KR101775531B1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR101775531B1
KR101775531B1 KR1020110002267A KR20110002267A KR101775531B1 KR 101775531 B1 KR101775531 B1 KR 101775531B1 KR 1020110002267 A KR1020110002267 A KR 1020110002267A KR 20110002267 A KR20110002267 A KR 20110002267A KR 101775531 B1 KR101775531 B1 KR 101775531B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
pucch
resource
resources
prb
index
Prior art date
Application number
KR1020110002267A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20110106789A (ko
Inventor
한승희
정재훈
이문일
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US13/636,555 priority Critical patent/US8861530B2/en
Priority to PCT/KR2011/001987 priority patent/WO2011118975A2/ko
Publication of KR20110106789A publication Critical patent/KR20110106789A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101775531B1 publication Critical patent/KR101775531B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0003Code application, i.e. aspects relating to how codes are applied to form multiplexed channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0055ZCZ [zero correlation zone]
    • H04J13/0059CAZAC [constant-amplitude and zero auto-correlation]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0074Code shifting or hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 복수의 PUCCH를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 상기 복수의 PUCCH 중에서 제1 PUCCH에 대한 자원을 확인하는 단계; 상기 복수의 PUCCH 중에서 상기 제1 PUCCH를 제외하고 남은 하나 이상의 제2 PUCCH에 대한 자원을 상기 제1 PUCCH에 대한 자원으로부터 유추하는 단계; 및 상기 복수의 PUCCH를 해당 자원을 통해 동시에 전송하는 단계를 포함하는 PUCCH 전송 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치{APPARATUS AND METHOD OF TRANSMITTING CONTROL INFORMATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어 정보(채널)를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 캐리어 병합(Carrier Aggregation: CA)을 지원할 수 있다.
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 무선 통신 시스템에서 제어 정보(채널)를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어 정보(채널)을 효율적으로 전송하기 위한 자원 할당 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 복수의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 동시에 전송하는 방법에 있어서, 상기 복수의 PUCCH 중에서 제1 PUCCH에 대한 자원을 확인하는 단계; 상기 복수의 PUCCH 중에서 상기 제1 PUCCH를 제외하고 남은 하나 이상의 제2 PUCCH에 대한 자원을 상기 제1 PUCCH에 대한 자원으로부터 유추하는 단계; 및 상기 복수의 PUCCH를 해당 자원을 통해 동시에 전송하는 단계를 포함하는, PUCCH 전송 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 복수의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 동시에 전송하도록 구성된 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 복수의 PUCCH 중에서 제1 PUCCH에 대한 자원을 확인하고, 상기 복수의 PUCCH 중에서 상기 제1 PUCCH를 제외하고 남은 하나 이상의 제2 PUCCH에 대한 자원을 상기 제1 PUCCH에 대한 자원으로부터 유추하고, 상기 복수의 PUCCH를 해당 자원을 통해 동시에 전송하도록 구성된, 단말이 제공된다.
여기에서, 상기 제1 PUCCH에 대한 자원을 확인하는 것은, PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하고, 상기 PDCCH 전송에 사용된 가장 작은 CCE(Control Channel Element)에 링크된 PUCCH 자원을 확인하는 것을 포함할 수 있다.
여기에서, 상기 제1 PUCCH에 대한 자원은 상위 계층 시그널링을 통해 주어질 수 있다.
여기에서, 상기 하나 이상의 제2 PUCCH에 대한 자원 인덱스는 상기 제1 PUCCH에 대한 자원 인덱스에 오프셋 값을 적용함으로써 유추될 수 있다.
여기에서, 상기 하나 이상의 제2 PUCCH에 대한 자원은, 상기 복수의 PUCCH가 모두 동일한 물리 자원 블록(Physical Resource Block: PRB)을 통해 전송되도록 상기 제1 PUCCH에 대한 자원으로부터 유추될 수 있다.
여기에서, 상기 하나 이상의 제2 PUCCH에 대한 자원은 하기 식으로부터 얻어질 수 있다:
(α+δ n )mod(N CS ·N OC +n PRB ·N CS ·N OC ), 또는
(α-δ n )mod(N CS ·N OC +n PRB ·N CS ·N OC )
여기서, a는 상기 제1 PUCCH에 대한 자원 인덱스를 나타내고, δ n 는 n번째 제2 PUCCH를 위한 오프셋 값을 나타내며, N CS 는 한 PRB 내에서 사용 가능한 순환 쉬프트 개수를 나타내고, N OC 는 한 PRB 내에서 사용 가능한 직교 커버의 개수를 나타내며, n PRB 는 상기 제1 PUCCH에 대한 자원이 존재하는 PRB 인덱스를 나타낸다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보(채널)을 효율적으로 전송할 수 있다. 또한, 제어 정보(채널)를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당할 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 맵핑을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 상향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 3은 하향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 4는 SC-FDMA 방식과 OFDMA 방식을 예시한다.
도 5는 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인 상의 신호 맵핑 방식을 예시한다.
도 6은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다.
도 7과 도 8은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어(multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다.
도 9는 세그먼트 SC-FDMA에서의 신호 처리 과정을 예시한다.
도 10은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 11은 상향링크로 참조신호(Reference Signal: RS)를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 12는 PUSCH를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 구조를 예시한다.
도 13∼14는 PUCCH 포맷 1a와 1b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 15∼16은 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 17은 PUCCH 포맷 1a와 1b에 대한 ACK/NACK 채널화를 예시한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/1a/1b와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 채널화를 예시한다.
도 19는 PUCCH 전송을 위한 PRB 할당을 예시한다.
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 21은 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 23은 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 24는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 25는 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 27은 단말의 수신 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 28은 복수의 DL CC와 한 UL CC가 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다.
도 29는 IMD(Inter-Modulation Distortion) 문제를 예시한다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따라, 복수의 PUCCH 자원을 이용하여 제어 정보를 전송하는 예를 나타낸다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따라 복수의 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송하는 경우를 예시한다.
도 32는 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 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 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널(Physical Broadcast Channel)를 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 하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널(Physical Downlink Control Channel: PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널(Physical Random Access Channel: PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송(S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌해결절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널/물리하향링크공유채널 수신(S107) 및 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)/물리상향링크제어채널(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), CQI(Channel Quality Indication), PMI(Precoding Matrix Indication), 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 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 단말의 스크램블링(scrambling) 모듈(210)은 단말 특정 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램블 할 수 있다. 스크램블된 신호는 변조 맵퍼(220)에 입력되어 전송 신호의 종류 및/또는 채널 상태에 따라 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16QAM/64QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 방식을 이용하여 복소 심볼(complex symbol)로 변조된다. 변조된 복소 심볼은 변환 프리코더(230)에 의해 처리된 후, 자원 요소 맵퍼(240)에 입력되며, 자원 요소 맵퍼(240)는 복소 심볼을 시간-주파수 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 이와 같이 처리된 신호는 SC-FDMA 신호 생성기(250)를 거쳐 안테나를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
3GPP LTE 시스템에서 기지국은 하향링크로 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 코드워드는 각각 도 2의 상향링크에서와 마찬가지로 스크램블 모듈(301) 및 변조 맵퍼(302)를 통해 복소 심볼로 처리될 수 있다, 그 후, 복소 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 복수의 레이어(Layer)에 맵핑되며, 각 레이어는 프리코딩 모듈(304)에 의해 프리코딩 행렬과 곱해져 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 이와 같이 처리된 각 안테나 별 전송 신호는 각각 자원 요소 맵퍼(305)에 의해 시간-주파수 자원 요소에 맵핑되며, 이후 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 신호 생성기(306)를 거쳐 각 안테나를 통해 전송될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak-to-Average Ratio)이 문제된다. 따라서, 도 2 및 도 3과 관련하여 상술한 바와 같이 상향링크 신호 전송은 하향링크 신호 전송에 이용되는 OFDMA 방식과 달리 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 방식이 이용되고 있다.
도 4는 SC-FDMA 방식과 OFDMA 방식을 설명하기 위한 도면이다. 3GPP 시스템은 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다
도 4를 참조하면, 상향링크 신호 전송을 위한 단말 및 하향링크 신호 전송을 위한 기지국 모두 직렬-병렬 변환기(Serial-to-Parallel Converter: 401), 부반송파 맵퍼(403), M-포인트 IDFT 모듈(404) 및 CP(Cyclic Prefix) 추가 모듈(406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 단말은 N-포인트 DFT 모듈(402)을 추가로 포함한다. N-포인트 DFT 모듈(402)은 M-포인트 IDFT 모듈(404)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성(single carrier property)을 가지도록 한다.
도 5는 주파수 도메인에서 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인상의 신호 맵핑 방식을 설명하는 도면이다. 도 5(a)는 로컬형 맵핑(localized mapping) 방식을 나타내며, 도 5(b)는 분산형 맵핑(distributed mapping) 방식을 나타낸다.
SC-FDMA의 수정된 형태인 클러스터(clustered) SC-FDMA에 대해 설명한다. 클러스터(clustered) SC-FDMA는 부반송파 맵핑(mapping) 과정에서 DFT 프로세스 출력 샘플들을 부 그룹(sub-group)으로 나뉘고, 이들을 주파수 도메인(혹은 부반송파 도메인)에 불연속적으로 맵핑한다.
도 6은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵핑되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 도 7과 도 8은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어(multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 도 6은 인트라 캐리어(intra-carrier) 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예이고, 도 7과 도 8은 인터 캐리어(inter-carrier) 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예에 해당한다. 도 7은 주파수 도메인에서 연속적(contiguous)으로 컴포넌트 캐리어(component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 컴포넌트 캐리어간의 부반송파 간격(spacing)이 정렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다. 도 8은 주파수 도메인에서 비연속적(non-contiguous)으로 컴포넌트 캐리어가 할당된 상황에서 복수의 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다.
도 9는 세그먼트(segmented) SC-FDMA의 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다.
세그먼트 SC-FDMA는 임의 개수의 DFT와 같은 개수의 IFFT가 적용되면서 DFT와 IFFT간의 관계 구성이 일대일 관계를 가짐에 따라 단순히 기존 SC-FDMA의 DFT 확산과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성을 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT-s-OFDMA라고 표현되기도 한다. 본 명세서는 이들을 포괄하여 세그먼트 SC-FDMA라고 명명한다. 도 9를 참조하면, 세그먼트 SC-FDMA는 단일 반송파 특성 조건을 완화하기 위하여 전체 시간 도메인 변조 심볼들을 N(N은 1보다 큰 정수)개의 그룹으로 묶어 그룹 단위로 DFT 프로세스를 수행한다.
도 10은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 10을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 일반(normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)(예, m=0,1,2,3))(예, 주파수 반사(frequency mirrored)된 위치의 RB 쌍7)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 상향링크 제어 정보(즉, UCI)는 HARQ ACK/NACK, CQI(Channel Quality Information), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다.
도 11은 상향링크로 참조신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다. 데이터는 DFT 프리코더(precoder)를 통해 주파수 영역 신호로 변환된 뒤, 주파수 맵핑 후 IFFT를 통해 전송되는 반면, RS는 DFT 프리코더를 통하는 과정이 생략된다. 구체적으로, 주파수 영역에서 RS 시퀀스가 바로 생성(S11)된 후에, 로컬화 맵핑(S12), IFFT(S13) 과정 및 순환 전치(Cyclic Prefix; CP) 부착 과정(S14)을 순차적으로 거쳐 RS가 전송된다.
RS 시퀀스
Figure 112011500069657-pat00063
는 기본 시퀀스(base sequence)의 순환 쉬프트(cyclic shift)
Figure 112011500069657-pat00064
에 의해 정의되며 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
Figure 112011500069657-pat00065
여기에서,
Figure 112011500069657-pat00066
는 RS 시퀀스의 길이이고,
Figure 112011500069657-pat00067
는 부반송파 단위로 나타낸 자원 블록의 크기이며, m은
Figure 112011500069657-pat00068
이다.
Figure 112011500069657-pat00069
는 최대 상향링크 전송 대역을 나타낸다.
기본 시퀀스인
Figure 112011500069657-pat00070
는 몇 개의 그룹으로 구분된다.
Figure 112011500069657-pat00071
는 그룹 번호를 나타내며,
Figure 112011500069657-pat00072
는 해당 그룹 내의 기본 시퀀스 번호에 해당한다. 각 그룹은 길이가
Figure 112011500069657-pat00073
(
Figure 112011500069657-pat00074
)인 하나의 기본 시퀀스(
Figure 112011500069657-pat00075
)와 길이가
Figure 112011500069657-pat00076
(
Figure 112011500069657-pat00077
)인 두 개의 기본 시퀀스(
Figure 112011500069657-pat00078
)를 포함한다. 해당 그룹 내에서 시퀀스 그룹 번호
Figure 112011500069657-pat00079
와 해당 번호
Figure 112011500069657-pat00080
는 시간에 따라 각각 변할 수 있다. 기본 시퀀스
Figure 112011500069657-pat00081
의 정의는 시퀀스 길이
Figure 112011500069657-pat00082
에 따른다.
Figure 112011500069657-pat00083
이상의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의할 수 있다.
Figure 112011500069657-pat00084
에 대하여, 기본 시퀀스
Figure 112011500069657-pat00085
는 다음의 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00086
여기에서, q번째 루트 자도프-츄(Zadoff-Chu) 시퀀스는 다음의 수학식 3에 의해 정의될 수 있다.
Figure 112011500069657-pat00087
여기에서, q는 다음의 수학식 4을 만족한다.
Figure 112011500069657-pat00088
여기에서, 자도프-츄 시퀀스의 길이
Figure 112011500069657-pat00089
는 가장 큰 소수에 의해 주어지고 따라서,
Figure 112011500069657-pat00090
를 만족한다.
Figure 112011500069657-pat00091
미만의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저,
Figure 112011500069657-pat00092
Figure 112011500069657-pat00093
에 대해 기본 시퀀스는 수학식 5와 같이 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00094
여기에서,
Figure 112011500069657-pat00095
Figure 112011500069657-pat00096
에 대한
Figure 112011500069657-pat00097
의 값은 다음의 표 1과 표 2로 각각 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00006
Figure 112011500069657-pat00007
Figure 112011500069657-pat00098
한편, RS 호핑(hopping)에 대해 설명하면 다음과 같다.
그룹 호핑 패턴
Figure 112011500069657-pat00099
과 시퀀스 시프트(sequence shift) 패턴
Figure 112011500069657-pat00100
에 의해 슬롯
Figure 112011500069657-pat00101
에서 시퀀스 그룹 번호
Figure 112011500069657-pat00102
는 다음의 수학식 6과 같이 정의할 수 있다.
Figure 112011500069657-pat00103
여기에서, mod는 모듈로(modulo)연산을 나타낸다.
17개의 서로 다른 호핑 패턴과 30개의 서로 다른 시퀀스 시프트 패턴이 존재한다. 상위 계층에 의해 제공된 그룹 호핑을 활성화시키는 파라미터에 의해 시퀀스 그룹 호핑이 가능(enabled)하거나 불가능할(disabled) 수 있다.
PUCCH와 PUSCH는 동일한 호핑 패턴을 가지지만 서로 다른 시퀀스 시프트 패턴을 가질 수 있다.
그룹 호핑 패턴
Figure 112011500069657-pat00104
는 PUSCH와 PUCCH에 대해 동일하며 다음의 수학식 7과 같이 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00105
여기에서
Figure 112011500069657-pat00106
는 슈도-랜덤(pseudo-random) 시퀀스에 해당하며, 슈도-랜덤 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의 시작에서
Figure 112011500069657-pat00107
로 초기화 될 수 있다.
시퀀스 시프트 패턴
Figure 112011500069657-pat00108
의 정의는 PUCCH와 PUSCH간에 서로 상이하다.
PUCCH에 대해서, 시퀀스 시프트 패턴
Figure 112011500069657-pat00109
Figure 112011500069657-pat00110
로 주어지고, PUSCH에 대해서, 시퀀스 시프트 패턴
Figure 112011500069657-pat00111
Figure 112011500069657-pat00112
로 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00113
는 상위 계층에 의해 구성된다.
이하, 시퀀스 호핑에 대해 설명한다.
시퀀스 호핑은 길이가
Figure 112011500069657-pat00114
인 기준 신호에 대해서만 적용된다.
길이가
Figure 112011500069657-pat00115
인 기준 신호에 대해서, 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호
Figure 112011500069657-pat00116
Figure 112011500069657-pat00117
로 주어진다.
길이가
Figure 112011500069657-pat00118
인 기준 신호에 대해서, 슬롯
Figure 112011500069657-pat00119
에서 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호
Figure 112011500069657-pat00120
는 다음의 수학식 8과 같이 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00121
여기에서,
Figure 112011500069657-pat00122
는 슈도-랜덤 시퀀스에 해당하고, 상위 계층에 의해 제공되는 시퀀스 호핑을 가능하게(enabled) 하는 파라미터는 시퀀스 호핑이 가능한지 여부를 결정한다. 슈도-랜덤 시퀀스 생성기는 무선 프레임의 시작에서
Figure 112011500069657-pat00123
로 초기화 될 수 있다.
PUSCH에 대한 기준 신호는 다음과 같이 결정된다.
PUSCH에 대한 기준 신호 시퀀스
Figure 112011500069657-pat00124
Figure 112011500069657-pat00125
로 정의된다. m과 n은
Figure 112011500069657-pat00126
을 만족하고,
Figure 112011500069657-pat00127
을 만족한다.
한 슬롯에서 순환 시프트는
Figure 112011500069657-pat00128
와 함께
Figure 112011500069657-pat00129
로 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00130
는 방송되는 값이고,
Figure 112011500069657-pat00131
는 상향링크 스케줄링 할당에 의해 주어지며,
Figure 112011500069657-pat00132
는 셀 특정 순환 시프트 값이다.
Figure 112011500069657-pat00133
는 슬롯 번호
Figure 112011500069657-pat00134
에 따라 변하며,
Figure 112011500069657-pat00135
와 같이 주어진다.
Figure 112011500069657-pat00136
는 슈도-랜덤 시퀀스이며,
Figure 112011500069657-pat00137
는 셀-특정 값이다. 슈도-랜덤 시퀀스 생성기는 무선 프레임의 시작에서
Figure 112011500069657-pat00138
로 초기화 될 수 있다.
표 3은 DCI(Downlink Control Information) 포맷 0에서 순환 시프트 필드와
Figure 112011500069657-pat00139
를 나타내는 표이다.
Figure 112011500069657-pat00012
PUSCH에서 상향링크 RS를 위한 물리적 맵핑 방법은 다음과 같다.
시퀀스는 진폭 스케일링 요소(amplitude scaling factor)
Figure 112011500069657-pat00140
와 곱해지고,
Figure 112011500069657-pat00141
로 시작하는 시퀀스 내에서 대응하는 PUSCH를 위해 사용되는 물리 자원 블록(Physical Resource Block: PRB)의 동일한 세트로 맵핑될 것이다. 표준 순환 전치에 대해서는
Figure 112011500069657-pat00142
으로, 확장 순환 전치에 대해서는
Figure 112011500069657-pat00143
으로 서브프레임 내에서 자원 요소
Figure 112011500069657-pat00144
에 맵핑하는 것은 먼저
Figure 112011500069657-pat00145
의 차수가 증가하고 그리고 나서 슬롯 번호의 순이 될 것이다.
정리하면, 길이가
Figure 112011500069657-pat00146
이상이면, 순환 확장과 함께 ZC 시퀀스가 사용되고, 길이가
Figure 112011500069657-pat00147
미만이면, 컴퓨터 생성 시퀀스가 사용된다. 순환 시프트는, 셀-특정 순환 시프트, 단말-특정 순환 시프트 및 호핑 패턴 등에 따라 결정된다.
도 12a는 표준 순환 전치(normal CP)의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 구조를 도시한 도면이고, 도 12b는 확장 순환 전치(extended CP)의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS 구조를 도시한 도면이다. 도 12a에서는 4번째와 11번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송되며, 도 12b에서는 3번째와 9번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송된다.
도 13∼16은 PUCCH 포맷의 슬롯 레벨 구조를 예시한다. PUCCH는 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 형식을 포함한다.
(1) 포맷(Format) 1: 온-오프 키잉(On-Off keying)(OOK) 변조, 스케줄링 요청(Scheduling Request: SR)에 사용
(2) 포맷 1a와 포맷 1b: ACK/NACK(Acknowledgment/Negative Acknowledgment) 전송에 사용
1) 포맷 1a: 1개의 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
2) 포맷 1b: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK[
(3) 포맷 2: QPSK 변조, CQI 전송에 사용
(4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK 동시 전송에 사용
표 4는 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 5는 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 RS의 개수를 나타낸다. 표 6은 PUCCH 포맷에 따른 RS의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 4에서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 표준 순환 전치의 경우에 해당한다.
Figure 112011500069657-pat00013
Figure 112011500069657-pat00014
Figure 112011500069657-pat00015
도 13은 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타낸다. 도 14는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타낸다. PUCCH 포맷 1a와 1b는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트(cyclic shift: CS)(주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드(orthogonal cover or orthogonal cover code: OC or OCC)(시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC는 예를 들어 왈쉬(Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 OC의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0,w1,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링(persistent scheduling)을 위해, CS, OC 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원은 RRC(Radio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK과 비지속적 스케줄링(non-persistent scheduling)을 위해, ACK/NACK 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 가장 작은(lowest) CCE 인덱스에 의해 묵시적으로(implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
도 15는 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 16은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 15 및 16을 참조하면, 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/1a/1b와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 길이-4와 길이-3의 직교 시퀀스(OC)는 다음의 표 7과 표 8에 나타난 바와 같다.
Figure 112011500069657-pat00016
Figure 112011500069657-pat00017
PUCCH 포맷 1/1a/1b에서 RS를 위한 직교 시퀀스(OC)는 다음의 표 9와 같다.
Figure 112011500069657-pat00018
도 17은 PUCCH 포맷 1a와 1b에 대한 ACK/NACK 채널화(channelization)를 설명하는 도면이다. 도 17은
Figure 112011500069657-pat00148
인 경우에 해당한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/1a/1b와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 쉬프트(Cyclic Shift: CS) 호핑(hopping)과 직교 커버(Orthogonal Cover: OC) 재맵핑(remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-셀 간섭(inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS 호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/OC 재맵핑
1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
2) ACK/NACK 채널과 자원(k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 자원(nr)은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직교 코드와 동일)(ncs)
(2) OC(슬롯 레벨에서 직교 커버)(noc)
(3) 주파수 RB(Resource Block)(nrb)
CS, OC, RB를 나타내는 인덱스를 각각, ncs, noc, nrb라 할 때, 대표 인덱스(representative index) nr은 ncs, noc, nrb를 포함한다. nr은 nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다.
CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 리드 뮬러(Reed Muller: RM) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE 시스템에서 UL CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림(bit stream)
Figure 112011500069657-pat00149
은 (20,A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 표 10은 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다.
Figure 112011500069657-pat00150
Figure 112011500069657-pat00151
는 MSB(Most Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP의 경우, CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11비트이다. RM 코드를 사용하여 20비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
Figure 112011500069657-pat00019
채널 코딩 비트
Figure 112011500069657-pat00152
는 수학식 9에 의해 생성될 수 있다.
Figure 112011500069657-pat00153
여기에서, i = 0, 1, 2, …, B-1를 만족한다.
표 11은 광대역 보고(단일 안테나 포트, 전송 다이버시티(transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화(open loop spatial multiplexing) PDSCH) CQI 피드백을 위한 UCI(Uplink Control Information) 필드를 나타낸다.
Figure 112011500069657-pat00154
표 12는 광대역에 대한 CQI와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타내며, 상기 필드는 폐 루프 공간 다중화(closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송을 보고한다.
Figure 112011500069657-pat00022
표 13은 광대역 보고를 위한 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
Figure 112011500069657-pat00023
도 19는 PRB 할당을 도시한 도면이다. 도 19에 도시된 바와 같이, PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
멀티캐리어 시스템 또는 캐리어 병합(carrier aggregation) 시스템은 광대역 지원을 위해 목표 대역(bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합하여 사용하는 시스템을 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합할 때, 집합되는 캐리어의 대역은 기존 시스템과의 호환(backward compatibility)을 위해 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존의 LTE 시스템은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭을 지원하며, LTE 시스템으로부터 개선된 LTE-A(LTE-Advanced) 시스템은 LTE에서 지원하는 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 또는 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원할 수 있다. 멀티캐리어는 캐리어 병합 및 대역폭 집합과 혼용되어 사용될 수 있는 명칭이다. 또한, 캐리어 병합은 인접한(contiguous) 캐리어 병합과 인접하지 않은(non-contiguous) 캐리어 병합을 모두 통칭한다
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이며, 도 21은 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다. 설명의 편의를 위하여 이하에서는 도 20 및 도 21에서 상위 계층들을 MAC으로 간략화하여 설명한다.
도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 23은 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다.
도 22 및 23을 참조하면, 하나의 MAC이 하나 이상의 주파수 캐리어를 관리 및 운영하여 송수신을 수행한다. 하나의 MAC에서 관리되는 주파수 캐리어들은 서로 인접(contiguous)할 필요가 없기 때문에 자원의 관리 측면에서 보다 유연(flexible) 하다는 장점이 있다. 도 22과 23에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 컴포넌트 캐리어를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RF(Radio Frequency) 디바이스를 의미하는 것은 아니다. 일반적으로 하나의 독립적인 RF 디바이스는 하나의 PHY를 의미하나, 반드시 이에 국한되는 것은 아니며, 하나의 RF 디바이스는 여러 개의 PHY를 포함할 수 있다.
도 24는 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 25는 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다. 도 27은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다.
도 22 및 도 23과 같은 구조 이외에 도 24 내지 도 27과 같이 여러 개의 캐리어를 하나의 MAC이 아닌 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다.
도 24 및 도 25와 같이 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 도 26 및 도 27과 같이 일부 캐리어에 대해서는 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어하고 나머지 1개 이상의 캐리어를 하나의 MAC이 제어할 수 있다.
상기의 시스템은 1개부터 N개까지의 다수의 캐리어를 포함하는 시스템이며 각 캐리어는 인접하거나 또는 인접하지 않게(non-contiguous) 사용될 수 있다. 이는 상향/하향링크에 구분 없이 적용될 수 있다. TDD 시스템은 각각의 캐리어 안에 하향링크와 상향링크의 전송을 포함하는 N개의 다수 캐리어를 운영하도록 구성되며, FDD 시스템은 다수의 캐리어를 상항링크와 하향링크에 각각 사용하도록 구성된다. FDD 시스템의 경우, 상향링크와 하향링크에서 병합되는 캐리어의 수 및/또는 캐리어의 대역폭이 다른 비대칭적 캐리어 병합도 지원할 수 있다.
상향링크와 하향링크에서 집합된 컴포넌트 캐리어의 개수가 동일할 때, 모든 컴포넌트 캐리어를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 컴포넌트 캐리어가 본 발명에서 제외되는 것은 아니다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 PDCCH가 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되었을 때, 해당 PDSCH는 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되는 것을 가정하여 설명하지만, 교차-캐리어 스케쥴링(cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH가 다른 하향링크 컴퍼넌트 캐리어를 통해 전송될 수 있음은 자명하다. 용어 "컴포넌트 캐리어" 는 등가의 다른 용어(예, 셀)로 대체될 수 있다.
도 28은 캐리어 병합이 지원되는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information: UCI)가 전송되는 시나리오를 예시한다. 편의상, 본 예는 UCI가 ACK/NACK (A/N)인 경우를 가정한다. 그러나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로서, UCI는 채널 상태 정보(예, CQI, PMI, RI), 스케줄링 요청 정보(예, SR)와 같은 제어 정보를 제한 없이 포함할 수 있다.
도 28은 5개의 DL CC가 1개의 UL CC와 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다. 예시한 비대칭 캐리어 병합은 UCI 전송 관점에서 설정된 것일 수 있다. 즉, UCI를 위한 DL CC-UL CC 링키지와 데이터를 위한 DL CC-UL CC 링키지는 서로 다르게 설정될 수 있다. 편의상, 하나의 DL CC가 최대 두 개의 코드워드를 전송할 수 있다고 가정하면, UL ACK/NACK 비트도 적어도 2비트가 필요하다. 이 경우, 5개의 DL CC를 통해 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL CC를 통해 전송하기 위해서는 적어도 10비트의 ACK/NACK 비트가 필요하다. 만약, DL CC 별로 DTX 상태도 지원하려면, ACK/NACK 전송을 위해 적어도 12비트 (=55=3125=11.61bits)가 필요하다. 기존의 PUCCH 포맷 1a/1b는 2비트까지 ACK/NACK을 보낼 수 있으므로, 이러한 구조는 늘어난 ACK/NACK 정보를 전송할 수 없다. 편의상, UCI 정보의 양이 늘어나는 원인으로 캐리어 병합을 예시하였지만, 이런 상황은 안테나 개수가 증가, TDD 시스템, 릴레이 시스템에서 백홀 서브프레임의 존재 등으로 발생할 수 있다. ACK/NACK과 유사하게, 복수의 DL CC와 연관된 제어 정보를 하나의 UL CC를 통해 전송하는 경우에도 전송되어야 하는 제어 정보의 양이 늘어난다. 예를 들어, 복수의 DL CC에 대한 CQICQI/PMI/RI를 전송해야 하는 경우 UCI 페이로드가 증가할 수 있다. DL CC 및 UL CC는 각각 DL Cell 및 UL Cell로도 지칭될 수 있다. 또한, 앵커 DL CC 및 앵커 UL CC는 각각 DL PCell(Primary Cell) 및 UL PCell로 지칭될 수 있다.
DL 프라이머리 CC는 UL 프라이머리 CC와 링키지된 DL CC로 규정될 수 있다. 여기서 링키지는 묵시적(implicit), 명시적(explicit) 링키지(linkage)를 모두 포괄한다. LTE에서는 하나의 DL CC와 하나의 UL CC가 고유하게 페어링 되어 있다. 예를 들어, LTE 페어링에 의해, UL 프라이머리 CC와 링키지된 DL CC를 DL 프라이머리 CC라 명할 수 있다. 이것을 묵시적 링키지라 간주할 수 있다. 명시적 링키지는 네트워크가 사전에 미리 링키지를 구성(configuration)하는 것을 의미하며 RRC 등으로 시그널링 될 수 있다. 명시적 링키지에서, UL 프라이머리 CC와 페어링 되어 있는 DL CC를 프라이머리 DL CC라 명할 수 있다. 여기서, UL 프라이머리(또는 앵커) CC는 PUCCH가 전송되는 UL CC일 수 있다. 혹은 UL 프라이머리 CC는 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 UCI가 전송되는 UL CC일 수 있다. 또는 DL 프라이머리 CC는 상위 계층 시그널링을 통해 구성될 수 있다. 또는 DL 프라이머리 CC는 단말이 초기 접속을 수행한 DL CC일 수 있다. 또한, DL 프라이머리 CC를 제외한 DL CC는 DL 세컨더리 CC로 지칭될 수 있다. 유사하게, UL 프라이머리 CC를 제외한 UL CC는 UL 세컨더리 CC로 지칭될 수 있다.
DL-UL 페어링은 FDD에만 해당될 수 있다. TDD는 동일한 주파수를 사용하므로 별도로 DL-UL 페어링이 정의되지 않을 수 있다. 또한, DL-UL 링키지는 SIB2의 UL EARFCN 정보를 통해 UL 링키지로부터 결정될 수 있다. 예를 들어, DL-UL 링키지는 초기 접속 시에 SIB2 디코딩을 통해 획득되고 그 이외에는 RRC 시그널링을 통해 획득될 수 있다. 따라서, SIB2 링키지만이 존재하고 다른 DL-UL 페어링은 명시적으로 정의되지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 28의 5DL:1UL 구조에서, DL CC#0와 UL CC#0는 서로 SIB2 링키지 관계이며, 나머지 DL CC들은 해당 단말에게 설정되어 있지 않은 다른 UL CC들과 SIB2 링키지 관계에 있을 수 있다.
본 명세서 중에서 일부는 비대칭 캐리어 병합을 위주로 기재되어 있지만, 이는 설명을 위한 예시로서, 본 발명은 대칭 캐리어 병합을 포함한 다양한 캐리어 병합 시나리오에 대해 제한 없이 적용될 수 있다.
상술한 문제를 해결하기 위해, 복수의 PUCCH 자원을 이용하여 증가된 제어 정보를 전송하는 방안을 고려할 수 있다. 편의상, 제어 정보가 ACK/NACK인 경우를 위주로 복수의 PUCCH 자원을 이용한 ACK/NACK 다중화 방안에 대해 설명한다. ACK/NACK은 제어 정보의 일 예로서, 본 발명은 CSI(Channel State Information), PMI, RI, SR 등의 제어 채널 정보에 대해서도 제한 없이 적용 가능하다.
ACK/NACK 다중화(ACK/NACK multiplexing)는 적어도 두 개 이상의 PUCCH 자원을 이용하여 다수의 ACK/NACK 정보를 전송하는 것을 의미한다. 복수의 PUCCH 자원을 이용한 ACK/NACK 다중화의 예로는 MSM(Multi-Sequence Modulation)과 채널(시퀀스) 선택(Channel (sequence) selection)가 있다.
- MSM(Multi-Sequence Modulation): 각각의 ACK/NACK 정보를 변조한 뒤, 각각의 PUCCH 자원을 통해 전송하는 방법이다. 예를 들어, 4비트 ACK/NACK 정보를 전송한다면, 제1 비트 열(예, 2비트)에 대해 변조(예, QPSK)를 수행하고, 제2 비트 열(예, 2비트)에 대해 변조(예, QPSK)를 수행한 후, 제1 비트 열로부터 얻은 변조 심볼은 제1 자원을 통해 전송하고 제2 비트 열로부터 얻은 변조 심볼은 제2 자원을 통해 전송하되 제1 자원과 제2 자원은 동시에(예, add operation) 전송된다.
- 채널 (시퀀스) 선택(Channel (sequence) selection): M개의 자원 중에서 N개의 자원을 선택하고, 해당 PUCCH 자원 들에 변조를 수행하여 정보를 전송하는 방법이다. 즉, ACK/NACK 정보는 선택된 PUCCH 자원과 해당 PUCCH 자원에 적용된 변조 값의 조합에 의해 지시된다. 채널 (시퀀스) 선택 방법은 총
Figure 112011500069657-pat00155
개의 정보를 전송할 수 있다. 여기서, Morder는 변조 차수(modulation order)를 나타내고
Figure 112011500069657-pat00156
이다. 예를 들어, M=2, N=1, Morder=2일 경우, 총 8(=22*2) 상태의 정보를 전송할 수 있다.
도 29는 복수의 물리 채널을 동시에 전송하는 경우의 IMD(Inter-Modulation Distortion) 문제를 예시한다. 도 29는 복수의 물리 채널(즉, 자원 블록)이 밴드-경계에서 전송되었을 때 발생하는 OOB 방사를 설명한다.
도 29를 참조하면, 실선은 RB간 주파수 간격이 작은 경우이고(Small frequency spacing), 점선은 RB간 주파수 간격이 큰 경우(Large frequency spacing)를 예시한다. 두 개의 주파수(f1,f2)에 대해 고조파 성분의 발생 주기는 |f1-f2|의 함수로 나타난다. 즉, 두 청크(chunk)의 주파수 간격이 멀수록 3차/5차 고조파 성분이 발생하는 위치는 전송 대역에서 멀어지며, 두 청크의 주파수 간격이 작아질수록 3차/5차 고조파 성분이 발생하는 위치는 전송 대역에서 가까워진다. 전송 대역에 가까운 고조파 성분은 인트라-밴드 간섭(intra-band interference)을 초래할 수 있고, 전송 대역으로부터 먼 고조파 성분은 인터-밴드 간섭(inter-band interference)을 초래할 수 있다. 만약, PUCCH처럼 밴드-경계에서 신호가 전송되기 쉬울 때, 인트라-밴드 간섭은 전력 제어나 자원 할당을 통해 해결할 수 있지만, 인터-밴드 간섭은 인접 밴드가 시큐리티 밴드(security band)(예, Band13)일 때에는 심각한 문제를 초래할 수 있다.
실시예: 복수의 PUCCH 자원을 이용한 제어 정보 전송
이하, 복수의 PUCCH 자원을 이용하여 제어 정보를 전송하는 경우에 자원을 효율적으로 할당하는 방법을 제안한다. 또한, 도 29에 예시한 IMD 문제를 해소하기 위한 자원 할당 방법을 제안한다. 편의상, 본 발명의 실시예는 MSM을 위주로 예시하고 있지만, 본 발명의 범위가 이로 제한되는 것은 아니다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따라, 복수의 PUCCH 자원을 이용하여 제어 정보를 전송하는 예를 나타낸다.
도 30을 참조하면, 단말은 복수의 PUCCH 전송을 위해 PUCCH 자원 할당 과정을 수행한다(S3010). 편의상, M개의 PUCCH 자원이 이용되는 경우를 가정한다. 이 경우, M개의 PUCCH 자원 중에서 제1 PUCCH 자원(편의상, 제1 자원이라고 지칭)은 PDCCH, BCH, RRC, MAC 시그널링 등을 통해 할당 받을 수 있다. 편의상, BCH, RRC, MAC 시그널링을 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)이라고 통칭한다. 반면, M개의 PUCCH 자원 중에서 나머지 PUCCH 자원(편의상, 제2 자원이라고 지칭)은 기준 PUCCH 자원으로부터 유추될 수 있다. 제1 자원 인덱스 및 제2 자원 인덱스(즉, PUCCH 자원 인덱스)는 순환 쉬프트 인덱스(nCS), 직교 커버 인덱스(nOC) 또는 PRB 인덱스(nPRB)이거나, 이들의 조합에 대한 대표 논리 인덱스일 수 있다.
일 예로, 제1 자원 및 제2 자원은 다음과 같이 주어질 수 있다.
- 제1 자원 인덱스는 상위 계층 시그널링, 바람직하게 RRC 시그널링을 통해 주어지고, 제2 자원 인덱스는 제1 자원 인덱스로부터 유추될 수 있다.
- 제1 자원 인덱스 후보가 상위 계층 시그널링, 바람직하게 RRC 시그널링을 통해 주어지고, 실제 사용될 제1 자원 인덱스는 물리 계층 시그널링(예, PDCCH)을 통해 동적으로 주어질 수 있다. 이 후, 제2 자원 인덱스가 제1 자원 인덱스로부터 유추될 수 있다.
- 제1 자원 인덱스는 기존 LTE의 동적 ACK/NACK 자원 할당 규칙에 따라 DL 그랜트 PDCCH가 전송되는 가장 작은 CCE 인덱스에 상응하도록 설정되고, 제2 자원 인덱스는 제1 자원 인덱스로부터 유추될 수 있다. 참고로, 기존 LTE의 동적 ACK/NACK 자원 할당 규칙에 따르면, PUCCH 자원 인덱스는 nr=ncce+N_PUCCH(1)에 따라 결정된다. nr은 PUCCH 자원 인덱스를 나타내고, ncce는 PDCCH를 구성하는 가장 작은 CCE 인덱스를 나타내며, N_PUCCH(1)는 상위 계층에 의해 설정되는 값을 나타낸다. nr로부터 순환 쉬프트 인덱스(nCS), 직교 커버 인덱스(nOC) 또는 PRB 인덱스(nPRB)가 얻어진다.
다른 예로, 제1 자원 인덱스는 기존 LTE의 동적 ACK/NACK 자원 할당 규칙에 따라 DL 그랜트 PDCCH가 전송되는 가장 작은 CCE 인덱스에 상응하도록 설정되고, 제2 자원 인덱스는 상위 계층 시그널링을 통해 할당될 수 있다.
바람직하게, 단계 S3010에서 복수의 PUCCH 자원은 주파수 간격이 0이 되도록 할당될 수 있다. 예를 들어, 제2 자원 인덱스를 제1 자원 인덱스로부터 유추하는 경우, 제2 자원 인덱스는 모든 PUCCH 자원이 동일한 PRB 내에 존재하도록 유추될 수 있다. 모든 PUCCH 자원이 동일한 PRB 내에 존재함으로써 도 29를 참조하여 예시한 IMD 문제가 해소될 수 있다.
단계 S3010에 따른 PUCCH 자원 할당 과정이 완료되면, 단말은 복수의 제어 정보를 해당 PUCCH 자원을 통해 기지국 (또는 중계기)로 전송한다(S3020)
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따라 복수의 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송하는 경우에 대해 구체적으로 예시한다. 본 예는 제1 자원은 기존의 LTE 동적 자원 할당 규칙에 따라 PDCCH가 전송되는 가장 작은 CCE 인덱스에 상응하도록 설정되고 제2 자원 인덱스는 제1 자원 인덱스로부터 유추되는 경우를 예시한다.
도 31을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 DL 그랜트를 나르는 복수의 PDCCH를 수신한다(S3110). 편의상, 2개의 PDCCH를 수신한다고 가정한다. 캐리어 병합이 지원되는 경우 복수의 PDCCH는 동일한 DL CC 또는 서로 다른 DL CC를 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 제1 PDCCH는 DL PCC를 통해 수신되고, 제2 PDCCH는 DL SCC를 통해 수신될 수 있다. 이후, 단말은 제1 PDCCH에 의해 지시되는 DL 데이터(즉, PDSCH) 및 제2 PDCCH에 의해 지시되는 DL 데이터(즉, PDSCH)를 수신한다. 크로스-캐리어 스케줄링이 허용될 경우, PDCCH와 그에 대응하는 DL 데이터는 서로 다른 DL CC를 통해 수신될 수 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 수신한 DL 데이터에 대한 ACK/NACK 결과를 생성하고 이를 피드백 하기 위한 PUCCH 자원 할당 과정을 수행한다(S3130 및 S3140). 구체적으로, 단말은 제1 PUCCH 자원 인덱스를 제1 PDCCH 전송에 사용된 가장 작은 CCE 인덱스로부터 결정한다(S3130). 반면, 제2 PUCCH 자원 인덱스는 제1 PUCCH 자원 인덱스 및 오프셋 값으로부터 유추된다(S3140). 복수의 PDCCH에 중에서 단계 S3130에 사용되는 PDCCH를 선택하는 것은 미리 정해진 규칙 또는 시그널링에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 단계 S3130에 사용되는 PDCCH는 PCC를 통해 수신된 PDCCH이거나, 주파수 도메인에서 첫 번째 또는 마지막 순서에 해당하는 PDCCH일 수 있다.
PUCCH 자원 할당 과정(S3130 및 S3140)이 완료되면, 단말은 해당 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다(S3150). 이 경우, 바람직하게 복수의 PUCCH는 동일한 PRB를 통해 전송될 수 있다. 만약, 제어 정보가 채널 (시퀀스) 선택 방법을 이용하여 전송될 경우, 제어 정보는 일부의 PUCCH 자원(즉, 제1 PUCCH 자원 또는 제2 PUCCH 자원)을 통해 전송될 수 있다.
먼저, 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1/1a/1b를 사용한다는 가정하에, 제1 자원 인덱스로부터 제2 PUCCH 자원 인덱스를 결정하는 방법에 대해 구체적으로 예시한다. LTE PUCCH 포맷 1/1a/1b 자원 인덱스의 정의는 순환 쉬프트 값(
Figure 112011500069657-pat00157
), 직교 커버 인덱스(
Figure 112011500069657-pat00158
), PRB 인덱스(
Figure 112011500069657-pat00159
)의 조합으로 표현되고, 순환 쉬프트 도메인, 직교 코드 도메인, PRB 자원 도메인 순으로 인덱스가 매겨진다.
제1 자원 인덱스=a로 가정할 경우, 제2 자원 인덱스는 하기 식을 이용하여 결정될 수 있다. 하기 식은 제2 자원이 순환 인덱싱 되는 예를 나타낸다.
Figure 112011500069657-pat00160
여기서,
Figure 112011500069657-pat00161
은 n번째 제2 자원을 위한 제1 자원 대비 오프셋 값을 의미하고 임의의 정수일 수 있다(n=1,2,...).
Figure 112011500069657-pat00162
는 한 PRB 내에서 사용 가능한 순환 쉬프트 개수를 의미한다.
Figure 112011500069657-pat00163
는 한 PRB 내에서 사용 가능한 직교 커버의 개수를 의미한다.
Figure 112011500069657-pat00164
는 현재 사용 중인 자원 인덱스가 존재하는 PRB 인덱스이다.
Figure 112011500069657-pat00165
일 경우, 제2 자원 인덱스는 하기 식을 이용하여 결정될 수 있다. 하기 식은 제2 자원 인덱스가 제1 자원 인덱스를 기준으로 순차적으로 증가하는 경우를 예시한다.
Figure 112011500069657-pat00166
여기서, a, n,
Figure 112011500069657-pat00167
,
Figure 112011500069657-pat00168
,
Figure 112011500069657-pat00169
는 앞에서 정의한 바와 같다.
Figure 112011500069657-pat00170
일 경우, 제2 자원 인덱스는 하기 식을 이용하여 결정될 수 있다. 하기 식은 제2 자원 인덱스가 제1 자원 인덱스를 기준으로 순차적으로 감소하는 경우를 예시한다.
Figure 112011500069657-pat00171
여기서, a, n,
Figure 112011500069657-pat00172
,
Figure 112011500069657-pat00173
,
Figure 112011500069657-pat00174
는 앞에서 정의한 바와 같다.
다른 예로, 수학식 10 및 11에서 n 대신 △offset×n이 사용될 수 있다. 이 경우, △offset은 1 이상의 정수를 나타낸다.
다음으로, 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 사용한다는 가정하에, 제1 자원 인덱스로부터 제2 PUCCH 자원 인덱스를 결정하는 방법에 대해 구체적으로 예시한다. 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2/2a/2b는 직교 커버 자원이 없으므로 앞에서 예시한 수학식 10∼12는 아래의 수학식 13∼15와 같이 변형될 수 있다. 수학식 13∼15는 제1 자원 인덱스=a로 가정할 경우, 제2 자원 인덱스가 순환 인덱싱 되는 예를 나타낸다.
Figure 112011500069657-pat00175
여기서,
Figure 112011500069657-pat00176
은 n번째 제2 자원을 위한 제1 자원 대비 오프셋 값을 의미하고 임의의 정수일 수 있다(n=1,2,...).
Figure 112011500069657-pat00177
는 한 PRB 내의 부반송파 개수(예, 12개)를 나타낸다.
Figure 112011500069657-pat00178
일 경우, 제2 자원 인덱스는 하기 식을 이용하여 결정될 수 있다. 하기 식은 제2 자원 인덱스가 제1 자원 인덱스를 기준으로 순차적으로 증가하는 경우를 예시한다.
Figure 112011500069657-pat00179
여기서, a, n,
Figure 112011500069657-pat00180
는 앞에서 정의한 바와 같다.
Figure 112011500069657-pat00181
일 경우, 제2 자원 인덱스는 하기 식을 이용하여 결정될 수 있다. 하기 식은 제2 자원 인덱스가 제1 자원 인덱스를 기준으로 순차적으로 감소하는 경우를 예시한다.
Figure 112011500069657-pat00182
여기서, a, n,
Figure 112011500069657-pat00183
는 앞에서 정의한 바와 같다.
다른 예로, 수학식 14 및 15에서 n 대신 △offset×n이 사용될 수 있다. 이 경우, △offset은 1 이상의 정수를 나타낸다.
상술한 예에서, 제1 자원 인덱스=a는 임의의 방법에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 제1 자원 인덱스=a는 상위 계층 시그널링(예, BCH, RRC, MAC 시그널링) 또는 물리 계층 시그널링(예, PDCCH) 등을 통해 할당 받을 수 있다. 만약, 기존의 LTE 동적 자원 할당 규칙을 이용한다면, 제1 자원 인덱스=a는 PDCCH가 전송되는 가장 작은 CCE 인덱스에 상응하도록 설정될 수 있다.
또한, 상술한 예는
Figure 112011500069657-pat00184
이 미리 결정된 경우를 예시하였지만
Figure 112011500069657-pat00185
은 상위 계층 시그널링(예, BCH, RRC, MAC 시그널링) 또는 물리 계층 시그널링(예, PDCCH)을 통해 주어질 수 있다.
도 32는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 32를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 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 RF 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. 기지국(110) 및/또는 단말(120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
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. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 적용될 수 있다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)와 제2 PUCCH를 포함하여 복수의 PUCCH를 동시에 전송하는 방법에 있어서,
    상기 제1 PUCCH를 위한 자원을 결정하는 단계;
    상기 제1 PUCCH를 위한 자원에 미리 결정된 오프셋 값을 적용하여 상기 제2 PUCCH를 위한 자원을 결정하는 단계; 및
    상기 제1 PUCCH와 상기 제2 PUCCH를 각각 상기 제1 PUCCH를 위한 자원과 상기 제2 PUCCH를 위한 자원을 통해 동시에 전송하는 단계를 포함하는, PUCCH 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제1 PUCCH를 위한 자원은 상기 PDCCH 전송에 사용된 가장 작은 CCE(Control Channel Element) 인덱스를 이용하여 결정되는, PUCCH 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH를 위한 자원은 상위 계층 시그널링을 통해 주어지는, PUCCH 전송 방법.
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 PUCCH를 위한 자원은,
    상기 제1 PUCCH와 상기 제2 PUCCH가 모두 동일한 물리 자원 블록(Physical Resource Block: PRB)을 통해 전송되도록 결정되는, PUCCH 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제2 PUCCH를 위한 자원은 하기 식으로부터 얻어지며,
    (α+δn )mod(NCS ·NOC +nPRB ·NCS ·NOC ), 또는
    (α-δn )mod(NCS ·NOC +nPRB ·NCS ·NOC )
    a는 상기 제1 PUCCH를 위한 자원의 인덱스를 나타내고, δn는 상기 제2 PUCCH를 위한 상기 오프셋 값을 나타내며, NCS는 한 PRB 내에서 사용 가능한 순환 쉬프트 개수를 나타내고, NOC는 한 PRB 내에서 사용 가능한 직교 커버의 개수를 나타내며, nPRB는 상기 제1 PUCCH를 위한 자원이 존재하는 PRB 인덱스를 나타내는, PUCCH 전송 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)와 제2 PUCCH를 포함하여 복수의 PUCCH를 동시에 전송하도록 구성된 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 유닛; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 제1 PUCCH를 위한 자원을 결정하고, 상기 제1 PUCCH를 위한 자원에 미리 결정된 오프셋 값을 적용하여 상기 제2 PUCCH를 위한 자원을 결정하고, 상기 제1 PUCCH와 상기 제2 PUCCH를 각각 상기 제1 PUCCH를 위한 자원과 상기 제2 PUCCH를 위한 자원을 통해 동시에 전송하도록 구성된, 단말.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 RF 유닛은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하도록 구성되며,
    상기 제1 PUCCH를 위한 자원은 상기 PDCCH 수신에 사용된 가장 작은 CCE(Control Channel Element) 인덱스를 이용하여 결정되는, 단말.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH를 위한 자원은 상위 계층 시그널링을 통해 주어지는, 단말.
  10. 삭제
  11. 제7항에 있어서,
    상기 제2 PUCCH를 위한 자원은,
    상기 제1 PUCCH와 상기 제2 PUCCH가 모두 동일한 물리 자원 블록(Physical Resource Block: PRB)을 통해 전송되도록 결정되는, 단말.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 제2 PUCCH를 위한 자원은 하기 식으로부터 얻어지며,
    (α+δn )mod(NCS ·NOC +nPRB ·NCS ·NOC ), 또는
    (α-δn )mod(NCS ·NOC +nPRB ·NCS ·NOC )
    a는 상기 제1 PUCCH를 위한 자원의 인덱스를 나타내고, δn는 상기 제2 PUCCH를 위한 상기 오프셋 값을 나타내며, NCS는 한 PRB 내에서 사용 가능한 순환 쉬프트 개수를 나타내고, NOC는 한 PRB 내에서 사용 가능한 직교 커버의 개수를 나타내며, nPRB는 상기 제1 PUCCH를 위한 자원이 존재하는 PRB 인덱스를 나타내는, 단말.
KR1020110002267A 2010-03-23 2011-01-10 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 KR101775531B1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/636,555 US8861530B2 (en) 2010-03-23 2011-03-23 Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
PCT/KR2011/001987 WO2011118975A2 (ko) 2010-03-23 2011-03-23 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31639310P 2010-03-23 2010-03-23
US61/316,393 2010-03-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20110106789A KR20110106789A (ko) 2011-09-29
KR101775531B1 true KR101775531B1 (ko) 2017-09-06

Family

ID=44956497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110002267A KR101775531B1 (ko) 2010-03-23 2011-01-10 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8861530B2 (ko)
KR (1) KR101775531B1 (ko)
WO (1) WO2011118975A2 (ko)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101775531B1 (ko) * 2010-03-23 2017-09-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2011126435A1 (en) * 2010-04-06 2011-10-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Resource organization in an apparatus and method for carrier aggregation
EP3709589B1 (en) 2010-05-04 2021-10-27 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system
KR101825638B1 (ko) * 2011-01-19 2018-02-05 주식회사 팬택 Harq ack/nack 신호 전송을 위한 자원 할당 방법 및 이를 이용한 harq ack/nack 신호 전송 방법과 장치
JP5895388B2 (ja) * 2011-07-22 2016-03-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および通信方法
CN106171029B (zh) 2015-02-12 2020-07-24 华为技术有限公司 一种信号传输的装置、***及方法
CN107432007A (zh) 2015-03-27 2017-12-01 华为技术有限公司 用户设备、网络设备和确定物理上行控制信道资源的方法
CN110121910B (zh) * 2017-01-05 2022-03-29 华为技术有限公司 一种发送上行控制信息的方法、网络设备及终端
US11184883B2 (en) 2017-06-29 2021-11-23 Qualcomm Incorporated Physical uplink control channel (PUCCH) sequence configuration
CN109818895B (zh) * 2017-11-17 2022-04-29 中兴通讯股份有限公司 确定序列组的方法及装置,确定循环移位的方法及装置
WO2021010697A1 (ko) * 2019-07-12 2021-01-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8412209B2 (en) * 2007-06-18 2013-04-02 Motorola Mobility Llc Use of the physical uplink control channel in a 3rd generation partnership project communication system
ES2595040T3 (es) 2007-10-29 2016-12-27 Optis Wireless Technology, Llc Aparato terminal y procedimiento correspondiente
KR101531914B1 (ko) * 2008-01-28 2015-06-29 엘지전자 주식회사 단말 유발 채널상태정보 전송 방법
US8699426B2 (en) 2008-03-26 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation in wireless communication systems
KR101607333B1 (ko) * 2009-03-05 2016-03-30 엘지전자 주식회사 중계국의 제어신호 전송 방법 및 장치
KR101730369B1 (ko) * 2010-01-17 2017-04-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101753586B1 (ko) * 2010-02-03 2017-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR20110090754A (ko) * 2010-02-03 2011-08-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101863922B1 (ko) * 2010-02-14 2018-06-01 엘지전자 주식회사 Cce 혼동을 해소하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR101775531B1 (ko) * 2010-03-23 2017-09-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN102804723B (zh) * 2010-04-04 2016-06-22 Lg电子株式会社 在无线通信***中发射控制信息的方法和设备
KR101802756B1 (ko) * 2010-04-05 2017-11-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
EP3709589B1 (en) * 2010-05-04 2021-10-27 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system
KR101829831B1 (ko) * 2010-05-06 2018-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8942199B2 (en) * 2010-05-06 2015-01-27 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Terminal apparatus and response signal mappiing method
EP2453605B1 (en) * 2010-06-16 2021-01-13 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information and device therefor
EP2634947B1 (en) * 2010-10-28 2017-10-18 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TSG RAN WG1 Meeting #57 R1-091810*
3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60 R1-101085

Also Published As

Publication number Publication date
US20130010742A1 (en) 2013-01-10
WO2011118975A2 (ko) 2011-09-29
WO2011118975A3 (ko) 2012-01-26
US8861530B2 (en) 2014-10-14
KR20110106789A (ko) 2011-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101829831B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101233186B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
JP5944978B2 (ja) 無線通信システムにおける制御情報の伝送方法及び装置
KR101761618B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101221922B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101814394B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101873733B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101285398B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101775531B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101802756B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101733489B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101730369B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101790523B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101783610B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR20110090754A (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101531526B1 (ko) 무선통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 장치
KR20130137597A (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2011132849A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR20110117595A (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right