고 타입, 주기, 오프셋, 밴드 사이즈 등)를 포함할 수 있다. 주기적 CSI 보고를 위한 구성 정보가 설정된 후, 단말은 CSI 보고 구성에 따라 해당 서브프레임에서 PUCCH 보고 타입/모드에 따른 CSI 보고를 위해 PUCCH 자원 할당 과정을 수행한다(S3404). 단말은 서빙 셀 별로 구성된 CSI 보고 주기 및 오프셋에 따라 해당 서브프레임에서 CSI 보고 수행 여부를 결정하고, 그에 따라 PUCCH 자원 할당 여부를 결정한다. PUCCH 자원은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 포함한다.
본 예는 동일 서브프레임에서 복수의 CSI 보고(즉, 복수의 서빙 셀의 CSI 보고)가 충돌하는 상황을 가정한다. 각각의 CSI 보고는 해당 DL 셀을 위한 CSI 보고에 해당한다. 이 경우, 단말은 오직 한 서빙 셀의 CSI 보고만을 PUCCH 상으로 전송하고, 이외의 다른 모든 서빙 셀의 CSI 보고를 드랍한다(S3406). CSI 보고의 드랍은 구현 예에 따라 단계 S3404(즉, 채널 자원 할당 과정)에서 이뤄지거나, 그 이전 또는 그 이후 단계에서 이뤄질 수 있다.
한 서빙 셀의 CSI 보고는 앞에서 설명한 CSI 보고 타입 (추가로, 셀 인덱스)에 기초하여 선택될 수 있다. 단, LCell CSI들만의 전송 시점만이 충돌하는 경우에는 기존의 방식을 그대로 사용하여 하나의 CSI를 선택할 수 있지만, LCell CSI(들)과 UCell CSI(들)의 전송 시점이 충돌하는 경우에는 하나의 CSI를 선택하는 과정에서 UCell CSI(들)에 LCell CSI(들)보다 높은 우선순위가 주어질 수 있다. UCell CSI(들)에 높은 우선순위를 부여하는 것은 앞에서 제안한 다양한 방식을 이용하여 수행될 수 있다. UCell CSI(들)에 높은 우선순위가 주어지는 것은 특정 조건(예, 채널 품질이 임계치 이상)을 만족하는 경우로 한정될 수 있다.
(2) RRP 기반 UCell을 위한 비주기적 CSI 피드백 방법
기존 시스템에서 기지국이 단말에게 비주기적 CSI 전송을 요청하기 위해서는 항상 UG(UL grant) DCI를 전송하여 PUSCH 자원을 할당하고, 단말은 할당된 PUSCH 자원을 사용하여 CSI를 전송하는 구조로 되어 있다. 한편, UCell에서의 RRP는 한정된 구간을 가지고 불규칙적으로 주어질 가능성이 높다. 이러한 특성을 갖는 RRP에 대한 DL 스케줄링을 위해, 매번 UG DCI를 수반하는 비주기적 CSI 전송을 요청하는 것은 오버헤드 측면에서 바람직하지 않을 수 있다.
이에, 비주기적 CSI 전송에 사용되는 UL 자원을 상위계층 (예, RRC) 시그널링을 통해 (특정 LCell 또는 UCell 상에) 미리 설정해 놓은 상태에서, UG DCI가 아닌 다른 특정 DCI를 통해 비주기적 CSI 전송을 요청하고, 이에 대응되는 CSI 피드백을 상위계층에 의해 설정된 UL 자원을 사용하여 전송하는 방식을 제안한다. 여기서, 상위계층에 의해 설정되는 UL 자원은 PUSCH 자원(예, RB 인덱스) 또는 PUCCH 자원(예, 포맷 3 자원 인덱스) 형태일 수 있다. UL 자원이 PUSCH 형태인 경우, PUSCH 전송을 위한 MCS 인덱스 및 DMRS 정보가 추가로 설정될 수 있다. 여기서, 특정 DCI는 (UCell을 스케줄링 하는) DG (DL grant) DCI를 포함한다. 또한, 특정 DCI는 기존 DCI 포맷 3/3A과 유사한 구조의 DCI일 수 있다. 예를 들어, 하나의 DCI 내 각 비트를 개별 단말에 대한 비주기적 CSI 전송 요청 용도로 설정한 상태에서 비트 값에 따라 비주기적 CSI 요청 유무가 지시될 수 있다. SF #n에서 특정 DCI 전송을 통해 비주기적 CSI 전송이 요청된 경우, CSI 피드백은 SF #(n+kmin)을 포함하여 그 이후에 가장 가까운 (상기 UL 자원이 UCell 상에 설정된 경우, RRP 내) UL SF를 통해 전송될 수 있다. 한편, UG DCI를 통해 비주기적 CSI 전송이 요청되는 경우에는 기존처럼 UG DCI로부터 할당된 PUSCH 자원을 사용하여 비주기적 CSI 피드백이 전송될 수 있다.
한편, 비주기적 CSI가 상위계층에 의해 설정된 UL 자원(이하, a-CSI 컨테이너)을 통해 전송될 시점에, PUSCH 전송은 없는 상태에서 다른 UCI (예, HARQ-ACK, 주기적 CSI, 스케줄링 요청) 피드백 전송이 요구되는 경우, 1) 비주기적 CSI와 해당 다른 UCI는 모두 a-CSI 컨테이너만을 사용하여 함께 전송되거나, 2) 비주기적 CSI는 a-CSI 컨테이너를 사용하여 전송되고, 다른 UCI는 대응되는 PUCCH 자원을 통해 각각 전송될 수 있다. 상기 2가지 방식의 경우, PUCCH/PUSCH 동시 전송 허용 여부, a-CSI 컨테이너 사이즈(예, RB 수), UCI 사이즈 (예, 비트 수) 등에 따라 적응적으로 서로 다른 방식이 적용되거나, 기지국이 UCI 전송 성능 등을 고려하여 어느 방식을 적용할지를 설정해줄 수 있다.
위와 동일한 상황에서, PUSCH 전송이 존재함과 동시에 다른 UCI 피드백 전송이 요구되는 경우, 1) 비주기적 CSI와 다른 UCI가 모두 스케줄링된 PUSCH만을 사용하여 전송되거나, 2) 비주기적 CSI는 a-CSI 컨테이너를 통해 전송되고, 다른 UCI는 스케줄링된 PUSCH를 통해 각각 전송될 수 있다. 유사하게 상기 2가지 방식의 경우에도, PUCCH/PUSCH 동시 전송 허용 여부, PUSCH 및/또는 a-CSI 컨테이너 사이즈, UCI 사이즈 등에 따라 적응적으로 서로 다른 방식이 적용되거나, 기지국이 UCI 전송 성능 등을 고려하여 어느 방식을 적용할지를 설정해줄 수 있다.
도 17은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 17을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 무선 주파수 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 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 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 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 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 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.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (8)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태를 보고하는 방법에 있어서,
    기지국과의 통신을 위해 복수 셀을 구성하는 단계;
    상기 기지국으로부터 각 셀에 대한 CSI 설정 정보를 수신하되, 상기 CSI 설정 정보는 주기적 CSI 보고를 위한 주기 및 오프셋 정보를 포함하는 단계; 및
    서브프레임 #n에서 복수 CSI의 주기적 전송 시점이 충돌하는 경우, 상기 복수 CSI 중 하나의 CSI만 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 모두 면허 밴드 셀인 경우, 상기 하나의 CSI는 가장 먼저 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되고,
    상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 모두 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 CSI 보고 타입에 관계 없이 상기 비면허 밴드 셀에 대응하는 CSI로부터 선택되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 복수의 비면허 밴드 셀을 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 복수의 비면허 밴드 셀에 대응하는 복수 CSI로부터 상기 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하나의 CSI가 면허 밴드 셀에 포함되는 경우, 상기 하나의 CSI의 전송은 상기 면허 밴드 셀에 대한 셀 지시 정보의 전송을 수반하지 않고,
    상기 하나의 CSI가 비면허 밴드 셀에 포함되는 경우, 상기 하나의 CSI의 전송은 상기 비면허 밴드 셀에 대한 셀 지시 정보의 전송을 수반하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 하나의 CSI는 면허 밴드 셀의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 통해 전송되는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 채널 상태를 보고하도록 구성된 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    기지국과의 통신을 위해 복수 셀을 구성하고,
    상기 기지국으로부터 각 셀에 대한 CSI 설정 정보를 수신하되, 상기 CSI 설정 정보는 주기적 CSI 보고를 위한 주기 및 오프셋 정보를 포함하며,
    서브프레임 #n에서 복수 CSI의 주기적 전송 시점이 충돌하는 경우, 상기 복수 CSI 중 하나의 CSI만 전송하도록 구성되고,
    상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 모두 면허 밴드 셀인 경우, 상기 하나의 CSI는 가장 먼저 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되고,
    상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 모두 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 CSI 보고 타입에 관계 없이 상기 비면허 밴드 셀에 대응하는 CSI로부터 선택되는 단말.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 복수 CSI에 대응하는 셀들이 복수의 비면허 밴드 셀을 포함하는 경우, 상기 하나의 CSI는 상기 복수의 비면허 밴드 셀에 대응하는 복수 CSI로부터 상기 CSI 보고 타입에 따른 우선 순위를 이용하여 선택되는 단말.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 하나의 CSI가 면허 밴드 셀에 포함되는 경우, 상기 하나의 CSI의 전송은 상기 면허 밴드 셀에 대한 셀 지시 정보의 전송을 수반하지 않고,
    상기 하나의 CSI가 비면허 밴드 셀에 포함되는 경우, 상기 하나의 CSI의 전송은 상기 비면허 밴드 셀에 대한 셀 지시 정보의 전송을 수반하는 단말.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 하나의 CSI는 면허 밴드 셀의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 통해 전송되는 단말.
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