WO2012011773A2 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2012011773A2
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한승희
이현우
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting control information.
  • the wireless communication system can support Carrier Aggregation (CA).
  • 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, ort hogona 1 frequency division multiple access (OFDMA) systems, SC—FDMA ( single carrier frequency division multiple access) systems.
  • 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
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information in a wireless communication system. It is another object of the present invention to provide a channel format, signal processing, and apparatus therefor for efficiently transmitting control information. have. It is still another object of the present invention to provide a method for efficiently allocating resources for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • Technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the above technical problems, and other technical problems that are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.
  • N specific HARQ ACKs from a plurality of Physical Uplink Control Channel (PUCCH) resources Selecting one PUCCH resource corresponding to (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement) from a mapping table for N HARQ-ARQs; And transmitting a bit value for the N specific HARQ-ACKs in the mapping table for the N HARQ-ARQs using the selected PUCCH resource, wherein the mapping table for the N HARQ-ARQs is M Is included in a mapping table for HARQ-ACK, wherein N is an integer less than or equal to M.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a communication apparatus configured to transmit uplink control information in a situation in which a plurality of cells is configured in a wireless communication system, comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor comprises: mapping table for N HARQ-ARQs from one PUCCH resource corresponding to N specific HARQ ACKs (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement) from a plurality of PUCCH resources; And a bit value for the N specific HARQ-ACKs in the mapping table for the N HARQ-ARQs, using the selected PUCCH resource, wherein the mapping table for the N HARQ-ARQs is A communication device is provided, which is included in a mapping table for M HARQ-ACK, wherein N is an integer less than or equal to M. Preferably, N is an integer smaller than M.
  • M is four.
  • the plurality of cells includes a primary cell and a secondary cell.
  • the PUCCH resource includes a PUCCH format lb resource.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • a channel format and a signal processing method for efficiently transmitting control information can be provided.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • 3A illustrates an uplink signal processing process.
  • 3B illustrates a downlink signal processing process
  • FIG. 5 illustrates a signal mapping scheme in the frequency domain to satisfy a single carrier characteristic.
  • FIG. 6 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in cluster SC-FDMA.
  • FIG. 7 and 8 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a cluster SC-FDMA.
  • 9 illustrates a signal processing procedure in segment SC-FDMA.
  • FIG. 10 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 11 illustrates a signal processing procedure for transmitting a reference signal (RS) in uplink.
  • RS reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • 13-14 illustrate slot level structures of the PUCCH formats la and lb.
  • 15 through 16 illustrate the slot level structure of the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • 17 illustrates ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
  • 20 illustrates a concept of managing a downlink component carrier at a base station.
  • 21 illustrates a concept of managing an uplink component carrier in a terminal.
  • 22 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 23 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • 24 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 26 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 27 illustrates a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a reception point of a terminal.
  • 29A to 29F illustrate a structure of a DFT-S-OFDM PUCCH format and a signal processing procedure therefor according to the present embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating ACK / NACK performance according to a channel selection method.
  • 31 illustrates an ACK / NACK codebook according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Tele Mranunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTEdong term evolution 3GPP
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • LTE-A Advanced
  • 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 system and a general signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S101.
  • the UE transmits a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel from a base station.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH is synchronized with the base station to obtain information such as cell ID.
  • the terminal establishes a physical broadcast channel from the base station. Receive broadcast information in the cell can be obtained.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102.
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure as in 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), and through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S104).
  • a content ion resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and a physical downlink control channel and receiving a physical downlink shared channel (S106) can be performed. .
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • S107 physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception
  • S107 physical uplink shared channel
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQ I Channel Quality Indication
  • RQ RK Precoding Matrix Indication
  • RQ RKRank 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.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • a type 1 radio frame structure applicable to a frequency division duplex and a type 2 radio frame structure applicable to a time division duplex are supported.
  • 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 ( ⁇ ).
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes 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 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (standard CP) and a standard CPC normal CP (CP).
  • standard CP the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as in the case where the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame is composed of five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), UpPTSCUplink Pilot Time Slot (DPT)
  • DwPTS is used for initial cell discovery, 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 only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 3A is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting an uplink signal by a terminal.
  • scrambling modules 210 of the terminal may scramble the transmission signal using the terminal specific scramble signal.
  • the scrambled signal is input to the modulation mapper 220 and complexed using BPSKCBinary Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), or 16QAM / 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation), depending on the type of the transmitted signal and / or the channel state. Modulated into a complex symbol.
  • the modulated complex symbol is processed by the transform precoder 230, it is input to the resource element mapper 240, and the resource element mapper 240 may map the complex symbol to a time-frequency resource element.
  • the signal thus processed may be transmitted to the base station through the antenna via the SC-FDMA signal generator 250.
  • 3B is a diagram for describing a signal processing procedure for transmitting a downlink signal by a base station.
  • the base station may transmit one or more codewords in a downlink.
  • the codewords may each be processed into complex symbols via the scramble module 301 and the modulation mapper 302 as in the uplink of FIG. 3A.
  • the complex symbols may then be processed by the layer mapper 303 into a plurality of layers ( Layer), and each layer may be multiplied by the precoding matrix by the precoding modes 304 and assigned to each transmit antenna.
  • the transmission signal for each antenna processed as described above is mapped to a time-frequency resource element by the resource element mapper 305, and then through each antenna through a 0rthogonal frequency division multiple access (0FDM) signal generator 306. Can be sent.
  • 0FDM 0rthogonal frequency division multiple access
  • the uplink signal transmission uses a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme unlike the 0FDMA scheme used for downlink signal transmission.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • the 3GPP system employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • a point IDFT mode 404 and a Cyclic Pref ix (CP) additional models 406.
  • the terminal for transmitting a signal in the SC-FDMA scheme further includes an N-point DFT models 402.
  • the N-point DFT modes 402 partially offset the IDFT processing impact of the M-point IDFT modes 404 so that the transmitted signal has a single carrier property.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a signal mapping method in the frequency domain to satisfy a single carrier characteristic in the frequency domain.
  • FIG. 5 (a) shows a localized mapping method
  • FIG. 5 (b) shows a distributed mapping method.
  • Clustered SC-FDMA is a modified form of SC-FDMA.
  • Clustered SC—FDMA divides DFT process output samples into sub-groups during subcarrier mapping and discontinuously maps them to the frequency domain (or subcarrier domain).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in a cluster SC-FDMA.
  • 7 and 8 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a cluster SC-FDMA.
  • 6 illustrates an example of applying an intra-carrier cluster SC-FDMA
  • FIGS. 7 and 8 correspond to an example of applying an inter-carrier cluster SC-FDMA.
  • FIG. 7 illustrates a case in which a signal is generated through a single IFFT block when subcarrier spacing between adjacent component carriers is aligned in a situation in which component carriers are continuously allocated in the frequency domain.
  • FIG. 8 illustrates a case where a signal is generated through a plurality of IFFT blocks in a situation in which component carriers are allocated non-contiguous in the frequency domain.
  • Segment SC-FDMA is simply an extension of the existing SC-FDMA DFT spreading and IFFT frequency subcarrier mapping configuration as the number of IFFTs equal to the number of DFTs is applied and the relationship between the DFT and IFFT has a one-to-one relationship.
  • -FDMA or NxDFT-s-OFDMA.
  • This specification collectively names them Segment SC-FDMA.
  • the segment SC-FDMA performs a DFT process on a group basis by grouping all time domain modulation symbols into N (N is an integer greater than 1) groups in order to alleviate a single carrier characteristic condition.
  • FIG. 10 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 CPCCyclic Prefix) 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. data
  • the area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the uplink control information ie, UCI
  • the uplink control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Information (CQI), PMKPrecoding Matrix Indicator (RQ), and Rank Indication (RI).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting a reference signal in the uplink.
  • Data is converted into a frequency domain signal through a DFT precoder, and then transmitted through the IFFT after frequency mapping, while RS skips the process through the DFT precoder.
  • the RS sequence is directly generated (S11) in the frequency domain, the RS is sequentially transmitted through a localization mapping (S12), an IFFT (S13) process, and a cyclic prefix (CP) attachment process (S14). do.
  • the RS sequence is defined by a cyclic shift a of a base sequence and can be expressed as Equation 1.
  • N w is the size of the resource block expressed in subcarrier units
  • a basic sequence with a length greater than V ⁇ can be defined as
  • Equation 3 the q th root Zadoff-Chu sequence may be defined by Equation 3 below.
  • Equation 4 the length of the Zadoff-Chi Sieux is given by the largest prime number and therefore satisfies ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ M ⁇ S.
  • Group hopping pattern 1 ⁇ 'and when mwonseu shift (shift sequence) pattern sequence group numbers in W ⁇ blots "s by a ⁇ may be defined as: Equation 6.
  • Sequence group hopping may be enabled or disabled by a parameter that activates group hopping provided by a higher layer.
  • PUCCH and PUSCH have the same hopping pattern but may have different sequence shift patterns.
  • the group hopping pattern ⁇ h (" s ) is the same for PUSCH and PUCCH.
  • the sequence generator can be initialized to at the beginning of each radio frame.
  • the definition of the sequence shift pattern Jss is different from each other between PUCCH and PUSCH.
  • sequence shift pattern / ss is / ss — with ID moaJU
  • Sequence hopping applies only to reference signals of length ⁇ ⁇ 6N ⁇ .
  • Equation 8 For the reference signal of length M sc ⁇ 6 ⁇ sc, the basic sequence number within the basic sequence group in the slot is given by Equation 8 below.
  • Pseudo-Random Sequence Generator is a
  • the reference signal for the PUSCH is determined as follows.
  • PUS w is r PUSCH Mlitis RS — ⁇ 1
  • the generator can be initialized to at the start of the radio frame.
  • Table 3 lists the cyclic shift fields and downlink (n) in Downlink Control Information (DCI) format 0.
  • DCI Downlink Control Information
  • the physical mapping method for the uplink RS in the PUSCH is as follows.
  • the sequence is the amplitude scaling factor ⁇ PUSCH
  • FIG. 12A illustrates a demodulation reference signal (DMRS) structure for a PUSCH in the case of a normal CP
  • FIG. 12B illustrates a DMRS structure for a PUSCH in the case of an extended CP.
  • the DMRS is transmitted through the fourth and eleventh SC-FDMA symbols
  • the DMRS is transmitted through the third and ninth SC-FDMA symbols.
  • PUCCH 13 through 16 illustrate a slot level structure of a PUCCH format.
  • PUCCH includes the following format for transmitting control information.
  • Table 4 shows a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • Table 5 shows the number of RSs per slot according to the PUCCH format.
  • Table 6 is a table showing the SC-FDMA symbol position of the RS according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to a standard cyclic prefix.
  • Figure 13 shows the PUCCH formats la and lb in the case of standard cyclic prefix.
  • 14 shows PUCCH formats la and lb in case of extended cyclic prefix.
  • control information having the same content is repeated in a slot unit in a subframe.
  • the ACK / NACK signal consists of different cyclic shifts (CS) (frequency domain codes) and orthogonal cover codes (0C or OCC) of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation (CG-CAZAC) sequence.
  • CS cyclic shifts
  • OCC orthogonal cover codes
  • CG-CAZAC constant amplitude zero auto correlation
  • 0C includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • Orthogonal Sequences w0, wl, w2, w3 are random (after FFT modulation) It can be applied in the time domain or in any frequency domain (prior to FFT modulation).
  • ACK / NACK resources composed of CS, 0C, and PRB (Physical Resource Block) may be given to the UE through RRC (Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • the ACK / NACK resource can be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH for the PDSCH.
  • 15 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of standard cyclic prefix.
  • 16 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix.
  • 15 and 16 in the case of a standard CP, one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol. Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol. SC-FDMA symbol level CS hopping may be applied to randomize inter-cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively. In other words, a plurality of terminals in PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + 0C + PRB and CS + PRB, respectively.
  • Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Cover (0C) remapping may be applied as follows.
  • the representative index n r includes n cs , n oc , n rb .
  • CQI, PMI, RI, and CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • Reed Muller (RM) channel coding may be applied.
  • channel coding for UL CQI in LTE system is described as follows.
  • the bit stream 0 1 2 3 1 is channel coded using the (20, A) RM code.
  • Table 10 shows a basic sequence for the (20, A) code.
  • flo and ⁇ ⁇ - ⁇ represent MSB (Most Significant Bit) and LSBCLeast Significant Bit (MSB).
  • MSB Most Significant Bit
  • MSB LSBCLeast Significant Bit
  • the maximum information bit is 11 bits except when the CQI and the ACK / NACK are simultaneously transmitted.
  • QPSK modulation can be applied. Before QPSK modulation, the coded bits can be scrambled.
  • i 0, 1, 2, ..., satisfies B-1.
  • Table 11 shows the UCKUplink Control Information field for wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH) CQI feedback.
  • Table 12 shows the UCI fields for CQI and PMI feedback for broadband, which reports closed loop spatial multiplexing PDSCH transmissions.
  • Table 13 19 illustrates PRB allocation. As shown in FIG. 19, the PRB may be used for PUCCH transmission in slot n s .
  • PUCCH resources for ACK / NACK are not allocated to each UE in advance, and a plurality of PUCCH resources are divided and used at every time point by a plurality of UEs in a cell.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK corresponds to a PDCCH carrying scheduling information about corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted in each downlink subframe consists of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • CCEs control channel elements
  • the UE transmits ACK / NACK through a PUCCH resource corresponding to a specific CCE (eg, the first CCE) among the CCEs constituting the PDCCH received by the UE.
  • a specific CCE eg, the first CCE
  • the UE transmits ACK / NACK through a PUCCH corresponding to 4 CCEs, which is the first CCE constituting the PDCCH.
  • the PUCCH resource index in the LTE system is determined as follows. [Equation 10]
  • n (1) PUCCH is the ACK / NACK answer (eg, ACK, NACK, DTX (Discontinuous)
  • N (1) PUCCH represents a signaling value received from a higher layer.
  • N CCE represents the smallest value among the CCE indexes used for PDCCH transmission. From n (1) P uccH a cyclic shift (CS), an orthogonal spreading code (0C) and a PRB for PUCCH format la / lb are obtained.
  • the UE transmits one multiplexed ACK / NACK signal for a plurality of PDSCHs received through subframes of different time points.
  • the terminal transmits one multiplexed ACK / NACK signal (A / N codeword) for a plurality of PDSCHs using a channel selection scheme.
  • the channel selection scheme is also referred to as a PUCCH selection transmission scheme or an ACK / NACK selection scheme.
  • the terminal occupies a plurality of uplink physical channels to transmit the multiplexed ACK / NACK signal when a plurality of downlink data is received.
  • the UE may occupy the same number of PUCCHs using a specific CCE of a PDCCH indicating each PDSCH.
  • the multiplexed ACK / NACK signal may be transmitted using a combination of a PUCCH selected from among a plurality of occupied PUCCHs and a modulation / coded content applied to the selected PUCCH.
  • Table 14 shows a mapping table for a channel selection scheme defined in LTE.
  • HARQ-ACK (i) indicates an ACK / NACK / DTX answer for the i-th data unit (0 ⁇ i ⁇ 3).
  • ACK / NACK / DTX answer includes ACK, NACK, DTX or NACK / DTX.
  • NACK / DTX means NACK or DTX.
  • the DTX indicates a case in which there is no transmission of a data unit (eg, a transport block) for the HARQ-ACK (i) or the terminal does not detect the presence of a data unit corresponding to the HARQ-ACK (i).
  • PUCCH resources Up to four PUCCH resources (ie, n (1) PUCCH , 0 to n (1) PUCCH , 3 ) may be occupied for each data unit.
  • one PUCCH resource is selected from a plurality of PUCCH resources, and b (0) b (l) is transmitted on the selected PUCCH resource.
  • N (1) PUCCH, x described in Table 14 represents a PUCCH resource (for example, PUCCH format lb resource) for transmitting a plurality of HARQ-ACK.
  • b (0) b (l) represents two bits transmitted through the selected PUCCH resource and is modulated in a QPSK scheme.
  • the terminal when the terminal successfully decodes four data units, the terminal transmits (1, 1) to the base station by using the PUCCH resources associated with! ⁇ .
  • NACK and DTX are coupled (NACK / DTX, N / D) except in some cases because the combination of PUCCH resources and QPSK symbols is insufficient to represent all possible ACK / NACK assumptions.
  • a multicarrier system or a carrier aggregation system refers to a system that aggregates and uses a plurality of carriers having a band smaller than a target bandwidth for wideband support.
  • the band of the aggregated carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system for backward compatibility with the existing system.
  • the existing LTE system supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a new bandwidth can be defined to support carrier aggregation regardless of the bandwidth used by the existing system.
  • Multicarrier is a name that can be used commonly with carrier aggregation and bandwidth aggregation.
  • carrier aggregation collectively refers to both contiguous and non-contiguous carrier merging.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a concept of managing downlink component carriers in a base station
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a concept of managing uplink component carriers in a terminal.
  • the upper layers will be briefly described as MACs in FIGS. 20 and 21.
  • 22 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 23 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • one MAC manages and operates one or more frequency carriers to perform transmission and reception. Frequency carriers managed in one MAC do not need to be contiguous with each other, which is advantageous in terms of resource management.
  • one PHY means one component carrier for convenience.
  • one PHY does not necessarily mean an independent RFCRadio Frequency) device.
  • one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
  • 24 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multicarriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 26 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multicarriers in a base station.
  • 27 illustrates another concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • multiple carriers may control several carriers instead of one MAC.
  • each carrier may be controlled by a 1: 1 MAC
  • each carrier is controlled by a 1: 1 MAC for each carrier and the rest is controlled.
  • One or more carriers can be controlled by one MAC.
  • the above system is a system including a plurality of carriers from 1 to N, and each carrier may be used adjacent or non-contiguous. This can be applied to the uplink / downlink without distinction.
  • the TDD system is configured to operate N multiple carriers including downlink and uplink transmission in each carrier, and the FDD system is configured to use multiple carriers for uplink and downlink, respectively.
  • asymmetrical carrier aggregation may be supported in which the number of carriers and / or the carrier bandwidths are merged in uplink and downlink.
  • the PDSCH is assumed to be transmitted on the downlink component carrier # 0, but cross-carrier scheduling is performed. It is obvious that the corresponding PDSCH can be transmitted through another downlink component carrier.
  • component carrier may be replaced with another equivalent term (eg cell).
  • FIG. 28 exemplifies a scenario in which uplink control information (UCI) is transmitted in a wireless communication system supporting carrier aggregation.
  • UCI uplink control information
  • this example assumes that UCI is ACK / NACK (A / N).
  • the UCI may include control information such as channel state information (eg, CQI, PMI, RI) and scheduling request information (eg, SR) without limitation.
  • the illustrated asymmetric carrier merging may be set in terms of UCI transmission. That is, the DLCC-ULCC linkage for UCI and the DLCC-ULCC linkage for data may be set differently. For convenience, one DL CC can transmit up to two codewords. Assuming, the UL ACK / NACK bit also needs at least 2 bits. In this case, at least 10 bits of ACK / NACK bits are required to transmit ACK / NACK for data received through five DL CCs through one UL CC.
  • the carrier aggregation is illustrated as an increase in the amount of UCI information. However, this situation may occur due to an increase in the number of antennas and the presence of a backhaul subframe in a TDD system and a relay system. Similar to ACK / NACK, even when transmitting control information associated with a plurality of DL CCs through one UL CC, the amount of control information to be transmitted is increased.
  • DLCC and ULCC may also be referred to as DLCell and ULCell, respectively.
  • anchor DLCC and the anchor ULCC may be referred to as DL PCell (DL Primary Cell) and ULPCell, respectively.
  • the DL primary CC may be defined as a DL CC linked with an UL primary CC.
  • linkage encompasses both implicit and explicit linkage.
  • one DL CC and one UL CC are uniquely paired.
  • a DLCC linked with a UL primary CC may be referred to as a DL primary CC.
  • Explicit linkage means that the network configures the linkage in advance and can be signaled through RRC.
  • a DL CC paired with an IL primary CC may be called a primary DL CC.
  • the UL primary (or anchor) CC may be a UL CC transmitted through PUCCINI.
  • the black UL primary CC may be a UL CC through which UCI is transmitted through a PUCCH black PUSCH.
  • the DL primary CC may be a DL CC to which the UE performs initial access, and the DL CC except the DL primary CC may be referred to as a DL secondary CC.
  • the UL CC except for the UL primary CC may be referred to as a UL secondary CC.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage all radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not required. Therefore, the cell may be configured with only downlink resources, or with downlink resources and uplink resources.
  • a linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on a primary frequency (or PCC) may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on a secondary frequency (or SCC) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell. Therefore, in the case of the UE that is in the R C_C0NNECTED state, but carrier aggregation is not configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell composed of PCell. On the other hand, in the case of a terminal in the RRC_C0NNECTED state and carrier aggregation is configured, one or more serving cells exist, and all the serving cells include the PCell and the entire SCell. For carrier aggregation, after the initial security activation process is initiated, the network may configure one or more SCells for terminals supporting carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • the DL-UL pairing may correspond to FDD only. Since TDD uses the same frequency, separate DL-UL pairing may not be defined.
  • the DL-UL linkage may be determined from the UL linkage through the UL EARFCN information of SIB2. For example, the DL-UL linkage may be obtained through SIB2 decoding at initial connection and otherwise obtained through RRC signaling. Thus, only SIB2 linkage exists and other DL-UL pairing may not be explicitly defined. For example, in the 5DL: 1UL structure of FIG. 28, DL CC # 0 and UL CC # 0 have a SIB2 linkage relationship with each other, and the remaining DL CCs are transmitted to the corresponding UE.
  • the black may configure the following PUCCH format according to the number of configured (conf igured) DL CCs, the number of activated DL CCs, and the number of scheduled DL CCs.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Mult iplexing
  • the channel selection method indicates a method of transmitting information by combining constellation points of data and selection of multiple resources defined for RS + data.
  • Tables 15 through 16 illustrate the mapping table for channel selection.
  • Table 15 illustrates a mapping table for 3-bit ACK / NACK
  • Table 16 illustrates a mapping table for 4-bit ACK / NACK.
  • the A / N codeword (codeword, CW) is a plurality of HARQ-ACK Include.
  • Each HARQ-ACK represents an ACK / NACK / DTX answer for downlink transmission.
  • the downlink transmission includes a PDSCH and a PDCCH without a corresponding PDSCH (eg, semi-persistent scheduling (SPS) release PDCCH).
  • ACK / NACK / DTX responses include ACK, NACK, DTX or NACK / DTX.
  • NACK / DTX means NACK or DTX.
  • the data column represents a modulation value corresponding to an A / N codeword (ie, a plurality of HARQ-ACKs). Tables 15-16 assume QPSK modulation.
  • Each HARQ-ACK represents an ACK / NACK / DTX response for downlink transmission.
  • the downlink transmission includes a PDSCH, a PDCCH without a PDSCH (eg, an SPS release PDCCH).
  • the ACK / NACK / DTX response includes ACK, NACK, DTX, or NACK / DTX.
  • NACK / DTX means NACK or DTX.
  • ChX represents the occupied X th PUCCH resource (eg, PUCCH lb resource: n (1) PUCCH ) occupied for channel selection. ChX may be implicitly given as illustrated in Equation 10, or may be given explicitly through DCI on the PDCCH.
  • a modulation value (or 2-bit value, that is, b (0) b (l)) corresponding to the A / N codeword (ie, a plurality of HARQ-ACKs) is transmitted uplink through the selected ChX.
  • the RS column represents a modulation value carried in the demodulation RS for PUCCH.
  • FIG. 29A illustrates a case where the DFT-S-OFDM PUCCH format according to the present embodiment is applied to the structure of PUCCH format 1 (standard CP).
  • a channel coding block includes information bits a_0, a_l,... A_M-l (e.g., multiple ACK / NACK bits) by channel coding coding bits (encoded bit, coded bit or coding bit) (or codeword) b_0, b_l,... And b_N-l are produced.
  • M represents the size of the information bits
  • N represents the size of the coding bits.
  • the information bit includes uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACKs for a plurality of data (or PDSCHs) received through a plurality of DL CCs.
  • UCI uplink control information
  • the information bits a_0, a_l, and a_M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits. For example, if the information bits include multiple ACK / NACKs for a plurality of DL CCs, channel coding is not performed for each DL CC or for individual ACK / NACK bits, but for all bit information. single Codewords are generated.
  • Channel coding includes, but is not limited to, simple repetition, simple coding, Reed Muller (RM) coding, punctured RM coding, Tai 1-bit ing convolut ional coding (TBCC), LDPC (low-) density parity-check) or turbo-coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • the modulator comprises coding bits b_0, b_l,... , Modulation symbols c_0, c_l,... , Produces c_L-l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, Phase Shi ft Keying (n-PSK) and Quadrature Amplitude Modulat ion (n-QAM) (n is an integer of 2 or more).
  • the modulation method may include BPSK (BinaryPSK), QPSK (QuadraturePSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • the divider divides the modulation symbols c_0, c_l,... C_L-1 is divided into slots.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide a modulation symbol into each slot in order from the front (local type). In this case, as shown, modulation symbols c_0, c-1, c_L / 2-1 are divided into slot 0, modulation symbols c_L / 2, c_L / 2 + 1,... C_L-1 may be divided into slot 1.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, an even numbered modulation symbol may be divided into slot 0 and an odd numbered modulation symbol may be divided into slot 1. The modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on the modulation symbols divided into each slot to produce a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 12-point DFT
  • modulation symbols c_0, c_l,... C_L / 2-l denotes DFT symbols d_0, d_l,...
  • the modulation symbols c_ L / 2, c_ L / 2 + 1, ..., and c_L-l are DFT precoded as d_L / 2— 1 and divided into slot 1, and the DFT symbols d_ L / 2 and d_ L / 2.
  • DFT is precoded with +1, ..., d_L-l.
  • DFT precoding is equivalent to other linear operations operation) (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA symbol level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes. In this specification, for ease of description, the orthogonal code is mainly described as a representative example of the spreading code, but the orthogonal code may be replaced with a quasi-orthogonal code as an example.
  • the maximum value of the spreading code size is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information. For example, when four SC-FDMA symbols are used for transmission of control information in one slot, a (quasi) orthogonal code ⁇ 0, ⁇ ⁇ 1, ⁇ ⁇ 2, 3 of length 4 may be used for each slot.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of a terminal. SF is 1, 2, 3, 4,... It may vary according to the requirements of the system, and may be predefined between the base station and the terminal, or the DCI black may be known to the terminal through the RRC signaling.
  • the signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in the PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF terminal.
  • the ACK / NACK bits for this may be 12 bits when including the DTX state.
  • the coding block size (after rate matching) may be 48 bits.
  • the signal processing described with reference to FIG. 29A is an example, and the signal mapped to the PRB in FIG. 29A may be obtained through various equivalent signal processing.
  • 29B to 29G illustrate signal processing equivalents to those illustrated in FIG. 29A.
  • FIG. 29B is a reversed order of processing of the DFT precoder and the spreading block in FIG. 29A.
  • the function of the spreading block is the same as multiplying the DFT symbol string output from the DFT precoder by a specific constant at the SC-FDMA symbol level, and thus the values of the signals mapped to the SC-FDMA symbol are the same even if their order is changed. . Therefore, signal processing for the DFT-S-OFDM PUCCH format may be performed in the order of channel coding, modulation, division, spreading, and DFT precoding. In this case, the dispensing process and the spreading process may be performed by one functional block.
  • each modulation symbol may be spread at the SC-FDMA symbol level simultaneously with the division.
  • each modulation symbol can be copied to the size of the spreading code, and these modulation symbols and each element of the spreading code can be multiplied by one to one.
  • the modulation symbol sequence generated for each slot is spread to a plurality of SC-FDMA symbols at the SC— FDMA symbol level. Thereafter, the complex symbol string corresponding to each SC-FDMA symbol is DFT precoded in units of SC-FDMA symbols.
  • FIG. 29C changes the processing order of the modulator and divider in FIG. 29A. Accordingly, the processing for the DFT-S-OFDM PUCCH format may be performed by joint channel coding and division at a subframe level, and may be performed in order of modulation, DFT precoding, and spreading at each slot level.
  • FIG. 29D further changes the processing order of the DFT precoder and the spreading block in FIG. 29C.
  • the function of the diffusion block is the DFT output from the DFT precoder. Since the symbol string is multiplied by a certain constant at the SC-FDMA symbol level, even if their order is changed, the value of the signal mapped to the SC-FDMA symbol is the same. Therefore, in the signal processing procedure for the DFT-S-OFDM PUCCH format, joint channel coding and division are performed at the subframe level, and modulation is performed at each slot level.
  • the modulation symbol sequence generated for each slot is spread to a plurality of SC-FDMA symbols at the SC-FDMA symbol level, and the modulation symbol strings for each SC-FDMA symbol are in the order of DFT precoding in units of SC-FDMA symbols.
  • the modulation process and the spreading process may be performed by one functional block.
  • the generated modulation symbols can be spread directly at the SC-FDMA symbol level.
  • modulation symbols generated when the coding bits are modulated may be copied to the size of the spreading code, and each element of the spreading code and the spreading code may be multiplied one by one.
  • FIG. 29E illustrates a case where the DFT-S-OFDM PUCCH format according to the present embodiment is applied to the structure of PUCCH format 2 (standard CP)
  • FIG. 29F illustrates the PUCCH format of the DFT-S-OFDM PUCCH format according to the present embodiment.
  • the case where it applies to the structure of the format 2 (extended CP) is illustrated.
  • Basic signal processing is the same as described with reference to FIGS. 29A to 29D.
  • the number / locations of the UCI SC-FDMA symbols and the RS SC-FDMA symbols in the DFT-S-OFDM PUCCH format differ from those of FIG. 29A.
  • Table 17 shows the positions of RS SC-FDMA symbols in the illustrated DFT-S-OFDM PUCCH format.
  • the standard cyclic prefix seven SC-FDMA symbols in the slot are assumed (index: 0-6), and in the case of the extended cyclic prefix, six SC-FDMA symbols in the slot are assumed (index: 0 to 5).
  • Tables 18-19 illustrate spreading codes according to SF values.
  • the DFT code is an orthogonal code expressed as ⁇ [Wo V v ⁇ M ⁇ rew ⁇ exp ⁇ m /). Where k is
  • 30 is a diagram illustrating ACK / NACK performance according to a channel selection method. 30 illustrates ACK / NACK performance according to the number of ACK / NACK bits in a channel selection scheme. Simulation conditions are as follows. Extended Pedestrian A model (EPA) channel, BW 10MHz, lTx-2Rx
  • an abnormal phenomenon occurs in which the 3-bit ACK / NACK performance is degraded than the 4-bit ACK / NACK performance.
  • the distance between constellations in the same channel is shorter than the distance between different channels, and thus the overall performance may be determined by the distance between constellations in the shorter channel. For example, looking at the possibility that a NACK to ACK error may occur in Chi of Table 15 is 7/8, and it is 7/12 when looking at the possibility that a NACK to ACK error may occur in Chi of Table 16. Therefore, the probability of an error occurring in Table 16 is less. For this reason, the channel selection performance of 4-bit ACK / NACK with larger information size results in better results than the channel selection performance of 3-bit ACK / NACK.
  • the present invention proposes to transmit using three channels. In this case, since the total information that can be transmitted through three channels is 12 states, and the number of ACK / NACKCA / N) codewords is 8, the 4 states may not be used. Here, the four remaining states may be used to transmit other ACK / NACK information including DTX.
  • a far-field channel domain may be used first, and then a distance between constellations within the same channel may be used from a constellation point.
  • ACK / NACK information using different channels may be in a complementary relationship with each other. For example, if ⁇ information is transmitted using Chi, its complementary codeword AAA can be transmitted using Ch2 or Ch3.
  • ACK / NACK codewords having a long hamming distance may be preferentially allocated on other channels, and ACK / NACK codewords may be assigned to constellation points by prioritizing according to required error rates within the same channel. For example, since the miss ACK rate request is 1> and the N-> A error request is 0.1%, priority may be given and ACK / NACK codeword to channel [constellation point] mapping may be performed.
  • Table 20 illustrates a channel selection mapping table according to an embodiment of the present invention.
  • the A / N codeword (codeword, CW) includes a plurality of HARQ-ACKs.
  • Each HARQ-ACK represents an ACK / NACK / DTX response for downlink transmission.
  • Downlink The transmission includes a PDSCH or a PDCCH without a PDSCH (eg SPS release PDCCH).
  • ACK / NACK / DTX response includes ACK, NACK, DTX or NACK / DTX.
  • NACK / DTX means NACK or DTX.
  • the data column represents a modulation value corresponding to an A / N codeword (ie, a plurality of HARQ-ACKs). Table 20 assumes QPSK modulation.
  • ChX denotes the occupied X th PUCCH resource (eg, PUCCH lb resource: n (1) PUCCH ) occupied for channel selection. ChX may be given implicitly as illustrated in Equation 10, or may be explicitly given through DCI on the PDCCH.
  • the modulation value (or 2-bit value, i.e., b (0) b (l)) that is reflected in the A / N codeword (ie, a plurality of HARQ-ACKs) is transmitted through the selected ChX.
  • the RS column represents a modulation value carried in the demodulation RS for PUCCH.
  • CWO (NNN) and CW3 (NAA) have a Hamming distance of 2, and an N-> A error event occurs when the CTO-> CW3 error occurs.
  • CW0 and CW3 are placed in different channels (eg Chi, Ch3 respectively).
  • CT4 (ANN) and CW7 (A) the Hamming distance is 2 and the N-> A error event is also Order 2.
  • CW4 and CW7 are arranged in different channels (eg Ch2 and Ch3 respectively).
  • the Hamming distance is 2, but from a unidirectional (CW1-> CW2 or CW2-> CW1) perspective, an N-> A error occurs with an order of 1.
  • CW1 and CW2 are placed on the same channel, and instead the distance between constellation points is placed furthest (eg j, -j, but 1, -1, respectively).
  • CW0-> CW1 / CW0-> CW2 (or CW4-> CT5 / CW4-> CW6) has a Hamming distance of 1 and an N-> A order of 1.
  • CW0 and CW4 may be placed at any constellation point on the channel (eg 1, but -1, j, or -1, respectively).
  • the codebook may be generated using the ACK / NACK codebook subset method. That is, the largest codebook size that can be used can be defined and a subset of the codebook can be used for ACK / NACK information below it. For example, if a 4-bit ACK / NACK is the maximum size in the channel selection scheme, a 4-bit ACK / NACK codebook may be generated, and a 2- or 3-bit ACK / NACK codebook may use a subset of the 4-bit ACK / NACK codebook.
  • an ACK / NACK codebook is generated assuming the maximum ACK / NACK bit is 4 bits.
  • An example of using the subset as a codebook for 2- or 3-bit ACK / NACK is shown.
  • the number of channels for 3-bit ACK / NACK is assumed to be 4.
  • the number of channels for ACK / NACK transmission is not limited to an even number.
  • the number of channels for 3-bit ACK / NACK may be three.
  • the 2-bit and 3-bit 4-bit ACK / NACK codebook tables of the ACK / NACK codebook illustrated in FIG. 31 are arranged in Tables 21 to 23, respectively.
  • the relationship between the A / N codeword and the CA configuration may be as shown in Table 24. Assume that two cells (ie PCel l and SCel l) are configured. According to the MIM0 configuration, each cell can transmit one or two transport blocks.
  • the present invention can be easily extended and applied to a TDD system in a situation where one or more cells are configured.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with 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.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • embodiments of the present invention have been described mainly based on a signal transmission / reception relationship between a terminal and a base station.
  • This transmission / reception relationship is extended / similarly to signal transmission / reception between the UE and the relay or the BS and the relay.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by their upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a 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.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (app 1 i cat ion specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), and PLDs (rogrammable logic devices).
  • ASICs application 1 i cat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Cfield programmable gate arrays processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention is It may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the described functions or operations.
  • 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. Specifically, the present invention can be applied to a method for transmitting uplink control information and an apparatus therefor.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 복수의 셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수의 PUCCH 자원으로부터 N개의 특정 HARQ ACK에 대응하는 하나의 PUCCH 자원을 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블로부터 선택하는 단계; 및 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블에서 상기 N개의 특정 HARQ-ACK에 대응하는 비트 값을 상기 선택된 PUCCH 자원을 이용해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블은 M개의 HARQ-ACK을 위한 맵핑 테이블에 포함되고, 상기 N은 상기 M 이하의 정수인, 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)을 지원할수 있다.
【배경기술】
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(t ime division multiple access) 시스템, OFDMA ( o r t hogona 1 frequency division multiple access) 시스템, SC—FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리, 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 제어 정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 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. 【기술적 해결방법】 본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 복수의 셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원으로부터 N개의 특정 HARQ ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement)에 대응하는 하나의 PUCCH 자원을 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블로부터 선택하는 단계; 및 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블에서 상기 N개의 특정 HARQ-ACK에 대웅하는 비트 값을 상기 선택된 PUCCH 자원을 이용해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블은 M개의 HARQ-ACK을 위한 맵핑 테이블에 포함되고, 상기 N은 상기 M 이하의 정수인, 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 복수의 샐이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 복수의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원으로부터 N개의 특정 HARQ ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement)에 대응하는 하나의 PUCCH 자원을 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블로부터 선택하며, 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블에서 상기 N개의 특정 HARQ-ACK에 대웅하는 비트 값을 상기 선택된 PUCCH 자원을 이용해 전송하도록 구성되며, 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블은 M개의 HARQ-ACK을 위한 맵핑 테이블에 포함되고, 상기 N은 상기 M 이하의 정수인, 통신 장치가 제공된다. 바람직하게, 상기 N은 상기 M보다 작은 정수이다.
바람직하게, 상기 M은 4이다.
바람직하게, 상기 복수의 샐은 프라이머리 셀과 세컨더리 셀을 포함한다. 바람직하게, 상기 PUCCH자원은 PUCCH 포맷 lb 자원을 포함한다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 또한, 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리 방법을 제공할수 있다. 또한, 제어 정보 전송을 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.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함깨 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 3a는 상향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 3b는 하향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 4는 SC-FDMA 방식과 0FDMA 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 PUCCH포맷 la와 lb의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 15~16은 PUCCH포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 17은 PUCCH포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK채널화를 예시한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 예시한다.
도 19는 PUCCH 전송을 위한 PRB할당을 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 29a~29f는 본 실시예에 따른 DFT-S-OFDM PUCCH 포맷의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 30은 채널 선택 방식에 따른 ACK/NACK성능을 나타내는 도면이다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK코드북을 예시한다.
도 32는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 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 Jniversal Mobile Tele Mranunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong 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 샐에 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 ID등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 샐 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 프리 ¾블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할수 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/Negat ive-ACK) , SR( Scheduling Request ) , CQ I (Channel Quality Indication) , PMKPrecoding Matrix Indication), RKRank 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 프레임의 구조를 예시한다. 샐를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다.3GPPLTE표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 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 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΓΠ( transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CPCnormal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 둥의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
표준 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 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 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTSCUplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3a는 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정올 설명하기 위한 도면이다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 단말의 스크램블링 (scrambling) 모들 (210)은 단말 특정 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램블 할 수 있다. 스크램블 된 신호는 변조 맵퍼 (220)에 입력되어 전송 신호의 종류 및 /또는 채널 상태에 따라 BPSKCBinary 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 3b는 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 3a의 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 모들 (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 0FDM(0rthogonal Frequency Division Mult iple Access) 신호 생성기 (306)를 거 쳐 각 안테나를 통해 전송될 수 있다 .
무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak-to-Average Rat io)이 문제된다 . 따라서, 도 3a 및 도 3b와 관련하여 상술한 바와 같이 상향링크 신호 전송은 하향링크 신호 전송에 이용되는 0FDMA 방식과 달리 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Mult iple Access) 방식 이 이용되고 있다 .
도 4는 SC-FDMA 방식과 0FDMA 방식을 설명하기 위 한 도면이다 . 3GPP 시스템은 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다
도 4를 참조하면, 상향링크 신호 전송을 위 한 단말 및 하향링크 신호 전송을 위한 기지국 모두 직 렬 -병 렬 변환기 (Serial— to-Paral lel Converter ) (401) , 부반송파 맵퍼 (403), Μ-포인트 IDFT 모들 (404) 및 CP(Cycl ic Pref ix) 추가 모들 (406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다 . 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 단말은 N-포인트 DFT 모들 (402)을 추가로 포함한다 . N-포인트 DFT 모들 (402)은 M-포인트 IDFT 모들 (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 위 한 주파수 도메인상의 신호 맵핑 방식을 설명하는 도면이다. 도 5(a)는 로컬형 맵핑 ( local ized mapping) 방식을 나타내며, 도 5(b)는 분산형 맵핑 (distributed mapping) 방식을 나타낸다 .
SC-FDMA의 수정된 형 태인 클러스터 (clustered) SC-FDMA에 대해 설명 한다. 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 콤포넌트 캐리어 (component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 콤포넌트 캐리어간의 부반송파 간격 (spacing)이 정렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다. 도 8은 주파수 도메인에서 비연속적 (non-contiguous)으로 콤포넌트 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 DFT프로세스를 수행한다.
도 10은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 10을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CPCCyclic 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 B 쌍 (RB pair) (예, m=0,l,2,3)) (예, 주파수 반사 (frequency mirrored)된 위치의 RB 쌍 7)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 상향링크 제어 정보 (즉, UCI)는 HARQ ACK/NACK, CQI (Channel Quality Information), PMKPrecoding 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 시뭔스가 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 는 기본 시뭔스 (base sequence)의 순환 쉬프트 (cycl ic shift) a 에 의해 정의되며 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 11
Figure imgf000013_0001
0≤"<Λ
MRS— mNm Λ/RB
여기에서, sc ~ sc 는 RS 시퀀스의 길이이고, Nw 는 부반송파 단위로 나타낸 자원 블록의 크기이며, m은 1≤"»≤찌 이다ᅳ ^ 는 최대 상향링크 전송 대역을 나타낸다. 기본 시퀀스인 는 몇 개의 그룹으로 구분된다. " e 01,…,29)는 그룹 번호를 나타내며, V는 해당 그룹 내의 기본 시퀀스 번호에 해당한다. 각 그룹은 길이가 ^ =^ ^ ( l≤ ≤5 )인 하나의 기본 시퀀스 ( v = 0 )와 길이가
^ =mN^ ( 6≤m≤N^'l]L )인 두 개의 기본 시뭔스 ( V二 0,1 )를 포함한다. 해당 그룹 내에서 시뭔스 그룹 번호 M 와 해당 번호 V는 시간에 따라 각각 변할 수 있다. 기본 시뭔스 r"^"^"'r"'^WsC 의 정의는 시뭔스 길이 υ 에 따른다.
RB
V 이상의 길이를 가진 기본 시뭔스는 다음과 같이 정의할 수 있다.
Μ^ ≥ά /^ 에 대하여, 기본 시뭔스 , " … ", "vwsc ) 는 다음의 수학식 2에 의해 주어진다.
【수학식 2】
Figure imgf000014_0001
여기에서, q번째 루트 자도프-츄 (Zadoff-Chu) 시뭔스는 다음의 수학식 3에 의해 정의될 수 있다.
【수학식 3】
Figure imgf000014_0002
0<m≤Nfc s-l 여기에서, q는 다음의 수학식 4을 만족한다.
【수학식 4】
Figure imgf000014_0003
여기에서, 자도프-츄 시뭔스의 길이 는 가장 큰 소수에 의해 주어지고 따라서, Ν<M^S를 만족한다 sc 미만의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저, Msc -^sc 와 M =2NSC 에 대해 기본 시퀀스는 수학식 5와 같이 주어진다ᅳ
【수학식 5】
Figure imgf000015_0001
» RS _ /RB ,yRS XrRB
여기 에서, sc8080 = sc 에 대한
2로 각각 주어진다.
【표 11
U
0 -1 1 3 -3 3 3 1 1 3 1 -3 3
1 1 1 3 3 3 -1 1 -3 -3 1 -3 3
2 1 1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 1 -3 1 -1
3 -1 1 1 1 1 -1 -3 -3 1 -3 3 -1
4 -1 3 1 -1 1 -1 -3 -1 1 -1 1 3
5 1 -3 3 -1 -1 1 1 -1 -1 3 -3 1
6 -1 3 -3 ᅳ 3 -3 3 1 -1 3 3 -3 1
7 -3 -1 -1 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 1
8 1 -3 3 1 -1 -1 -1 1 1 3 -1 1
9 1 一 3 -1 3 3 -1 -3 1 1 1 1 1
10 -1 3 -1 1 1 -3 -3 -1 -3 -3 3 -1
11 3 1 -1 -1 3 3 -3 1 3 1 3 3
12 1 -3 1 1 -3 1 1 1 -3 ᅳ 3 -3 1
13 3 3 -3 3 -3 1 1 3 -1 -3 3 3
14 一 3 1 -1 -3 -1 3 1 3 3 3 -1 1
15 3 -1 1 -3 -1 -1 1 1 3 1 -1 -3
16 1 3 1 -1 1 3 3 3 -1 -1 3 -1
17 -3 1 1 3 -3 3 -3 -3 3 1 3 -1
18 -3 3 1 1 -3 1 -3 -3 -1 -1 1 -3
19 -1 3 1 3 1 -1 -1 3 -3 -1 ᅳ 3 -1
20 -1 -3 1 1 1 1 3 1 -1 1 -3 -1
21 -1 3 -1 1 -3 -3 -3 -3 一 3 1 -1 -3
22 1 1 -3 -3 -3 -3 -1 3 -3 1 -3 3
23 1 1 -1 -3 -1 -3 1 -1 1 3 -1 1
24 1 1 3 1 3 3 -1 1 -1 -3 -3 1
25 1 -3 3 3 1 3 3 1 -3 -1 -1 3
26 1 3 -3 -3 3 -3 1 -1 -1 3 -1 -3
27 —3 -1 -3 -1 -3 3 1 -1 1 3 -3 -3
28 -1 3 -3 3 -1 3 3 -3 3 3 -1 -1
29 3 ᅳ 3 -3 -1 -1 -3 -1 3 -3 3 1 -1
【표 2】 ΐ τ ε ΐ τ I ε ε ε τ ε τ I ε τ τ τ ε τ τ τ ε ΐ一
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- - '(0)^ η
ra^soo/uozaMAi i ZLLIWZIOZ OAV 29
1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 한편, RS호핑 (hopping)에 대해 설명하면 다음과 같다. 그룹 호핑 패턴 1^' 과 시뭔스 시프트 (sequence shift) 패턴 ^ 에 의해 ¬롯 "s에서 시퀀스 그룹 번호 W는 다음의 수학식 6과 같이 정의할 수 있다.
【수학식 6]
(/gh("s) + /sJmod30 여기에서, mod는 모듈로 (modulo)연산을 나타낸다.
17개의 서로 다른 호핑 패턴과 30개의 서로 다른 시뭔스 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 ^h("s)는 PUSCH와 PUCCH에 대해 동일하며 다음의 수학식
7과 같이 주어진다.
【수학식 7]
if group hopping is disabled
mod 30 if group hopping is enabled
Figure imgf000017_0001
여기에서 는 슈도 -랜덤 (pseudo-random) 시뭔스에 해당하며, 슈도 -랜덤 v ID
Cinit =
30
시뭔스 생성기는 각무선 프레임의 시작에서 로 초기화 될 수 있다.
f
시뭔스 시프트 패턴 Jss의 정의는 PUCCH와 PUSCH간에 서로 상이하다.
/PUCCH PUCCH _ ^cell ςπ
PUCCH에 대해서 , 시뭔스 시프트 패턴 /ss/ssID moaJU
PUSCH
주어지고, PUSCH에 대해서, 시뭔스 시프트 패턴 s 는 USCH = ^PUCCH + Δ^ )mod 30로 주어진다 ᅀ ss G { 1, ..■,29}는 상위 계층에 의해 구성된다.
이하, 시뭔스 호핑에 대해 설명한다. 시뭔스 호핑은 길이가 ^≥6N ^인 기준 신호에 대해서만 적용된다. 길이가 sc 80 인 기준 신호에 대해서, 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시뭔스 번호 vv = 0로주어진다.
RS RB
길이가 Msc ≥6^sc 인 기준 신호에 대해서 , 슬롯 에서 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시뭔스 번호 는 다음의 수학식 8과 같이 주어진다.
【수학식 8】
!c(ns) if group hopping is disabledand sequence hopping is enabled 0 otherwise 여기에서, ^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
N cell
ID «5 ^ PUSCH
Cinit /ιι
30
로 초기화 될 수 있다.
PUSCH에 대한 기준 신호는 다음과 같이 결정된다.
rPUSCH Q
PUS w 는 rPUSCH M„RS}1 을
Figure imgf000018_0001
RS = PUSCH
만족하고, sc sc 을 만족한다. 한 슬롯에서 순환 시프트는 Wcs = ("^RS + W^) RS + WPRS ( S ))m0d 12 와 = 2 ""/12로 주어진다.
0)
DMRS n (2)
방송되는 값이고, "UMKS 는 상향링크 스케줄링 할당에 의해 주어지며, "PRsOs)는 셀 특정 순환 시프트 값이다. "PRS^s)는 슬롯 번호 에 따라 변하며 "PRS ) =∑LC(8'^+/)"2 와 같이 주어진다.
Figure imgf000019_0001
는 슈도 -랜덤 시퀀스이며, 는 셀 -특정 값이다. 슈도 -랜덤 시퀀스
N cell
1 ID PUSCH
'init 25 +/s
30
생성기는 무선 프레임의 시작에서 로 초기화 될 수 있다. 표 3은 DCI (Downlink Control Information) 포맷 0에서 순환 시프트 필드와 n (2)
DMRS를 나타내는 표이다. 【표 3】
Figure imgf000019_0002
PUSCH에서 상향링크 RS를 위한 물리적 맵핑 방법은 다음과 같다. 시¾스는 진폭 스케일링 요소 (amplitude scaling factor) ^PUSCH
PUSCH "
곱해지고, r (0)로 시작하는 시뭔스 내에서 대응하는 PUSCH를 위해 사용되는 물리 자원 블록 (Physical Resource Block, PRB)의 동일한 세트로 맵핑될 것이다. 표준 순환 전치에 대해서는 / = 3 으로, 확장 순환 전치에 대해서는 = 2으로 서브프레임 내에서 자원 요소 , )에 맵핑하는 것은 먼저 k의 차수가 증가하고 그리고 나서 슬롯 번호의 순이 될 것이다. 정리하면, 길이가 sc 이상이면, 순환 확장과 함께 ZC시퀀스가 사용되고, 길이가 80 미만이면, 컴퓨터 생성 시뭔스가 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-FDMA심볼을 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) (00K) 변조, 스케줄링 요청 (Scheduling Request, SR)에 사용
(2) 포맷 la와 포맷 lb: ACK/NACK( Acknow 1 edgment /Negat i ve Acknowledgment) 전송에 사용
1) 포맷 la: 1개의 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
2) 포맷 lb: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK[
(3) 포맷 2: QPSK변조, CQI 전송에 사용
(4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK동시 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.
【표 4】 PUCCH 포1 ¾ 변조 방식 (Modulation scheme) 서브프레임 당 비트 수, Mbit
1 N/A N/A
la BPS 1
lb QPSK 2
2 QPSK 20
2a QPSK + BPSK 21
2b QPSK + BPSK 22
【표 5】
【표
Figure imgf000021_0001
도 13은 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la와 lb를 나타낸다. 도 14는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la와 lb를 나타낸다. PUCCH 포맷 la와 lb는 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, 0C or OCC) (시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. 0C는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 0C의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시뭔스 w0,wl,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링 (persistent scheduling)을 위해, CS, 0C 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 대웅하는 PDCCH의 가장 작은 (lowest) CCE 인텍스에 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 랜덤화 하기 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/la/lb와 2/2a/2b내에서 복수의 단말은 CS+0C+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 -4와 길이 -3의 직교 시뭔스 (00는 다음의 표 7과 표 8에 나타난 바와 같다.
【표 7]
Length-4 orthogonal sequences for PUCCH formats 1/la/lb
Figure imgf000022_0001
【표 8]
Length— 3 orthogonal sequences for PUCCH formats 1/la/lb
Figure imgf000023_0001
PUCCH포맷 la/lb에서 RS를 위한 직교 시퀀스 (0C)는 다음의 표 9와 같다. 【표 9】
la and lb
Figure imgf000023_0002
도 17은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 설명하는 도면이다. 도 17은 = 2인 경우에 해당한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/ lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 쉬프트 (Cyclic Shift, CS) 호핑 (hopping)과 직교 커버 (Orthogonal Cover , 0C) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-셀 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/0C 재맵핑
1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
2) ACK/NACK채널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근 한편, PUCCH포맷 la/lb를 위한 자원 ( )은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT직교 코드와동일) (ncs)
(2) 0C (슬롯 레벨에서 직교 커버) (noc)
(3) 주파수 RBCResource Block) (nrb)
CS, 0C, 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 PUCCH포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 리드 물러 (Reed Muller, RM) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE시스템에서 UL CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) 0 1 2 3 1은 (20,A) RM코드를 이용하여 채널 코딩된다. 표 10은 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다. flo와 α^-ι는 MSB(Most Significant Bit)와 LSBCLeast Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP의 경우, CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11비트이다. RM코드를 사용하여 20비트로 코딩한후에 QPSK변조가 적용될 수 있다. QPSK변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
【표 10】
I Mi,0 Mi,i Mi ,2 Mi,3 Mi ,4 Mi,5 Mi ,6 Mi, 7 Mi,8 Mi ,9 i. lo Mi,n Mi, 12
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 채널 코딩 비트 "ο'"ι^2'"3'···'"β-ι는 수학식 9에 의해 생성될 수 있다. 【수학식 9】
Figure imgf000025_0001
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 UCKUplink Control Information) 필드를 나타낸다.
【표 11】
Figure imgf000025_0002
표 12는 광대역에 대한 CQI와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타내며, 상기 필드는 폐 루프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송을 보고한다.
【표 12] 대역
필 ^ 2 안테나포트 4 안테나포트
탱크 = 1 탱크 = 2 탱크 = 1 탱크 > 1 광대역 (Wide-band CQI) 4 4 4 4
공간차분 CQI (Spatial differential CQI) 0 3 0 3
PMKPrecoding Matrix Index) 2 1 4 4 표 13은 광대역 보고를 위한 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
【표 13]
Figure imgf000026_0001
도 19는 PRB 할당을 도시한 도면이다. 도 19에 도시된 바와 같이, PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
LTE 시스템에서 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 단말에게 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 단말들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, 단말이 ACK/NACK을 전송하는데 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH에 대응된다. 각각의 하향링크 서브프레임에서 PDCCH가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, 단말에게 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. 단말은 자신이 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들 중 특정 CCE (예, 첫 번째 CCE)에 대응되는 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다. 예를 들어, 4~6 번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 정보가 전달된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE인 4번 CCE에 대응되는 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 구체적으로, LTE 시스템에서 PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해진다. 【수학식 10]
„(1) - n <
n puccH - nccE 十 ^ PUCCH
여기에서, n(1) PUCCH는 ACK/NACK 웅답 (예, ACK, NACK, DTX(Discontinuous
Transmission), 또는 NACK/DTX)을 전송하기 위한 PUCCH 포맷 la/lb의 자원 인덱스를 나타내고 (즉, nr), N(1) PUCCH는 상위계층으로부터 전달받는 시그널링 값을 나타내며, nCCE는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값을 나타낸다. n(1) PuccH로부터 PUCCH 포맷 la/lb를 위한 사이클릭 쉬프트 (CS), 직교 확산 코드 (0C) 및 PRB가 얻어진다.
LTE 시스템이 TDD Time Division Duplex) 방식으로 동작하는 경우, 단말은 서로 다른 시점의 서브프레임을 통해 수신한 복수의 PDSCH에 대해 하나의 다중화된 ACK/NACK 신호를 전송한다. 구체적으로, 단말은 채널 선택 방식을 이용하여 복수의 PDSCH에 대해 하나의 다중화된 ACK/NACK 신호 (A/N 코드워드)를 전송한다. 채널 선택 방식은 PUCCH 선택 전송 (PUCCH selection) 방식 또는 ACK/NACK 선택 방식으로도 지칭된다. 채널 선택 방식에서 단말은 복수의 하향링크 데이터를 수신한 경우에 다중화된 ACK/NACK 신호를 전송하기 위해 복수의 상향링크 물리 채널을 점유한다. 일 예로, 단말은 복수의 PDSCH를 수신한 경우에 각각의 PDSCH를 지시하는 PDCCH의 특정 CCE를 이용하여 동일한 수의 PUCCH를 점유할 수 있다. 이 경우, 점유한 복수의 PUCCH 중 어느 PUCCH를 선택하는가와 선택한 PUCCH에 적용되는 변조 /부호화된 내용의 조합을 이용하여 다중화된 ACK/NACK 신호를 전송할 수 있다.
표 14는 LTE에 정의된 채널 선택 방식을 위한 맵핑 테이블을 나타낸다.
【표 14]
HARQ-ACK( 0) , HARQ-ACKC 1 ) , HARQ-ACK( 2 ),靈 Q-ACK(3) n puccH, x b(0),b(l)
ACK, AC , AC , ACK n puccH, l 1,1
AC , ACK, ACK, NAC /DTX n puccH, l 1,0
NACK/DTX , NACK/DTX, NAC , DTX n puccH, 2 1,1
ACK, ACK, NACK/DTX, ACK n puccH, l 1,0
NACK, DTX, DTX, DTX n puccH, o 1,0
ACK, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX n , l 1,0
ACK, NACK/DTX, ACK, ACK Π PUCCH, 3 0,1
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK n PUCCH, 3 1,1
ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX n PUCCH, 2 0,1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK n puccH, o 0,1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX n puccH, o 1,1 NACK/DTX, ACK, ACK, ACK Π 3 0,1
NACK/DTX, NACK, DTX, D X n puccH, l 0,0
NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX n 2 1,0
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK Π 3 1,0
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX n l 0,1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK Π 3 0,1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX n puccH, 2 0,0
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK n 3 0,0
DTX, DTX, DTX, DTX N/A N/A
표 14에서, HARQ-ACK(i)는 i-번째 데이터 유닛 (0≤i≤3)에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타낸다. ACK/NACK/DTX 웅답은 ACK, NACK, DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 의미한다. DTX는 HARQ-ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛 (예, 전송블록)의 전송이 없거나 단말이 HARQ-ACK(i)에 대응하는 데이터 유닛의 존재를 검출하지 못한 경우를 나타낸다. 각각의 데이터 유닛과 관련하여 최대 4개의 PUCCH 자원 (즉, n(1) PUCCH,0 ~ n(1) PUCCH,3)이 점유될 수 있다. 복수의 HARQ-ACK (다른 말로, A/N 코드워드)을 위해, 복수의 PUCCH 자원으로부터 하나의 PUCCH 자원이 선택되고, b(0)b(l)이 선택된 PUCCH 자원 상에서 전송된다. 표 14에 기재된 n(1) PUCCH,x는 복수의 HARQ-ACK을 전송하기 위한 PUCCH 자원 (예, PUCCH 포맷 lb 자원)을 나타낸다. b(0)b(l)은 선택된 PUCCH 자원을 통해 전송되는 두 비트를 나타내며 QPSK 방식으로 변조된다. 일 예로, 단말이 4개의 데이터 유닛을 성공적으로 복호한 경우, 단말은 !^ ^^와 연결된 PUCCH 자원을 이용해 (1,1)을 기지국으로 전송한다. PUCCH 자원과 QPSK 심볼의 조합이 가능한 ACK/NACK 가정을 모두 나타내기에 부족하므로 일부의 경우를 제외하고는 NACK과 DTX는 커플링된다 (NACK/DTX, N/D).
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 LTE시스템은 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 흔용되어 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 콤포넌트 캐리어를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RFCRadio 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 제어할수도 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. TDD시스템은 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 콤포넌트 캐리어의 개수가 동일할 때, 모든 콤포넌트 캐리어를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 콤포넌트 캐리어가본 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 스케즐링 (cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH가 다른 하향링크 컴퍼넌트 캐리어를 통해 전송될 수 있음은 자명하다. 용어 "콤포넌트 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 DLCC-ULCC 링키지와 데이터를 위한 DLCC-ULCC 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 포떳 la/ lb는 2비트까지 ACK/NACK을 보낼 수 있으므로, 이러한 구조는 늘어난 ACK/NACK정보를 전송할수 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. DLCC 및 ULCC는 각각 DLCell 및 ULCell로도 지칭될 수 있다. 또한, 앵커 DLCC및 앵커 ULCC는 각각 DL PCell (Primary Cell) 및 ULPCell로 지칭될 수 있다.
DL 프라이머리 CC는 UL 프라이머리 CC와 링키지된 DL CC로 규정될 수 있다. 여기서 링키지는 묵시적 (implicit), 명시적 (expl icit) 링키지 (linkage)를 모두 포괄한다. LTE에서는 하나의 DL CC와 하나의 UL CC가 고유하게 페어링 되어 있다. 예를 들어, LTE페어링에 의해, UL프라이머리 CC와 링키지된 DLCC를 DL프라이머리 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, IL 프라이머리 CC와 페어링 되어 있는 DL CC를 프라이머리 DL CC라 명할 수 있다. 여기서, UL프라이머리 (또는 앵커) CC는 PUCCINI" 전송되는 UL CC일 수 있다. 흑은 UL 프라이머리 CC는 PUCCH 흑은 PUSCH를 통해 UCI가 전송되는 UL CC일 수 있다. 또는 DL프라이머리 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. LTE-A는 무선 자원올 관리하기 위해 샐 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 샐 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, R C_C0NNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 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 시그널링올 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 링 키지 관계에 있을 수 있다 . 본 명세서 중에서 일부는 비대칭 캐리어 병합을 위주로 기 재되어 있지만, 이는 설명올 위한 예시로서, 본 발명은 대칭 캐리어 병합을 포함한 다양한 캐리어 병합 시나리오에 대해 제한 없이 적용될 수 있다 .
캐리어 병합올 지원 시스템에서 ACK/NACK 전송 시, 전송할 ACK/NACK 비트
(흑은 구성된 (conf igured) DL CC 개수, 활성화된 (act ivated) DL CC 개수, 스케줄드 (scheduled) DL CC 개수)에 따라 다음의 PUCCH 포맷을 구성할 수 있다. ᅳ X ACK/NACK 비트 이하를 지원하는 LTE-A 단말 : PUCCH 포맷 lb 를 이용한 채널 선택
- X ACK/NACK 비트 초과를 지원하는 LTE-A 단말 : DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Mult iplexing) PUCCH 포맺 여기서, x=4일 수 있다 .
표 14를 참조하여 설명한 바와 같이, 채널 선택 방식은 데이터의 성상 포인트와 RS+데이터를 위해 정의된 다중 자원의 선택을 조합하여 정보를 전송하는 방식을 나타낸다 . 표 15~16은 채널 선택을 위한 맹핑 테이블을 예시한다 . 표 15는 3비트 ACK/NACK을 위한 맵핑 테이블을 예시하고 , 표 16은 4비트 ACK/NACK을 위한 맵핑 테이블을 예시한다.
【표 15]
Figure imgf000033_0001
A, N, A 0 0 1 -j
A, A, N 0 0 1 j
A, A, A 0 0 1 -1 】
Figure imgf000034_0001
여기서, 여기에서, A/N 코드워드 (codeword, CW)는 복수의 HARQ-ACK을 포함한다. 각각의 HARQ-ACK은 하향링크 전송에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타낸다. 하향링크 전송은 PDSCH, 흑은 대응되는 PDSCH가 없는 PDCCH (예, SPS(semi-persistent scheduling) release PDCCH)를 포함한다. ACK/NACK/DTX응답은 ACK, NACK, DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 의미한다. 데이터 컬럼은 A/N 코드워드 (즉, 복수의 HARQ-ACK)에 대응되는 변조 값을 나타낸다. 표 15~16은 QPSK 변조를 가정하였다. 각각의 HARQ-ACK은 하향링크 전송에 대한 ACK/NACK/DTX 응답을 나타낸다. 하향링크 전송은 PDSCH, 흑은 대웅되는 PDSCH가 없는 PDCCH (예, SPS release PDCCH)를 포함한다. ACK/NACK/DTX웅답은 ACK, NACK, DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 의미한다. ChX는 채널 선택을 위해 점유된 (occupied) X번째 PUCCH 자원 (예, PUCCH lb 자원: n(1) PUCCH)을 나타낸다. ChX는 수학식 10에 예시한 바와 같이 묵시적으로 주어지거나, PDCCH상의 DCI를 통해 명시적으로 주어질 수 있다. A/N 코드워드 (즉, 복수의 HARQ-ACK)에 대응되는 변조 값 (혹은 2-비트 값, 즉 b(0)b(l))은 선택된 ChX을 통해 상향링크 전송된다. 한편, RS 컬럼은 PUCCH를 위한 복조 RS에 실리는 변조 값을 나타낸다. 도 29a~29f는 본 실시예에 따른 DFT-S—OFDM PUCCH 포맷의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정올 예시한다.
도 29a는 본 실시예에 따른 DFT-S-OFDM PUCCH 포맷을 PUCCH 포맷 1(표준 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시한다. 도 29a를 참조하면, 채널 코딩 블록 (channel coding block)은 정보 비트 a_0, a_l, …, a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit) (또는 코드워드) b_0, b_l, …, b_N-l올 생성한다. M은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 DL CC를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK을 포함한다. 여기서, 정보 비트 a_0, a_l, a_M-l는 정보 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 DL CC에 대한 다중 ACK/NACK을 포함하는 경우, 채널 코딩은 DL CC별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩, 펑처링된 RM 코딩, TBCC(Tai 1-bit ing convolut ional coding) , LDPC( low-density parity-check) 혹은 터보-코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트—매칭 (rate— matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다.
변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, b_l, …, b_N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l, …, c_L-l을 생성한다. L은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n-PSK(Phase Shi ft Keying), n-QAM( Quadrature Amplitude Modulat ion)을 포함한다 (n은 2 이상의 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(BinaryPSK), QPSK(QuadraturePSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM등을 포함할 수 있다.
분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c_l, …, c_L-l을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, c— 1, c_L/2-l은 슬롯 0에 분주되고, 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, …, c_L-l은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 서로 바뀔 수 있다.
DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12-포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0에 분주된 변조 심볼 c_0, c_l, …, c_L/2-l은 DFT 심볼 d_0, d_l, …, d_L/2— 1로 DFT 프리코딩 되고, 슬롯 1에 분주된 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, ···, c_L-l은 DFT심볼 d_ L/2, d_ L/2+1, ···, d_L-l로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상응하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
확산 블록 (spreading block)은 DFT가 수행된 신호를 SC-FDMA 심볼 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (시뭔스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 본 명세서는 설명의 용이성을 위해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (Spreading Factor: SF))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 일 예로, 한 슬롯에서 4개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 4의 (준) 직교 코드^0,\¥1,\¥2, 3)가 사용될 수 있다. SF는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다. SF는 1, 2, 3, 4,…와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 흑은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다. 일 예로, SRS를 전송하기 위해 제어 정보용 SC-FDMA 심볼 중 하나를 펑처링 하는 경우 해당 슬롯의 제어 정보에는 SF가 축소된 (예, SF=4 대신 SF=3)인 확산 코드를 적용할 수 있다.
위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
5개의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송하는 경우를 가정하여 각 과정을 보다 구체적으로 예시한다. 각각의 DL CC가 2개의 PDSCH를 전송할 수 있는 경우, 이에 대한 ACK/NACK 비트는 DTX 상태를 포함하는 경우 12비트일 수 있다. QPSK 변조와 SF=4 시간 확산을 가정할 경우, (레이트 매칭 후의) 코딩 블록 사이즈는 48 비트일 수 있다. 코딩 비트는 24개의 QPSK 심볼로 변조되고, 생성된 QPSK 심볼은 12개씩 각 슬롯으로 분주된다. 각 슬롯에서 12개의 QPSK 심볼은 12-포인트 DFT 연산을 통해 12개의 DFT 심볼로 변환된다. 각 슬롯에서 12개의 DFT 심볼은 시간 도메인에서 SF=4 확산 코드를 이용하여 4개의 SC— FDMA 심볼로 확산되어 맵핑된다. 12개의 비트가 [2비트 * 12개의 부반송파 *8개의 SC-FDMA 심볼]을 통해 전송되므로 코딩 레이트는 0.0625(=12/192)이다. 또한, SF=4인 경우, 1PRB 당 최대 4명의 단말을 다중화 할 수 있다.
도 29a를 참조하여 설명한 신호 처리 과정은 예시로서, 도 29a에서 PRB에 맵핑된 신호는 등가의 다양한 신호 처리 과정을 통해 얻어질 수 있다. 도 29b~29g를 참조하여 도 29a에 예시된 것과 등가인 신호 처리 과정을 예시한다.
도 29b는 도 29a에서 DFT 프리코더와 확산 블록의 처리 순서를 바꾼 것이다. 도 29a에서 확산 블록의 기능은 DFT 프리코더로부터 출력된 DFT 심볼 열에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 특정 상수를 곱하는 것과 동일하므로, 이들의 순서가 바뀌더라도 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 신호의 값은 동일하다. 따라서, DFT-S-OFDM PUCCH 포맷을 위한 신호 처리 과정은 채널 코딩, 변조, 분주, 확산, DFT 프리코딩 순으로 수행될 수 있다. 이 경우, 분주 과정과 확산 과정은 하나의 기능 블록에 의해 수행될 수 있다. 일 예로, 변조 심볼을 각각의 슬롯으로 번갈아 분주하면서, 각각의 변조 심볼을 분주와 동시에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 확산시킬 수 있다. 다른 예로, 변조 심볼을 각각의 슬롯으로 분주 시에 각각의 변조 심볼을 확산 코드의 사이즈에 대웅되게 복사하고, 이들 변조 심볼과 확산 코드의 각 원소를 1대 1로 곱할 수 있다. 따라서, 슬롯 별로 생성된 변조 심볼 열은 SC— FDMA 심볼 레벨에서 복수의 SC-FDMA 심볼로 확산된다. 이후, 각각의 SC-FDMA 심볼에 대응되는 복소 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 단위로 DFT프리코딩 된다.
도 29c는 도 29a에서 변조기와 분주기의 처리 순서를 바꾼 것이다. 따라서, DFT-S-OFDM PUCCH 포맷을 위한 처리 과정은 서브프레임 레벨에서 조인트 채널 코딩과 분주가 수행되고, 각각의 슬롯 레벨에서 변조, DFT 프리코딩, 확산 순으로 수행될 수 있다.
도 29d는 도 29c에서 DFT 프리코더와 확산 블록의 처리 순서를 더 바꾼 것이다. 앞에서 말했듯이, 확산 블록의 기능은 DFT 프리코더로부터 출력된 DFT 심볼 열에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 특정 상수를 곱하는 것과 동일하므로, 이들의 순서가 바뀌더라도 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 신호의 값은 동일하다. 따라서, DFT-S-OFDM PUCCH 포맷을 위한 신호 처리 과정은 서브프레임 레벨에서 조인트 채널 코딩과 분주가 수행되고, 각각의 슬롯 레벨에서 변조가 이휘진다. 슬롯 별로 생성된 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 레벨에서 복수의 SC-FDMA 심볼로 확산되고, 각각의 SC-FDMA 심볼에 대웅되는 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 단위로 DFT 프리코딩 순으로 된다. 이 경우, 변조 과정과 확산 과정은 하나의 기능 블록에 의해 수행될 수 있다. 일 예로, 코딩 비트를 변조하면서, 생성된 변조 심볼을 곧바로 SC-FDMA 심볼 레벨에서 확산시킬 수 있다. 다른 예로, 코딩 비트를 변조 시에 생성된 변조 심볼을 확산 코드의 사이즈에 대웅되게 복사하고, 이들 변조 심볼과 확산코드의 각 원소를 1대 1로 곱할 수 있다.
도 29e는 본 실시예에 따른 DFT-S-OFDM PUCCH 포맷을 PUCCH 포맷 2(표준 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시하고, 도 29f는 본 실시예에 따른 DFT-S-OFDM PUCCH 포맷을 PUCCH 포맷 2(확장 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시한다. 기본적인 신호 처리 과정은 도 29a~29d를 참조하여 설명한 것과 동일하다. 다만, 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2 구조를 재사용함에 따라, DFT-S-OFDM PUCCH 포맷에서 UCI SC-FDMA 심볼과 RS SC-FDMA 심볼의 개수 /위치가 도 29a와 비교하여 달라진다.
표 17은 도시한 DFT-S-OFDM PUCCH 포맷에서 RS SC-FDMA 심볼의 위치를 나타낸다. 표준 순환 전치인 경우에 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼은 7개 (인덱스: 0-6)이고, 확장 순환 전치인 경우에 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼은 6개 (인덱스: 0~5)라고 가정한다.
【표 17]
Figure imgf000039_0001
표 18—19는 SF 값에 따른 확산 코드를 예시한다. 표 18은 SF=5와 SF=3인 DFT 코드를 예시한다. 표 19는 SF=4와 SF=2인 왈쉬 코드를 예시한다. DFT 코드는 ^^[Wo V v ^M^rew^exp^^ m/ )로 표현되는 직교 코드이다. 여기서, k
DFT 코드의 사이즈 또는 SF 값을 나타내고, m은 0,1, .. ,SF-1이다. 아래의 표는 m을 직교 코드에 대한 인덱스로 사용한 경우를 예시한다.
【표 18】
【표
Figure imgf000040_0001
한편, 채널 선택 방식에서 전송할 수 있는 정보 용량은 일반적으로 사용하는 채널의 개수에 따라 선형으로 증가한다. 예를 들어, QPSK 변조를 가정했을 때, 2비트 ACK/NACK의 전송을 위해서는 최소 2개 (4=2*2)의 채널, 3비트 ACK/NACK의 전송올 위해서는 최소 2개 (8=4*2)의 채널, 4비트 ACK/NACK의 전송을 위해서는 최소 4개 (16=4*4)의 채널이 필요하다. 일반화하면, 정보 비트를 N_info라고 하고 채널에서 사용되는 성상도의 상태 개수를 M이라고 하면 요구되는 최소 채널의 개수는 rN_info<=M*K를 만족하는 최소 값 K에 의해 결정될 수 있다.
도 30은 채널 선택 방식에 따른 ACK/NACK 성능을 나타내는 도면이다. 도 30은 채널 선택 방식에서 ACK/NACK 비트 수에 따른 ACK/NACK 성능올 예시한다. 시뮬레이션 조건은 다음과 같다. - EPA(Ext ended Pedestrian A model) 채널, BW 10MHz, lTx-2Rx
- 요구 (required) SNR[dB]: 확률 (Probabi 1 ity, Pr)(DTX->ACK)<=l%, Pr miss ACK)<=1% , Pr (NACK -〉 ACK)<=0.1%
- 사용된 PUCCH자원들 (채널들) - 최소 요구 채널 개수 사용
o 2비트 ACK/NACK: 2 (미표시 )
o 3비트 ACK/NACK: 2 (표 15)
o 4비트 ACK/NACK: 4 (표 16)
도 29를 참조하면, 3비트 ACK/NACK성능이 4비트 ACK/NACK성능보다 열화되는 비정상적인 현상이 나타난다. 이는 서로 다른 채널 간의 거리보다는 같은 채널 내의 성상도간의 거리가 짧으므로, 거리가 짧은 채널 내의 성상도 거리에 의해 전체 성능이 좌우될 수 있기 때문이다. 예를 들어, 표 15의 Chi에서 NACK to ACK 에러가 발생할 수 있는 가능성을 살펴보면 7/8이고, 표 16의 Chi에서 NACK to ACK 에러가 발생할 수 있는 가능성을 살펴보면 7/ 12이다. 따라서, 표 16에서 에러가 발생하는 확률이 더 적어진다. 이러한 이유로, 정보 사이즈가 더 큰 4비트 ACK/NACK의 채널 선택 성능이 3비트 ACK/NACK의 채널 선택 성능보다 더 좋은 결과를 초래한다.
이하에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 다음의 방법을 제안한다. 이하에서는 설명의 용이함을 위해 DTX와 NACK이 같은 상태를 가지는 경우 (즉, NACK/DTX)에 대해 설명하나, 이하의 설명은 DTX와 NACK이 구별되는 코드북 형태에도 동일하게 적용될 수 있다.
먼저, ACK/NACK 정보 비트 사이즈가 홀수일 때에는 채널 선택 방식에서 사용하는 채널 개수를 요구되는 최소 채널 개수보다 하나 큰 개수를 사용할 것을 제안한다. 예를 들어, 표 15를 참조하여 설명한 바와 같이, QPSK 성상도를 이용한 채널 선택에서 3비트 ACK/NACK을 전송하기 위해서 요구되는 최소 채널 개수는 2개이다. 그러나, 본 발명에서는 3개의 채널을 사용하여 전송할 것을 제안한다. 이 때, 3개의 채널로 전송할 수 있는 총 정보는 12개의 상태이고, ACK/NACKCA/N) 코드워드의 개수는 8개이므로 4개의 상태를 사용하지 않을 수 있다. 여기서, 남는 4개의 상태는 DTX를 포함하는 다른 ACK/NACK 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. 또한, 12개의 상태 중에서 8개의 상태를 선택하는 를에 있어서, 거리가 먼 채널 도메인을 먼저 사용하고 그 다음 같은 채널 내에서 성상도간 거리가 먼 성상 포인트부터 이용할 수 있다. 이 때, 서로 다른 채널을 사용하는 ACK/NACK 정보는 서로 상보적 관계에 있을 수 있다. 예를 들어, 匪 정보가 Chi을 사용하여 전송된다면, 그것의 상보적 코드워드인 AAA는 Ch2 흑은 Ch3을 사용하여 전송될 수 있다. 또한, 해밍 거리가 먼 ACK/NACK 코드워드들은 다른 채널 상에 우선적으로 할당하고, 동일 채널 내에서는 요구되는 에러 레이트에 따라 우선 순위를 정하여 ACK/NACK 코드워드들을 성상 포인트에 할당할 수 있다. 예를 들면, miss ACK 레이트 요구는 1 >이고 N->A 에러 요구는 0.1%이므로 우선 순위를 두고, ACK/NACK코드워드 대 [채널, 성상 포인트] 맵핑을 수행할수 있다.
표 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 선택용 맵핑 테이블을 예시한다. 【표 20】
Figure imgf000042_0001
여기에서, A/N 코드워드 (codeword, CW)는 복수의 HARQ-ACK을 포함한다. 각각의 HARQ-ACK은 하향링크 전송에 대한 ACK/NACK/DTX 응답을 나타낸다. 하향링크 전송은 PDSCH, 혹은 대웅되는 PDSCH가 없는 PDCCH (예, SPS release PDCCH)를 포함한다ᅳ ACK/NACK/DTX 응답은 ACK, NACK, DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 의미한다. 데이터 컬럼은 A/N 코드워드 (즉, 복수의 HARQ-ACK)에 대응되는 변조 값을 나타낸다. 표 20은 QPSK 변조를 가정하였다. ChX는 채널 선택을 위해 점유된 (occupied) X번째 PUCCH자원 (예, PUCCH lb 자원: n(1) PUCCH)을 나타낸다. ChX는 수학식 10에 예시한 바와 같이 묵시적으로 주어지거나, PDCCH 상의 DCI를 통해 명시적으로 주어질 수 있다. A/N 코드워드 (즉, 복수의 HARQ-ACK)에 대웅되는 변조 값 (혹은 2-비트 값, 즉 b(0)b(l))은 선택된 ChX을 통해 전송된다. 한편, RS 컬럼은 PUCCH를 위한 복조 RS에 실리는 변조 값올 나타낸다.
표 20을 참조하면, CWO(NNN)과 CW3(NAA)은 해밍 거리도 2이고 CTO->CW3 에러시 N->A 에러 이벤트가 2의 오더로 발생한다. 따라서, CW0과 CW3은 서로 다른 채널 (예, 각각 Chi, Ch3)에 배치된다. 마찬가지로 CT4(ANN)와 CW7( A)의 경우 해밍 거리는 2이고 N->A 에러 이벤트 역시 오더 2이다. 따라서, CW4와 CW7은 서로 다른 채널 (예, 각각 Ch2, Ch3)에 배치된다. CW1과 CW2 (혹은 CW5와 CW6)의 경우에는 해밍 거리는 2이지만 단방향 (CW1->CW2 혹은 CW2->CW1) 관점에서 N->A 에러는 1의 오더로 발생한다. 따라서, CW1과 CW2 (혹은 CW5와 CW6)는 동일한 채널 상에 배치되고, 대신 성상도 포인트간의 거리는 가장 멀게 배치된다 (예, 각각 j, -j, 그러나 1, -1도 가능). CW0->CW1/CW0->CW2 (혹은 CW4->CT5/CW4->CW6)는 해밍 거리가 1이고 N->A 오더는 1이다. 따라서, CW0과 CW4는 해당 채널 상에서 임의의 성상 포인트에 배치될 수 있다 (예, 각각 1, 그러나 -1, j, 또는 -1 등도 가능).
다른 방법으로, ACK/NACK코드북 서브셋 방법을 이용하여 코드북을 생성할 수 있다. 즉, 사용될 수 있는 가장 큰 코드북 사이즈를 정의하고 그 이하의 ACK/NACK 정보에 대해서는 그 코드북의 서브셋을 사용할 수 있다. 예를 들어, 채널 선택 방식에서 4비트 ACK/NACK이 최대 사이즈이면 4비트 ACK/NACK 코드북을 생성하고 2, 3비트 ACK/NACK코드북은 4비트 ACK/NACK코드북의 서브셋을 이용할 수 있다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 코드북을 예시한다. 본 예의 경우, 최대 ACK/NACK 비트를 4비트로 가정하여 ACK/NACK 코드북을 생성하고, 이의 서브셋을 2, 3비트 ACK/NACK을 위한 코드북으로 사용하는 예를 나타낸다. 여기서, 3비트 ACK/NACK을 위한 채널의 개수는 4로 가정한다. ACK/NACK 정보 비트 사이즈가 홀수일 때에는 사용하는 채널 개수를 요구되는 최소 채널 개수보다 큰 수 중 짝수를 사용할 수 있다. 보다 구체적으로 ACK/NACK 정보 비트 사이즈가 홀수일 때에는 요구되는 최소 채널 개수 ( N_info<=M*K를 만족하는 최소 정수 K) 보다 큰 정수 중 가장 작은 짝수개의 채널을 사용할 수 있다. 즉, 본 예에서는 K=2로서 2개의 채널을 요구하나 본 발명에 의해 4개의 채널을 사용하였다. 3비트 ACK/NACK 코드북을 보면, 해밍 거리가 1인 경우에만 동일한 채널 상의 다른 성상 포인트에 매핑되고, 이때 성상포인트간의 거리는 최대가 되도톡 할당된다. 그러나, ACK/NACK 전송을 위한 채널의 개수가 짝수로 제한되는 것은 아니며, 예를 들어 앞에서 제안한 바와 같이 3비트 ACK/NACK을 위한 채널의 개수를 3개로 할 수도 있다.
도 31에 예시된 ACK/NACK 코드북을 2비트, 3비트 4비트 ACK/NACK 코드북 테이블을 정리하면 각각 표 21~23에 해당한다.
【표 21]
Figure imgf000044_0001
【표 22]
Figure imgf000044_0002
N, A, N 0 0 1 1 0 0 0 0
N, A, A 0 0 1 -1 0 0 0 0
A, N, N 0 0 0 0 1 1 0 0
A, N, A 0 0 0 0 1 -1 0 0
A, A, N 0 0 0 0 0 0 1 1
A, A, A 0 0 0 0 0 0 1 -1
Figure imgf000045_0001
A, A, A, N 0 0 0 0 0 0 1 j
A, A, A, A 0 0 0 0 0 0 1 -1 상술한 설명에서 A/N 코드워드와 CA 구성의 관계는 표 24와 같을 수 있다. 2개의 셀 (즉, PCel l과 SCel l )이 구성된 경우를 가정한다 . MIM0 설정에 따라 각각의 샐은 1개 또는 2개의 전송블록을 전송할 수 있다.
【표 24]
Figure imgf000046_0001
* TB: Transport Block (전송블록)
상술한 설명은 CA 상황에서 복수의 셀 (즉 , CC)이 구성된 경우를 위주로 설명하고 있지만 , 본 발명은 하나 또는 복수의 샐이 구성된 상황에서 TDD 시스템에도 용이하게 확장 적용될 수 있다 .
도 32는 본 발명에 일 실시 예에 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 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 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 대웅하는 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 Jser Equipment), MSCMobile 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 ( app 1 i cat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices) , FPGAsCfield programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 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 다양한수단에 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.
【산업상이용가능성】
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

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 복수의 셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
복수의 PUCCH(Physical Upl ink Control Channel ) 자원으로부터 N개의 특정
HARQ ACK(Hybrid Automat ic Repeat reQuest - Acknowledgement )에 대웅하는 하나의 PUCCH 자원을 N개의 HARQ-ARQ를 위 한 맵핑 테이블로부터 선택하는 단계 ; 및
상기 N개의 HARQ-ARQ를 위 한 맵핑 테이블에서 상기 N개의 특정 HARQ-ACK에 대옹하는 비트 값을 상기 선택된 PUCCH 자원을 이용해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블은 M개의 HARQ-ACK을 위한 맵핑 테이블에 포함되고 , 상기 N은 상기 M 이하의 정수인, 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 N은 상기 M보다 작은 정수인 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서 ,
상기 M은 4인 방법 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 복수의 셀은 프라이머리 셀과 세컨더리 셀을 포함하는 방법 .
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 PUCCH 자원은 PUCCH 포맷 lb 자원을 포함하는 방법 .
【청구항 6]
무선 통신 시스템에서 복수의 셀이 구성 된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서 ,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 ; 및 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 복수의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원으로부터 N개의 특정 HARQ AC (Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement)에 대웅하는 하나의 PUCCH 자원을 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블로부터 선택하며, 상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블에서 상기 N개의 특정 HARQ-ACK에 대웅하는 비트 값을 상기 선택된 PUCCH 자원을 이용해 전송하도톡 구성되며,
상기 N개의 HARQ-ARQ를 위한 맵핑 테이블은 M개의 HARQ-ACK을 위한 맵핑 테이블에 포함되고, 상기 N은 상기 M 이하의 정수인, 통신 장치.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 N은 상기 M보다 작은 정수인 통신 장치 .
【청구항 8]
제 6항에 있어서,
상기 M은 4인 방법 .
【청구항 9]
겨】 6항에 있어서,
상기 복수의 셀은 프라이머리 셀과 세컨더리 셀올 포함하는 통신 장치.
【청구항 10]
제 6항에 있어서,
상기 PUCCH 자원은 PUCCH 포맷 lb자원을 포함하는 통신 장치 .
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