WO2012067459A2 - 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA), one system, SC to 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 to 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 uplink control information in a wireless communication system.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting control information, preferably ACK / NACK information in a multicarrier situation.
  • 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.
  • a method for transmitting uplink control information in a situation in which a plurality of serving cells including a primary cell and a secondary cell is configured in a wireless communication system is configured by a higher layer.
  • a method of providing a plurality of PUCCH format lb resources is provided based on the indication information when one PUCCH format lb resource is provided and the primary cell is set to a transmission mode supporting a plurality of transport block transmissions. do.
  • a communication device configured to transmit uplink control information in a situation where a plurality of serving cells including a primary cell and a secondary cell are configured in a wireless communication system, the radio frequency (RF) unit ; And a processor, wherein the processor is configured to configure indication of a portion of a set of Physical Uplink Control Channel (PUCCH) format lb resources configured by a higher layer to enable a Semi Persistent Scheduling (SPS) activation Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • a plurality of receiving response information including a response to the transport block of the SPS PDSCH Generating a HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement) and substituting the plurality of HARQ-ACKs from a second set of PUCCH format lb resources including one or more PUCCH format lb resources obtained based on the indication information.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement
  • a bit corresponding to the plurality of HARQ-ACKs by selecting one PUCCH format lb resource and using the selected PUCCH format lb resource Configured to transmit a value, when the primary cell is set to a transmission mode supporting only a single transmission block transmission, one PUCCH format lb resource is provided based on the indication information, and the primary cell is configured to transmit a plurality of transmission blocks.
  • a communication apparatus is provided in which a plurality of PUCCH format lb resources are provided based on the indication information.
  • the indication information indicates a single value
  • the primary cell is set to a transmission mode supporting only a single transport block transmission
  • one PUCCH format lb resource is provided based on the single value
  • the primary Sal revenge When set to a transport mode supporting transport block transmission, a pair of PUCCH format lb resources are provided based on the single value.
  • the relationship between the plurality of HARQ-ACKs, the second set of PUCCH format lb resources, and the bit values comprises the relationship of Table 1:
  • HARQ-ACK (0) (1) indicates the ACK / NACK / Acknowledgement / Acknowledgment / Negative ACK / Discontinuous Transmission (ACK) response for the transport block of the serving cell set to the transmission mode supporting two transport block transmission
  • HARQ- ACK (2) represents the ACK / NACK / DTX response to the transport block of the serving cell set to the transport mode supporting a single transport block transmission
  • b (0) b (l) indicates the bit value
  • HARQ-ACK (OKl) is for the transport block of the primary cell
  • the indication information is received through a transmit power control (TPC) field of the SPS activation PDCCH.
  • TPC transmit power control
  • uplink control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • control information preferably ACK / NACK information, can be efficiently transmitted in a multicarrier situation.
  • 1 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • 5 shows a slot level structure of the PUCCH format la / lb.
  • FIG. 6 shows an example of determining a dynamic PUCCH resource for ACK / NACK.
  • CA 7 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 11 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention. [Specific contents to carry out invention]
  • CDMA code division mult iple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division mult iple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / Gener a 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA is a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E—UTRA (Evolved UTRA). Can be implemented. UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Telecom TM unicat ions System. 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (EHMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 1 illustrates the structure of a radio frame.
  • a wireless frame includes 10 subframes.
  • a subframe includes two slots in the time domain.
  • the time for transmitting a subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI 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 has a plurality of 0rthogonal frequency division multiplexing (0FDM) or single carrier frequency division multiple access (SC ⁇ FDMA) symbols in the time domain. Since LTE uses 0FDMA in downlink and SC—FDMA in uplink, 0FDM or SC-FDMA symbol indicates one symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the structure of the radio frame is a illustratively shown, radio The number of subframes included in the frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be modified in various ways.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols and a resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12X7 (6) REs.
  • the number 11 ⁇ 2 of the RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, but the OFDM symbol is replaced by the SC ⁇ FDMA symbol.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • TB transport block
  • CW codeword
  • the transport block refers to a data block transferred from the MAC layer to the PHY layer through a transport channel.
  • the codeword corresponds to the encoded version of the transport block. The relationship between the transport block and the codeword may vary depending on swapping. In this specification, PDSCH, transport block, and codeword are commonly used.
  • PCFICH Physical Control Format
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment (HARQ ACK / NACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NACK hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment
  • DCI Downlink Control Informat ion.
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a terminal or a terminal group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • Information contents of a transmission mode and a DCI format for configuring a multi-antenna technology are as follows.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 7 Transmission using UE specific reference signals
  • Po 1 1A Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
  • Format ID Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIMO
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging.
  • Px information on paging channel (PCH) Px information on paging channel (PCH), system information on DL-SCH, resource allocation information of higher layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in terminal group , ⁇ power control command, VoIPCVoice over IP) Carry information, etc.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary ident if ier) depending on the owner or purpose of the PDCCH.
  • an identifier eg, RNTKradio network temporary ident if ier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI—RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 4 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • the uplink subframe includes a plurality of (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC—FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice. Control 011008835
  • the region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • SR Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • Multiple Input Multiple Output (MIM0) -related feedback information includes a RKRank Indicator and a PMK Precoding Matrix Indicator. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that the UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for control information transmission. SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the end of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information.
  • Table 1 shows the mapping relationship between the PUCCH format and UCI in LTE.
  • FIG. 5 shows the slot level structure of the PUCCH format la / lb.
  • PUCCH format la / lb is used for ACK / NACK transmission.
  • SC-FDMA # 2 / # 3 / # 4 is used for DM RS (Demodulation Reference Signal) transmission.
  • SC-FDMA # 2 / # 3 is used for DM RS transmission. Therefore, four SC-FDMA symbols are used for ACK / NACK transmission in the slot.
  • the PUCCH format la / lb is collectively referred to as PUCCH format 1.
  • 1 bit [b (0)] and 2 bit [b (0) b (l)] ACK / NACK information are modulated according to the BPS and QPSK modulation schemes, respectively, and one ACK / NACK modulation symbol. Is generated (d 0 ).
  • Table 2 shows the modulation table defined for PUCCH formats la and lb in existing LTE.
  • the PUCCH format la / lb is cyclic in the frequency domain as with the CQI described above.
  • time domain spreading is performed using an orthogonal spreading code (eg, Walsh-Hadamard or DFT code) ( ⁇ ⁇ 0 ,, 2 ,).
  • orthogonal spreading code eg, Walsh-Hadamard or DFT code
  • the RS transmitted from different terminals is multiplexed using the same method as UCI.
  • the number of cyclic shifts supported in the SOFDMA symbol for the PUCCH AC / NACK RB may be configured by the cell-specific higher layer signaling parameter Ashift .
  • Ash ' ft ⁇ U, 2, 3 ⁇ indicates that the shift values are 12, 6 and 4, respectively.
  • the number of spreading codes that can actually be used for ACK / NACK in time-domain CDM may be limited by the number of RS symbols. This is because the multiplexing capacity of the RS symbol is smaller than the multiplexing capacity of the UCI symbol due to the small number of RS symbols. 6 shows an example of determining a dynamic PUCCH resource for ACK / NACK.
  • 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 CCEs, and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • the UE transmits ACK / NACK through a PUCCH resource that is treated for a specific CCE (eg, the first CCE) among the CCEs constituting the PDCCH received by the UE.
  • a specific CCE eg, the first CCE
  • each square represents a CCE in a downlink component carrier (DL CC)
  • each square represents a PUCCH resource in an uplink component carrier (UL CC).
  • Each PUCCH index is referenced to a PUCCH resource for ACK / NACK. If it is assumed that the information on the PDSCH is transmitted through the PDCCH configured to 4 ⁇ 6 CCE as shown in Figure 6, the UE ACK / NACK through the 4 PUCCH corresponding to the 4 CCE, the first CCE constituting the PDCCH Send it.
  • N may be M, but it is also possible to design M and N values differently and to overlap the mapping of CCE and PUCCH.
  • the PUCCH resource index in the LTE system is determined as follows.
  • n (1) PUCCH represents a resource index of PUCCH format 1 for transmitting ACK / NACK / DTX
  • N (1) PUCCH represents a signaling value received from the upper layer
  • n CCE is used for PDCCH transmission Represents the smallest value among the CCE indexes.
  • PRBCPhysical Resource Block is obtained.
  • Unicast data is dynamically allocated to every subframe by scheduling.
  • SPS can be used for voice over internet protocol (VoIP) Reserve resources in advance for periodic traffic with medium / low speed data rates.
  • VoIP voice over internet protocol
  • SPS can reduce scheduling overhead and reliably allocate resources by pre-reserving resources for specific traffic.
  • SPS PDCCH Physical Downlink Control
  • a cyclic redundancy check (CRC) is masked with an SPS ORNTK Cell Radio Network Temporary Identifier (NCR). Therefore, the UE does not immediately perform SPS Tx / Rx even if it receives information on a subframe (simply, an SPS subframe) in which the SPS should be performed by RRC signaling.
  • the UE receives the SPS PDCCH indicating SPS activation (or reactivation)
  • the UE performs SPS Tx (eg, PUSCH transmission) or SPSRx (eg, PDSCH reception) in a subframe allocated by RC signaling.
  • SPSTx / Rx is performed using RB allocation information and MCS information in the SPS PDCCH.
  • the UE stops the SPS Tx / Rx.
  • the suspended SPS Tx / Rx receives an SPSPDCCH indicating activation (or reactivation)
  • the SPS Tx / Rx is resumed by using an RB assignment or an MCS designated by the SPS PDCCH in a subframe allocated by RC signaling.
  • the DCI field of the SPS PDCCH is set as shown in Table 2. Table field combinations are used as virtual CRCs for SPS active PDCCH validation.
  • the virtual CRC is used to additionally detect errors by checking whether the field value is a promised value or not. If an error occurs in the DCI assigned to another terminal, but the terminal does not detect the error and misrecognizes it as its own SPS scheduling activity, one error continuously causes a problem because the resource is continuously used. Therefore, virtual CRC is used to prevent false detection of SPS.
  • the DCI field of the SPS PDCCH is set as shown in Table 4.
  • the DCI field combination of Table 4 is used as a virtual CRC for SPS release PDCCH verification.
  • the UE transmits ACK / NACK for the SPS release PDCCH.
  • the base station informs the terminal of the subframe (eg, 20 ms interval) to perform the SPS operation through the upper layer (eg, RRC) signaling. Thereafter, the base station may transmit the SPSPDCCH indicating the SPS activation to the terminal.
  • the SPS PDCCH includes UL grant information.
  • the terminal is allocated a specific RB, MCS, etc. designated by the SPSPDCCH for uplink transmission at 20 ms intervals after receiving the UL grant message by the SPS signaling. Therefore, the UE may perform uplink transmission by using the RB and MCS designated by the SPS PDCCH every 20 ms.
  • the PUSCH according to the SPS is referred to as an SPS PUSCH.
  • the downlink SPS operation is similarly performed. Specifically, after receiving an SPS activation PDCCH having a DL grant, the UE receives a downlink signal (eg, PDSCH) every 20ms by using the RB and MCS designated by the SPS PDCCH. can do.
  • a downlink signal eg, PDSCH
  • the PDSCH according to the SPS is referred to as an SPS PDSCH. In the case of the SPS PDSCH, there is no corresponding PDCCH.
  • the SPS PDSCH may be referred to as PDSCH without PDCCH. Therefore, as described with reference to FIG. 6 and Equation 1, it is impossible to allocate a PUCCH resource for ACK / NACK transmission using the CCE configuring the PDCCH.
  • the LTE system configures a PUCCH resource candidate set through higher layer signaling for ACK / NACK transmission for an SPS PDSCH, and explicitly indicates one PUCCH resource through an SPS activation PDCCH.
  • the value indicating the PUCCH resource may be transmitted through a TPC (Transmit Power Control) field of the SPS activation PDCCH.
  • Table 5 shows a PUCCH resource index for downlink SPS defined in LTE.
  • four PUCCH resource indexes may be configured by higher level tradeoffs, and one PUCCH resource index may be indicated through a TPC field (TPC command) of the SPS activation PDCCH.
  • TPC command TPC command
  • the ACK / NACK channel selection method (simple A / N channel selection method or channel selection method) will be described.
  • 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 for a plurality of PDSCHs using the A / N channel selection scheme.
  • the scheme is also referred to as PUCCH selective transmission scheme.
  • the terminal occupies a plurality of uplink physical channels to transmit the multiplexed ACK / NACK signal when receiving a plurality of downlink data.
  • the UE may occupy the same number of PUCCH resources using a specific CCE of a PDCCH indicating each PDSCH.
  • the multiplexed ACK / NACK signal may be transmitted by using a combination of a selected PUCCH resource among a plurality of occupied PUCCH resources and modulation / coded content applied to the selected PUCCH resource.
  • Table 6 shows A / N channel selection schemes defined in the LTE system.
  • HARQ-ACK (i) represents the HARQ ACK / NACK / DTX result of the i-th data unit (0 ⁇ i ⁇ 3).
  • HARQ ACK / NACK / DTX results include ACK, NACK, DTX, NACK / DTX.
  • NACK / DTX stands for NACK or DTX.
  • the ACK and NACK indicate the success and failure of decoding of the transport blit (equivalent to the code block) transmitted through the PDSCH.
  • Discontinuous Transmission (DTX) indicates PDCCH detection failure. Up to four PUCCH resources (ie, n (1) PUCCH , 0 to n (1) PUCCH , 3 ) may be occupied for each data unit.
  • the multiplexed ACK / NACK is transmitted on one PUCCH resource selected from occupied PUCCH resources.
  • N (1) PUCCH i described in Table 3 actually represents the PUCCH resources used to transmit ACK / NACK.
  • b (0) b (l) represents two bits transmitted through the selected PUCCH resource and is modulated by the QPSK scheme. For example, when the terminal successfully decodes four data units, the terminal transmits (1,1) to the base station through a PUCCH resource connected to n (1) PUCClu .
  • 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.
  • LTE Carrier Aggregation
  • a system aggregates multiple uplink / downlink frequency blocks for a wider frequency band and uses carrier uplink or downlink that uses a larger uplink / downlink bandwidth. bandwidth aggregation) technology.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as the carrier frequency (or center carrier, center frequency) for the corresponding frequency block.
  • CCs uplink / downlink component carriers
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently.
  • the configuration may be configured to be 2: 1.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific or UE-specific method.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • This specific CC may be referred to as a primary CCXPrimary CC (PCC) (or anchor CC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CC (SCC).
  • PCC primary CCXPrimary CC
  • SCC secondary CC
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage 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. If carrier merging is supported, between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource Linkage can be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency (or PCC) may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency (or SCC) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • the PCell may refer to a cell operating on a ULCC and an SIB2 linked DL CC through which control signals are transmitted.
  • 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 which is in the RRC_C0NNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell composed of the PCell.
  • 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.
  • each DL CC schedules its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • DL CC A uses PDIF of not only PDCCH for scheduling PDSCH of DL CC A using CIF but also PDSCH of other CC.
  • PDCCH scheduling may also be transmitted (cross-CC scheduling).
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH CC.
  • DL CC A (PDCCH CC) must include both the PDCCH search space associated with DL CC A, the PDCCH search space associated with DL CC B, and the PDCCH search space associated with DL CC C.
  • LTE—A is considering feeding back a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of DL CCs through a specific ULCC (eg, ULPCC or ULPCell).
  • a specific ULCC eg, ULPCC or ULPCell.
  • the UE operates in a single user multiple input multiple output (SU-MIMO) mode in a certain DL CC to receive two codewords (or transmit blots).
  • the UE should be able to transmit a maximum of five feedback states including up to four feedback states, or DTX, of ACK / ACK, ACK / NACK, NACK / ACK, and NACK / NACK for the corresponding DL CC.
  • the DLCC is configured to support a single codeword (or transport block)
  • the NACK is processed in the same way as the DTX, two feedback states of ACK and NACK / DTX exist for the corresponding DL CC. Therefore, if the terminal merges up to five DL CCs and operates in the SU-MIM0 mode in all CCs, the terminal may have a maximum of 55 transmittable feedback states, and the total ACK / NACK payload size for representing this is 12 bits.
  • the number of feedback states is 45, and the size of the ACK / NACK payload to express the total is 10 bits.
  • the ACK / NACK multiplexing (ie, ACK / NACK selection) method corresponds to each PDCCH scheduling each PDSCH to secure PUCCH resources (ie, linked with a minimum CCE index).
  • PUCCH resources ie, linked with a minimum CCE index.
  • an implicit ACK / NACK selection method that uses resources.
  • performance degradation may occur when an implicit ACK / NACK selection method is applied using PUCCH resources in different RBs.
  • an explicit ACK / NACK selection method using PUCCH resources reserved for each UE, preferably a plurality of PUCCH resources in the same RB or neighboring RB, is previously discussed in the LTE-A.
  • Table 7 shows an example of explicitly indicating a PUCCH source for HARQ-ACK.
  • a PUCCH resource set may be configured by an upper layer (eg, RRC), and a PUCCH resource to be actually used may be indicated using an ACK (ACK / NACK Resource Indicator) value of the PDCCH.
  • the ARI value may be indicated by using a TPCCTransmit Power Control (PPCCH) field of the PDCCH for the PDSCH on the SCell. ARI is commonly used with HARQ-ACK resource indication value.
  • PUCCH TPCCTransmit Power Control
  • a / N channel selection scheme when a multicarrier is configured in an LTE-A system, preferably an FDD LTE-A system, will be described in detail.
  • the description below assumes dynamic scheduling. That is, it is assumed that UL is transmitted ACK / NACK information when the DL grant PDCCH and the PDSCH corresponding thereto are received.
  • the mapping table for A / N channel selection in LTE-A may be designed with priority on the following conditions.
  • An implicit PUCCH resource refers to a PUCCH resource linked with a specific CCE (eg, the first CCE) among one or more CCEs constituting the DL grant PDCCH (see Equation 1).
  • Table 8 shows the two- to four-bit A / N channel selection scheme. It illustrates a relationship between a transport block of a serving cell and HARQ-ACK.
  • Table 9 illustrates a mapping table for 2-bit A / N channel selection.
  • the 2-bit A / N channel selection assumes two serving cells merged. Accordingly, the 2-bit A / N channel selection situation represents a case where one Non-SDM (Spatial Division Multiplexing) cell and one Non-SDM cell are merged.
  • a non-SDM cell represents a cell set to a transmission mode supporting up to one transport block transmission.
  • Non-SDM cells and SDM cells are commonly used with Non-MIMO cells and MIM0 cells, respectively.
  • PUCCH resource 0 may be implicitly signaled.
  • the PUCCH resource 0 may be linked to a CCE (eg, a minimum CCE index) constituting a DL grant PDCCH for the PDSCH of the PCell (see Equation 1).
  • PUCCH resource 1 may be linked with a CCE (eg, minimum CCE index) constituting a DL grant PDCCH for the PDSCH of the SCell (eg, in case of cross-CC scheduling) or explicitly signaled by RC (eg , For non-cross-CC skating).
  • Table 10 shows the mapping table of Table 9 in another form.
  • b (0) b (l) represents the bit value against the complex modulation values in Table 9 (see QPSK modulation in Table 2).
  • the terminal receives one or more PDSCHs from the base station, and generates a HARQ-ACK (O 1) to this.
  • the UE selects a PUCCH resource (eg, J CCH ) for HARQ-ACK (O) U and transmits a corresponding bit value (or modulation value) to the base station through the selected PUCCH resource.
  • a PUCCH resource eg, J CCH
  • Table 11 exemplifies a mapping table for 3-bit A / N channel selection.
  • the 3-bit A / N channel selection is a case where two serving cells or three serving cells are merged. When two serving cells are merged, one SDM cell and one Non-SDM cell are merged. In case two serving cells are merged, the cell and transport block for HARQ-ACK (0) (1) (2) vary depending on the SDM configuration. Specifically, in case of SDMPCell + Non-SDM SCe 11, HARQ-ACK (0) (1) (2) corresponds to PCel 1 TBI, PCell TB2, and SCel 1 TBI, respectively.
  • HARQ-ACK (0) (1) (2) corresponds to SCell TBI, SCell TB2, and PCell TBI, respectively. That is, HARQ-ACK (0) (1) (2) corresponds to SDM cell TBI, SDM cell TB2, and Non-SDM cell TBI, respectively. Table 11
  • PUCCH resources 0 and 1 are implicitly signaled, respectively.
  • the PUCCH resources 0 and 1 may be linked to a CCE (eg, minimum CCE index and minimum CCE index +1, respectively) constituting a DL grant PDCCH for the PDSCH of the PCell (see Equation 1).
  • PUCCH resource 2 may be linked with a CCE (eg, minimum CCE index) constituting a DL grant PDCCH to the PDSCH of the SCell (eg, in case of cross-CC scheduling) or explicitly signaled by RRC (eg , For non-cross-CC scheduling).
  • the PUCCH resource 2 may be linked to a CCE (eg, a minimum CCE index) constituting a DL grant PDCCH for the PDSCH of the PCell.
  • PUCCH resources 0 and 1 are linked to a CCE (e.g., minimum CCE index, minimum CCE index +1) constituting a DL grant PDCCH corresponding to the PDSCH of the SCell (e.g. in the case of cross-CC scheduling) or specified by the RRC. May be signaled (eg, for non-cross-CC scheduling).
  • ACK / ACK / DTX (A / A / D) status is mapped to -1 of PUCCH resource 0 and NACK / NACK / DTX (N / N / D) state is mapped to +1 of PUCCH resource 0.
  • PUCCH format la LTE fallback when PCell is Non-SDM
  • DTX / DTX / ACK (D / D / A) status is mapped to -1 of PUCCH resource 2 and DTX / DTX / NACK (D / D / N) state is mapped to +1 of PUCCH resource 2.
  • Table 12 summarizes the mapping table of Table 11 in another form.
  • 6 (0) b (l) represents a complex modulation value of Table 11 Indicates the bit value (see QPSK modulation in Table 2).
  • the terminal receives one or more PDSCHs from the base station, and generates HARQ-ACK (0) (1) (2).
  • the terminal to the HARQ-ACK (0) (1) (2) The Daewoong selects a PUCCH resource (eg, CCH ,,), and transmits a bit value (or modulation value) to be processed through the selected PUCCH resource to the base station.
  • a PUCCH resource eg, CCH ,,
  • Table 13 illustrates a mapping table for 4-bit A / N channel selection.
  • a 4-bit A / N channel selection is a case where two to four serving cells are merged. For example, when two SDM cells are merged, HARQ-ACK (0) (1) (2) (3) in Table 13 correspond to PCell TBI, PCell TB2, SCell TBI, and SCell TB2, respectively.
  • PUCCH resources 0 and 1 may be implicitly signaled, respectively.
  • PUCCH resources 0 and 1 are assigned to CCEs (eg, minimum CCE index and minimum CCE index +1, respectively) constituting a DL grant PDCCH for the PDSCH of the PCell.
  • CCEs e.g., minimum CCE index and minimum CCE index +1, respectively
  • PUCCH resources 2 and 3 are linked to a CCE (e.g., minimum CCE index, minimum CCE index +1, respectively) constituting DL grant PDCCH for PDSCH of SCell (e.g. for cross-CC scheduling) or specified by RRC May be signaled (eg, for non-cross-CC scheduling).
  • ACK / ACK / DTX / DTX (A / A / D / D) states are mapped to -1 of PUCCH resource 0 and NACK / NACK / DTX / DTX (N / N / D / D) state is mapped to +1 of PUCCH resource 0.
  • Table 14 summarizes the mapping table of Table 13 in another form.
  • 6 (0) b (l) represents the bit value that stands for the complex modulation values in Table 13. (See QPSK modulation in Table 2.)
  • ca 0 and CCHJ can be linked with the first CCE index and the second CCE index constituting the PDCCH for the PDSCH of p Cell, respectively. .
  • « CCH2 and 1 ⁇ are linked with the first CCE index (and the second CCE index) constituting the PDCCH to the PDSCH of the SCell to the HARQ-ACK (2) (3) (eg cross-CC In case of scheduling), it may be given explicitly by a higher layer (eg, in case of non-cross-CC scheduling).
  • the terminal receives one or more PDSCHs from the base station, and generates HARQ-ACK (0) (1) (2) (3).
  • the UE selects a PUCCH resource (for example, CCH ) for the HARQ-ACK (0) (1) (2) (3) and transmits a corresponding bit value (black modulation value) to the base station through the selected PUCCH resource. do.
  • the ACK / NACK (A / N) channel selection scheme in dynamic scheduling is the MIMO mode (i.e.
  • the PCell is set to the MIMO mode (that is, set to a transmission mode supporting transmission of up to m (ni ⁇ 2) transport blocks) and the SCell is set to the non-MIMO mode (ie, If set to a transmission mode supporting up to one transport block transmission)
  • 35 ACK / NACK may be fed back using 3-bit channel selection mapping (see, for example, Tables 11 and 12).
  • the UE may receive the PDSCH without the PDCCH in the PCell of a specific subframe (eg, the SPS subframe), so that when the PDCCH is received in the cell set in the MIMO mode described above, one PDCCH Derive two dynamic A / N PUCCH resources
  • the PUCCH resources for the transmission of the SPS ACK / NACK is configured by the upper layer signaling, and only one resource is allocated to the PUCCH resources actually used through the SPS activation PDCCH.
  • the SPS release PDCCH is generally composed of one CCE, when receiving the SPS release PDCCH, only one dynamic A / N PUCCH resource may be derived.
  • the mapping table for A / N channel selection in Tables 11 to 14 is designed on the assumption that two PUCCH resources can be derived in the case of MIMO cells. Therefore, when the SPS subframe exists in the MIMO cell, the ACK / NACK feedback operation for the SPS subframe causes a problem with respect to PUCCH resource 1 (" ⁇ CCHJ), for example, in Table 11 14. That is, MIMO When performing the downlink SPS operation in the serving cell set to be, PUCCH resource allocation for the A / N channel selection scheme is a problem.
  • a PDSCH received by dynamic scheduling is called a dynamic PDSCH or a normal PDSCH.
  • the PDCCH is present, while in the SPS PDSCH, there is no PDCCH.
  • the CRC may be masked with the C-RNTI.
  • the SPS PDSCH may be limited to be transmitted only through the PCell.
  • the SPS PDSCH may be limited to transmit only one transport block.
  • N 3 or 4
  • a / N channel selection when the SPS PDSCH is received through a serving cell set to MIMO mode, For ACK / NACK feedback on frames
  • N-1 bit A / N channel selection Since the base station and the UE know each other subframes (ie, SPS subframes) for the SPS PDSCH, the base station even if the number of ACK / NACK bits used in the A / N channel selection scheme dynamically in the subframe received the SPS PDSCH There is no misunderstanding of the mapping table for channel selection between the terminal and the terminal and the resulting error. In this case, the PUCCH resources reserved for SPS ACK / NACK may be mapped to resources for the PCell in the N—1 bit mapping table.
  • PUCCH resource may be used as PUCCH resource 2 (eg, “j3 ⁇ 4 ca 2 ) in Table 11 12.
  • PCell is set to MIMO mode
  • SCell is set to non-MIMO mode.
  • the terminal is configured to perform 3-bit A / N channel selection (eg, see Tables 11-12).
  • the SPS PDSCH is received in the MIMO cell (ie, PCell)
  • the ACK / NACK feedback for the transport block of the subframe in which the SPS PDSCH is present is determined by 2-bit A / N channel selection. Can be carried out (see eg Tables 9-10).
  • N channel selection For example, two bits of A / A using one PUCCH resource reserved in advance by higher layer signaling (eg, RRC signaling) for SPS ACK / NACK transmission and one PUCCH resource derived from the PDCCH that is performed on the SCell PDSCH. N channel selection is performed.
  • ACK / NACK feedback for a transport block of a subframe without a SPS PDSCH (non-SPS subframe) is originally performed by 3-bit A / N channel selection.
  • 3-bit A / N channel selection may be performed by using two PUCCH resources derived from PDCCHs devoted to PCell PDSCH and one PUCCH resources derived from PDCCHs devoted to SCell PDSCH.
  • the terminal when the PCel MIMO mode is set and the SCel MIMO mode is set, the terminal is configured to perform 4-bit A / N channel selection (see, for example, Table 13-14).
  • the SPS PDSCH is received in the MIMO cell, preferably the MIMO PCell
  • the ACK / NACK information for the transmission block of the subframe in which the SPS PDSCH is present is fed back by 3-bit A / N channel selection (eg, Table 11). 12).
  • 3-bit A / N channel selection eg, Table 11). 12
  • N-channel selection may be performed.
  • the ACK / NACK feedback for the transmission block of the subframe without the SPSPDSCH is originally a 4-bit A / N channel.
  • the base station and the terminal may configure a cell configuration, an SPS configuration, and an ACK / NACK feedback scheme (S902).
  • the information for cell configuration includes, for example, the number of merged cells and the transmission mode of each cell.
  • the information for configuring the SPS includes, for example, information indicating a subframe (that is, an SPS subframe) in which the SPS PDSCH is transmitted (eg, a subframe interval, a subframe offset), and a plurality of PUCCHs for the SPS ACK / NACK. It may include information indicating a resource.
  • the ACK / NACK feedback scheme includes A / N channel selection and may be explicitly instructed from the base station to the terminal or indirectly through cell configuration information. This example assumes that the ACK / NACK feedback scheme is set to N-bit A / N channel selection.
  • the terminal receives the SPS activation PDCCH from the base station (S904).
  • the SPS activation PDCCH (Table 3) may indicate one PUCCH resource among a plurality of PUCCH resources allocated in the SPS configuration process.
  • the terminal receives one or more PDSCH from the base station (S906).
  • One or more PDSCHs may be received via one or more serving cells of a plurality of serving cells.
  • the one or more PDSCHs may comprise at least one of an SPS PDSCH and one or more dynamic PDSCHs.
  • the UE may request A / N for ACK / NACK feedback.
  • Channel selection is performed (S908).
  • the terminal performs N-bit A / N channel selection or N-1 bit A / N channel selection.
  • the UE may perform N-1 bit A / N channel selection for ACK / NACK feedback.
  • the UE may perform N-bit A / N channel selection for ACK / NACK feedback. Thereafter, the UE feeds back ACK / NACK information through the PUCCH (S910).
  • data for example, transmission baud
  • the SPS PDSCH may be transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH (ie, overriding).
  • the UE may feed back ACK / NACK through the PUCCH resource inferred by the detected PDCCH (ie, N-bit A / N channel selection).
  • the base station expects the ACK / NACK to be fed back through the PUCCH resources by the PDCCH (that is, N-bit A / N channel selection), the UE ACK using the SPS PUCCH resources / NACK Sends feedback (i.e., N-1 bit A / N channel selection).
  • the number of bits used for A / N channel selection and the PUCCH resources are different, there is a problem that the ACK / NACK is not accurately fed back.
  • Spatial bundling means applying a logical-AND operation to transport blocks of a corresponding serving cell. Therefore, the reception response results for the transport blocks are all ACK. 35
  • performing spatial bundling may be limited to a case in which a PDCCH masked with C-RNTI is detected in an SPS subframe.
  • the UE can always process the same as feeding back only the ACK / NACK for one transport block. have. Therefore, the ambiguity between the base station and the terminal disappears even when the N-1 bit table is applied instead of the N bit table when the A / N channel is selected.
  • a plurality of reserved by the SPS (eg, when receiving the SPSPDSCH in the MIMO cell)
  • a / N channel selection mapping used in non-SPS subframes can be used as it is in SPS subframes.
  • the base station and the terminal is a cell configuration (configuration), SPS configuration,
  • An ACK / NACK feedback scheme may be set (S1002).
  • the information for cell configuration includes, for example, the number of merged cells and the transmission mode of each cell.
  • the information for the SPS configuration may include, for example, information indicating a subframe (ie, an SPS subframe) in which the SPS PDSCH is transmitted (eg, a subframe interval, a subframe offset), and a plurality of pieces of SPS ACK / NACK.
  • ACK / NACK feedback method is A / N T / KR2011 / 008835
  • This example assumes that the ACK / NACK feedback scheme is set to N-bit A / N channel selection.
  • the terminal receives the SPS activation PDCCH from the base station (S 1004).
  • the SPS activation PDCCH (Table 3) contains resource indication information.
  • the terminal receives one or more PDSCH from the base station (S 1006).
  • One or more PDSCHs may be received via one or more serving cells of a plurality of serving cells.
  • the one or more PDSCHs may comprise at least one of an SPS PDSCH and one or more dynamic PDSCHs.
  • the UE When one or more PDSCHs are received, the UE performs A / N channel selection to transmit ACK / NACK feedback (S1008). In this example, the terminal always performs N-bit A / N channel selection unlike the example of FIG. 9.
  • one PUCCH resource is derived from the resource indication information of step S1004, and when the SPS PDSCH is received in the MIMO cell, a plurality (eg, a pair) from the resource indication information. PUCCH resources are derived.
  • the resource indication information may indicate a single value. Thereafter, the UE feeds back ACK / NACK information through the PUCCH (S1010).
  • the following scheme may be considered as a method of using a plurality (eg, two) PUCCH resources for the MIMO cell in which the SPS PDSCH is received.
  • the base station occupies / allocates a total of four resource pairs and may use one resource pair among four PUCCH resource pairs by using resource indication information in the SPS activation PDCCH signal.
  • Resource indication information is obtained through the TPC field of the SPS-enabled PDCCH. It may be a 2-bit value (ie four states) transmitted.
  • Method 1 The base station has a total of eight PUCCH format la / lb resources (simply,
  • PUCCH resources can be previously occupied / allocated. Occupying / allocating 8 PUCCH resources in advance means that the terminal is set to MIMO mode or PCell
  • PUCCH resources may be previously occupied / allocated.
  • the base station has a total of eight
  • a cell to which the SPC PDSCH is transmitted after pre-occupying / allocating PUCCH resources (eg
  • PCell may flexibly use PUCCH resources depending on whether it is in MIMO mode or non_MIMO mode.
  • the information on the PUCCH resources previously occupied / allocated by the base station may be transmitted from the base station to the terminal using a higher tradeoff (eg, RRC) signal.
  • RRC tradeoff
  • Eight PUCCH resources may be reported.
  • some PUCCH resources e.g., four
  • the base station activates the SPS to the terminal
  • two resources of a total of eight PUCCH resources may be used by using resource indication information (eg, a 2-bit value of the TPC field).
  • resource indication information e.g., a 2-bit value of the TPC field.
  • resource indication information e.g., 2-bit value in the SPS activation PDCCH is equal to (m, n 5 ), (n 2 , n 6 ), (n 3 , n 7 ), or (n 4 , n 8 ).
  • PUCCH resource pair It can be used to indicate a PUCCH resource pair.
  • a base station e.g., RRC layer
  • Eight PUCCH resources may be mutually exclusive or redundant.
  • four pairs of PUCCH resources [e.g., (m, n 5 ), (n 2) n 6 ), (n 3 , n 7 ), (n 4 , n 8 )] are allocated by RRC signaling.
  • the PUCCH resource pair actually used in the SPS may be indicated by resource indication information (eg, a 2-bit value of the TPC field) of the SPS activation PDCCH.
  • the PUCCH resource of may be inferred from the resource indication information (eg, 2-bit value of the TPC field) of the SPS activation PDCCH.
  • the PUCCH resource indicated by the resource indication information may replace the PUCCH resource for PCell in the mapping table for A / N channel selection.
  • TM transmission mode
  • RRC higher layer
  • one pair of PUCCH resources of the four pairs of PUCCH resources may be inferred from the resource indication information (eg, 2-bit value of the TPC field) of the SPS activation PDCCH.
  • the pair of PUCCH resources inferred by the resource indication information may replace two PUCCH resources for PCell in the mapping table for A / N channel selection.
  • Method 2 The base station pre-allocates a total of four PUCCH format la / lb resources (simply, PUCCH resources) to the UE through higher layer (eg, RRC) signaling. Can be.
  • the four resources allocated by the RRC may be mutually exclusive or overlap.
  • two PUCCH resources actually used at the time of SPS may be inferred using resource indication information (eg, 2-bit value of the TPC field) of the SPS activation PDCCH signal. For example, suppose that a UE has been allocated a total of four PUCCH resources (eg, 11 2 , 11 3 , 1 4 ). In this case, resource indication information of the SPS activation PDCCH (eg,
  • the 2-bit value of the TPC field may indicate a PUCCH resource pair of (m, n 2 ), (n 2 , n 3 ), (n 3 , n 4 ) or (n 4> ).
  • the resource indication information (eg, a 2-bit value of the TPC field) of the SPS-enabled PDCCH may be set to (m, n 3 ), (ni, n 4 ), (n 2 , n 3 ), or (n 3 , n 4 ). It may indicate a PUCCH resource pair.
  • each PUCCH Resources in a resource pair may be sequentially mapped to PUCCH resources for PCell in the mapping table for A / N channel selection. For example, in ACK / NACK feedback using 4 bit A / N channel selection (e.g., Table 13 14), if (n2, n3) is indicated by the value of the TPC field of the SPS-enabled PDCCH, the n2, n3 resource is In the mapping table, they may be mapped to PUCCH resources 0 and 1, respectively. This method can be applied only when the terminal, preferably the PCell, is set to the MIMO mode.
  • the 1st PUCCH resource (corresponding to the PUCCH resource 0 in Tables 11 and 13) of the PCell in the A / N channel selection scheme
  • PUCCH resources reserved for SPS (simply, SPS PUCCH) (see Table 5 and Description). Used, and proposes the use of explicit (explicit) PUCCH resources allocated separately 2 nd PUCCH resources of PCell (corresponding to PUCCH resources 1 in Tables 11 and 13) through the upper layer (for example, RRC) signaling.
  • 2 nd PUCCH resources of PCell can be selected as one of the resources of a plurality (e.g., four) allocated through the RRC signaling.
  • 2 nd PUCCH resources in the PCell is SCell
  • ARI eg, a value of a TPC field
  • the 1 st and 2 nd PUCCH resources for the PCell correspond to the PDSCH of the PCell. It may be linked to a CCE (eg, a minimum CCE index, a minimum CCE index +1, respectively) constituting a DL grant PDCCH corresponding to (ie, implicit PUCCH resource allocation) (see Equation 1).
  • a CCE eg, a minimum CCE index, a minimum CCE index +1, respectively
  • Resource allocation of reference 11 and 12 is applicable by excluding the 2 nd SCell resource portion from below.
  • PCell I st resource In n CCE of PDCCH scheduling PCell. R2011 / 008835 Linked Implicit PUCCH Resource
  • PCell 2 nd resources implied PUCCH resource linked to a PDCCH of the CCE n + l for Scheduling a PCell
  • SCell I st resource Implicit PUCCH resource linked to n CCE of PDCCH scheduling SCell
  • PCell I st resource SPS PUCCH resource
  • SCell 1 st resource implicit PUCCH resource linked to n CCE of PDCCH scheduling SCell
  • v. Explicit PUCCH is determined by borrowing the TPC field of the PDCCH scheduling the SCell as an ARI. For example, ARI points to one of four resources pre-allocated to RRC.
  • PCell I st resource Implicit PUCCH resource linked to n CCE of PDCCH scheduling PCell ii. PCell 2 nd resources implied PUCCH resource linked to a PDCCH of the CCE n + l for scheduling PCell
  • SCell I st resource explicit PUCCH resource # 1 iv. SCell 2 nd resources: Explicit PUCCH resource # 2 v. Explicit PUCCH resources # 1 and # 2 are determined by borrowing the TPC field of the SCell scheduling PDCCH as an ARI. For example, ARI points to two of eight resources pre-allocated to RRC.
  • PCell I st resource SPS PUCCH resource
  • Explicit PUCCH resource # 1 iv. SCell 2 nd resources Explicit PUCCH resource # 2 v. Explicit PUCCH resources # 1, # 2 and # 3 are determined by borrowing the TPC field of the SCell scheduling PDCCH as an ARI. For example, ARI points to 3 of 12 resources pre-allocated to RRC.
  • 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 (Radio). Frequency, RF) unit 116 is included.
  • 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.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Embodiments of the present invention in this document are mainly between the terminal and the base station .
  • the description has focused on data transmission / reception relations.
  • Specific described in this document as being performed by a base station
  • the operation may be performed by an upper node. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, etc.
  • the terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), or an MSS. May be replaced with terms such as Mobile Subscriber Station.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 복수의 상향링크 제어 채널 자원으로부터 복수의 HARQ-ACK에 대응하는 하나의 상향링크 제어 채널 자원을 선택하는 단계; 및 상기 선택된 상향링크 제어 채널 자원을 이용하여 상기 복수의 HARQ-ACK에 대응하는 비트 값을 전송하는 단계를 포함하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【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, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 入 1스템, SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 내용】
【해결하려는 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 멀티캐리어 상황에서 제어 정보, 바람직하게는 ACK/NACK 정보를 효율적으로 전송하는 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. 【과제의 해결 수단】 본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 프라이머리 샐과 세컨더리 셀을 포함하는 복수의 서빙셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 상위 계층에 의해 구성된 제 1세트의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 lb 자원 중 일부를 지시하는 지시 정보를 SPS(Semi Persistent Scheduling) 활성화 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 수신하는 단계 ;상기 SPS PDCCH를 수신한 이후, SPS PDSCH(Phys i ca 1 Downl i nk Shared Channe 1 )를 대응되는 PDCCH 없이 상기 프라이머리 셀에서 수신하는 단계; 상기 SPS PDSCH의 전송블록에 대웅하는 수신 웅답 정보를 포함하는 복수의 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement )을 생성하는 단계; 상기 지시 정보에 기초하여 얻어진 하나 이상의 PUCCH 포맷 lb 자원을 포함하는 게 2 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원으로부터 상기 복수의 HARQ-ACK에 대응하는 하나의 PUCCH 포맷 lb 자원을 선택하는 단계; 및 상기 선택된 PUCCH 포맷 lb 자원을 이용하여 상기 복수의 HARQ-ACK에 대웅하는 비트 값을 전송하는 단계를 포함하고, 상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 하나의 PUCCH 포맷 lb 자원이 제공되고, 상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 복수의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되는 방법이 제공된다. 본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 프라이머리 셀과 세컨더리 셀을 포함하는 복수의 서빙셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서 , 무선 주파수 (Radio Frequency, RF)유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상위 계층에 의해 구성된 게 1 세트의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 lb 자원 중 일부를 지시하는 지시 정보를 SPS(Semi Persistent Scheduling) 활성화 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 수신하고, 상기 SPS PDCCH를 수신한 이후, SPS PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 대웅되는 PDCCH 없이 상기 프라이머리 셀에서 수신하며, 상기 SPS PDSCH의 전송블록에 대웅하는 수신 웅답 정보를 포함하는 복수의 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement )을 생성하고, 상기 지시 정보에 기초하여 얻어진 하나 이상의 PUCCH포맷 lb자원을 포함하는 제 2세트의 PUCCH포맷 lb 자원으로부터 상기 복수의 HARQ-ACK에 대웅하는 하나의 PUCCH 포맷 lb 자원을 선택하며, 상기 선택된 PUCCH 포맷 lb 자원을 이용하여 상기 복수의 HARQ-ACK에 대응하는 비트 값을 전송하도록 구성되며, 상기 프라이머리 셀이 단일 전송블톡 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 하나의 PUCCH 포맷 lb 자원이 제공되고, 상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블톡 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 복수의 PUCCH 포맷 lb자원이 제공되는 통신 장치가 제공된다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 단일 값을 지시하며, 상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 단일 값에 기초하여 하나의 PUCCH 포맷 lb 자원이 제공되고, 상기 프라이머리 샐이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 단일 값에 기초하여 한 쌍의 PUCCH포맷 lb자원이 제공된다.
바람직하게ᅳ상기 복수의 HARQ-ACK,상기 제 2세트의 PUCCH포맷 lb자원, 상기 비트 값간의 관계는 표 1의 관계를 포함한다:
표 1
Figure imgf000006_0001
여기서, HARQ-ACK(0)(1)은 두 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 서빙 셀의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX( Acknowledgement /Negative ACK/Discontinuous Transmission) 웅답을 나타내고, HARQ-ACK(2)은 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 서빙 셀의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타내며, ¾C( , 0=0,1,2)는 상기 제 2 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원을 나타내고, b(0)b(l)는 상기 비트 값을 나타내며, 상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 «¾ΓΓΗ, (i=2)가 제공되고, 상기 프라이머리 샐이 복수의 전송블톡 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 ¾CCH =으1)가 제공된다. 바람직하게, 상기 복수의 腹 Q-ACK, 상기 제 2 세트의 PUCCH 자원, 상기 비트 값간의 관계는 표 2의 관계를 포함한다:
표 2
Figure imgf000007_0001
여기서, HARQ-ACK(OKl)은 상기 프라이머리 셀의 전송블록에 대한
ACK/NACK/DTX 응답을 나타내고, HARQ-ACK(2)(3)은 상기 세컨더리 셀의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타내며, " cc (i=0,l,2,3)는 상기 제 2 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원을 나타내고, b(O)Ml)는 상기 비트 값을 나타내며, 상기 지시 정보에 기초하여 " CCHi (i=0,l)가 제공된다.
바람직하게, 상기 세컨더리 셀의 전송블록에 대응하는 PDCCH가 상기 프라이머리 셀에서 수신된 경우, 표 2에서 a , (i=2,3)은 각각 상기 세컨더리 셀의 전송블록에 대응하는 PDCCH를 구성하는 최소 CCE 인덱스 및 그 다음 CCE 인덱스를 이용하여 제공되고, 상기 세컨더리 샐의 전송블톡에 대웅하는 PDCCH가 상기 세컨더리 셀에서 수신된 경우, 표 2에서 " CCH (i=2,3)은 RRCXRadio Resource
Control) 계층에 의해 구성된 제 3 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원 인덱스 중에서 제공된다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 상기 SPS 활성화 PDCCH의 TPC(Transmit Power Control) 필드를 통해 수신된다.
【발명의 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 또한, 멀티캐리어 상황에서 제어 정보, 바람직하게는 ACK/NACK 정보를 효율적으로 전송할 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 지식올 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 함께 본 발명의 기술적 11008835
사상을 설명한다 .
도 1은 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 PUCCH포맷 la/lb의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다.
도 6은 ACK/NACK을 위한 동적 PUCCH자원을 결정하는 예를 나타낸다.
도 7은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 8은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다.
도 9~10은 본 발명의 실시예에 따른 A/N 채널 선택 방식올 나타낸다.
도 11은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
이하의 기술은 C醒 (code division mult iple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access), OFDMA (orthogonal frequency division mult iple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile commun i ca t i ons ) /GPRS (Gener a 1 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 UMTSCUniversal Mobile Teleco隱 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 EHMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 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. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 1올 참조하면,무선 프레임은 10개의 서브프레임을 포함한다.서브프레임은 시간 도메인에서 두 개의 슬롯을 포함한다. 서브프레임을 전송하는 시간이 전송 시간 간격 (Transmission Time Interval, TTI)으로 정의된다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 1ms의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiplexing) 또는 SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼을 가진다. LTE는 하향링크에서 0FDMA를 사용하고 상향링크에서 SC— FDMA를 사용하므로, 0FDM 또는 SC-FDMA 심볼은 하나의 심볼 기간을 나타낸다. 자원 블록 (Resource Block, RB)은 자원 할당 유닛이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속된 부반송파를 포함한다. 무선 프레임의 구조는 예시적으로 도시된 것이다, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수, 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 슬롯에 포함되는 심볼의 개수는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 2를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼올 포함하고 자원 블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 1½는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, OFDM심볼이 SCᅳ FDMA심볼로 대체된다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 0FDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. PDSCH는 전송블록 (Transport Block, TB) 흑은 그에 대웅하는 코드워드 (Codeword, CW)를 나르는데 사용된다. 전송블록은 전송 채널을 통해 MAC 계층으로부터 PHY 계층으로 전달된 데이터 블록을 의미한다. 코드워드는 전송블록의 부호화된 버전에 해당한다. 전송블록과 코드워드의 대웅 관계는 스와핑에 따라 달라질 수 있다. 본 명세서에서 PDSCH, 전송블록, 코드워드는 서로 흔용된다. LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format
Indicator Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat ive-acknowledgment ) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Informat ion)라고 지칭한다. DCI는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향 /하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다. 다중-안테나 기술을 구성하기 위한 전송모드 및 DCI 포맷의 정보 컨텐츠는 다음과 같다.
전송모드 (Transmission Mode, TM)
• 전송모드 1: Transmission from a single base station antenna port
• 전송모드 2: Transmit diversity
• 전송모드 3: Openᅳ loop spatial multiplexing
· 전송모드 4: Closed- loop spatial multiplexing
• 전송모드 5: Multi-user MIMO
• 전송모드 6: Closed- loop rankᅳ 1 precoding
• 전송모드 7: Transmission using UEᅳ specific reference signals
DCI 포맷
· 포맷 0: Resource grants for the PUSCH transmissions (uplink)
• 포맷 1: Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
• 포1 1A: Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
•포맷 IB: Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
• 포맷 1C: Very compact resource assignments for PDSCH (e.g. paging/broadcast system information)
포맷 ID: Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIMO
(mode 5)
포맷 2: Resource assignments for PDSCH for closed- loop MIMO operation
(mode 4)
포맷 2A: Resource assignments for PDSCH for open- loop MIMO operation
(mode 3)
포맷 3/3A: Power control co隱 ands for PUCCH and PUSCH with 2-bit/l-bit power adjustments
상술한 바와 같이, PDCCH는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위ᅳ계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIPCVoice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element , CCE)들의 집합 (aggregat ion) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary ident i f ier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI—RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 4는 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC— FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 011008835
영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
― SR( Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI (Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIM0(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RKRank Indicator) 및 PMKPrecoding Matrix Indicator)를 포함한다. 서브프레임 당 20비트가사용된다. 단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다.
표 1은 LTE에서 PUCCH포맷과 UCI의 매핑 관계를 나타낸다.
【표 1】 포포포포포포포
맷맷맷맷맷맷맷
PUCCH포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)
1 SR(Scheduling Request) (비변조된 파형)
la 1-비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
lb 2ᅳ비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
2 CQI (20개의 코딩된 비트)
2 CQ1 및 1ᅳ 또는 2—비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당)
2a CQI 및 1-비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비트)
2b CQI 및 2-비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트) 도 5는 PUCCH 포맷 la/lb의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다. PUCCH 포맷 la/lb는 ACK/NACK전송에 사용된다. 노멀 CP인 경우 SC-FDMA #2/#3/#4가 DM RS (Demodulation Reference Signal) 전송에 사용된다. 확장 CP인 경우 SC-FDMA #2/#3이 DM RS 전송에 사용된다. 따라서,슬롯에서 4개의 SC-FDMA심볼이 ACK/NACK전송에 사용된다.편의상, PUCCH포맷 la/lb를 PUCCH 포맷 1이라고 통칭한다.
도 5를 참조하면, 1비트 [b(0)] 및 2비트 [b(0)b(l)] ACK/NACK정보는 각각 BPS 및 QPSK 변조 방식에 따라 변조되며, 하나의 ACK/NACK 변조 심볼이 생성된다 (d0). ACK/NACK정보에서 각각의 비트 [b(i),i=0,l]는 해당 DL전송블록에 대한 HARQ웅답을 나타내며, 포지티브 ACK일 경우 해당 비트는 1로 주어지고 네거티브 ACK(NACK)일 경우 해당 비트는 0으로 주어진다. 표 2는 기존 LTE에서 PUCCH포맷 la및 lb를 위해 정의된 변조 테이블을 나타낸다.
【표 2】
Figure imgf000016_0001
PUCCH 포맷 la/ lb는 상술한 CQI와 마찬가지로 주파수 도메인에서 사이클릭 쉬프트 ( acs,x)를 수행하는 것 외에, 직교 확산 코드 (예, Walsh- Hadamard 또는 DFT 코드)(\¥0, , 2, )를 이용하여 시간 도메인 확산을 한다. PUCCH 포맷 la/lb의 경우, 주파수 및 시간 도메인 모두에서 코드 다중화가 사용되므로 보다 많은 단말이 동일한 PUCCH RB 상에 다중화 될 수 있다.
서로 다른 단말로부터 전송되는 RS는 UCI와 동일한 방법을 이용하여 다중화된다. PUCCH AC /NACK RB를 위한 SOFDMA 심볼에서 지원되는 사이클릭 쉬프트의 개수는 셀 -특정 (cell-specific) 상위 계층 시그널링 파라미터 Ashift 에 의해 구성될 수 있다. Ash'ft ≡ U, 2, 3}는 각각 쉬프트 값이 12, 6 및 4인 것을 나타낸다. 시간-도메인 CDM에서 ACK/NACK에 실제 사용될 수 있는 확산 코드의 개수는 RS심볼의 개수에 의해 제한될 수 있다. 적은 수의 RS심볼로 인해 RS심볼의 다중화 용량 (multiplexing capacity)이 UCI 심볼의 다중화 용량보다 작기 때문이다. 도 6은 ACK/NACK을 위한 동적 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다. 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 대웅되는 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다. 도 6을 참조하면, 하향링크 콤포넌트 반송파 (DownLink Component Carrier, DL CC)에서 각 사각형은 CCE를 나타내고, 상향링크 콤포넌트 반송파 (UpLink Component Carrier, UL CC)에서 각 사각형은 PUCCH 자원을 나타낸다. 각각의 PUCCH 인덱스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대웅된다. 도 6에서와 같이 4~6 번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 정보가 전달된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE인 4번 CCE에 대응되는 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 도 6은 DL CC에 최대 N개의 CCE가 존재할 때에 UL CC에 최대 M개의 PUCCH가 존재하는 경우를 예시한다. N=M일 수도 있지만 M값과 N값을 다르게 설계하고 CCE와 PUCCH들의 매핑이 겹치게 하는 것도 가능하다.
구체적으로, LTE 시스템에서 PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해진다.
【수학식 1】
„(1) _ „ ,
n puccH _ nccE 十 PUCCH
여기에서, n(1) PUCCH는 ACK/NACK/DTX을 전송하기 위한 PUCCH 포맷 1의 자원 인덱스를 나타내고, 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, 직교 확산 코드 및
PRBCPhysical Resource Block)가 얻어진다.
다음으로 SPS( Semi -Per si stent Schedul ing)와 SPS 동작 시에 ACK/NACK을 위한
PUCCH 자원을 반-정적으로 할당하는 방법에 대해 설명한다.
유니캐스트 데이터는 스케줄링에 의해 매 서브프레임마다 동적으로 자원이 할당된다. 반면, SPS는 VoIP(Voice over Internet Protocol)나 스트리밍과 같이 중 /저속의 요구 데이터율을 가지고 주기적으로 발생하는 트래픽에 대해 자원을 미리 예약해 둔다. SPS는 특정 트래픽에 대해 자원을 미리 예약함으로써 스케줄링 오버헤드를 감소시키고 자원을 안정적으로 할당할 수 있다.
LTE에서 DL/UUupl ink/downlink) SPS의 경우, SPS 송신 (Tx)/수신 (Rx)을 해야 하는 서브프레임에 관한 정보는 RRC(Radio Resource Control)시그널링으로 주어지고 SPS의 활성화 (activation), 재활성화 (reactivation) 및 해제 (release)는 PDCCH를 통해 이뤄진다. SPS를 위한 서브프레임 정보는 서브프레임 간격 (interval), 서브프레임 오프셋을 포함한다. 편의상 SPS 활성화 /재활성화 /해제를 지시하기 위한 PDCCH를 SPS PDCCH라고 지칭한다. SPS PDCCH는 SPS Tx/Rx를 위한 RB 할당 정보, MCSCModulation and Coding Scheme) 정보를 나른다. SPS PDCCH는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 SPS ORNTKCell Radio Network Temporary Identifier)로 마스킹되고 NDI=0으로 세팅된다. 따라서 , 단말은 RRC시그널링으로 SPS가 수행되어야 할 서브프레임 (간단히, SPS 서브프레임)에 관한 정보를 할당 받더라도 바로 SPS Tx/Rx를 수행하지는 않는다. 단말은 SPS 활성화 (또는 재활성화)를 알리는 SPS PDCCH를 수신한 경우, R C 시그널링으로 할당된 서브프레임에서 SPS Tx (예, PUSCH 전송)또는 SPSRx (예, PDSCH수신)를 수행한다. 해당 서브프레임 내에서 SPSTx/Rx는 SPS PDCCH 내의 RB 할당 정보 및 MCS 정보를 이용하여 수행된다. 한편, 단말은 SPS 해제를 알리는 PDCCH를 수신하면 SPS Tx/Rx를 중단한다. 중단된 SPS Tx/Rx는 활성화 (또는 재활성화)를 알리는 SPSPDCCH가 수신되면, R C시그널링으로 할당 받은 서브프레임에서 SPS PDCCH에서 지정한 RB 할당, MCS 등을 이용하여 SPS Tx/Rx가 재개된다. SPS 활성화의 경우, SPS PDCCH의 DCI 필드는 표 2와 같이 세팅된다. 표 필드 조합은 SPS 활성 PDCCH 검증 (validation)을 위한 가상 CRC로 사용된다.
【표 3】
Figure imgf000020_0001
가상 CRC는 해당 필드 값이 약속된 값인지 아닌지 확인함으로써 추가적으로 오류를 검출하는데 사용된다. 다른 단말에게 할당된 DCI에 오류가 발생하였으나 해당 단말이 해당 오류를 검출하지 못하고 자신의 SPS 스케줄링 활성으로 잘못 인식할 경우 해당 자원을 계속 사용하기 때문에 1회의 오류가 지속적으로 문제를 발생 시킨다. 따라서, 가상 CRC를 사용하여 SPS의 잘못된 검출을 막도톡 하고 있다.
SPS 해제의 경우, SPS PDCCH의 DCI 필드는 표 4와 같이 세팅된다. 표 4의 DCI 필드 조합은 SPS 해제 PDCCH 검증을 위한 가상 CRC로 사용한다. SPS 해제의 경우, 단말은 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK을 전송한다.
【표 4】
DCI format 0 DCI format 1A 35
Figure imgf000021_0001
상향링크 SPS의 동작 방식에 구체적으로 설명한다. 먼저, 기지국은 상위 계층 (예, RRC) 시그널링을 통해 단말에게 SPS동작을 수행해야 하는 서브프레임 (예, 20ms간격)을 알려준다. 이후, 기지국은 단말에게 SPS활성화를 지시하는 SPSPDCCH를 전송할 수 있다. SPS PDCCH는 UL 그랜트 정보를 포함한다. 이 경우, 단말은 SPS 시그널링에 의해 UL그랜트 메시지를 수신한 후부터 20ms간격으로 SPSPDCCH에 의해 지정된 특정 RB, MCS등을 상향링크 전송을 위해 할당 받는다. 따라서, 단말은 20ms 마다 SPS PDCCH에 의해 지정된 RB, MCS를 이용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 따라서, SPS동작 중에 전송되는 PUSCH신호의 경우 대웅되는 PDCCH가 없다. 편의상, SPS에 따른 PUSCH를 SPS PUSCH라고 지칭한다. 하향링크 SPS 동작도 유사하게 수행된다.구체적으로, DL그랜트를 갖는 SPS활성화 PDCCH를 수신한 후, 단말은 20ms 마다 SPS PDCCH에 의해 지정된 RB, MCS를 이용하여 하향링크 신호 (예, PDSCH)를 수신할 수 있다. SPS동작 중에 전송되는 PDSCH신호의 경우 대웅되는 PDCCH가 없다. 편의상, SPS에 따른 PDSCH를 SPS PDSCH라고 지칭한다. SPS PDSCH의 경우 대응되는 PDCCH가 존재하지 않는다. 이런 의미에서, SPS PDSCH는 PDSCH without PDCCH로 지칭될 수 있다. 따라서, 도 6 및 수학식 1을 참조하여 설명한 바와 같이, PDCCH를 구성하는 CCE를 이용하여 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 할당하는 것이 불가능하다. 이를 해결하기 위해 LTE 시스템은 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송을 위해 PUCCH 자원 후보 세트를 상위 계층 시그널링을 통해 구성하고, 그 중 하나의 PUCCH 자원을 SPS 활성화 PDCCH를 통해 명시적으로 지시한다. PUCCH자원을 지시하는 값은 SPS활성화 PDCCH의 TPC(Transmit Power Control) 필드를 통해 전송될 수 있다.
표 5는 LTE에 정의된 하향링크 SPS를 위한 PUCCH 자원 인덱스를 나타낸다. 표를 참조하면, 상위 계충에 의해 4개의 PUCCH 자원 인덱스가 구성되고ᅳ SPS 활성화 PDCCH의 TPC 필드 (TPC 커맨드)를 통해 하나의 PUCCH 자원 인덱스를 지시할 수 있다. 【표 5】
Figure imgf000022_0001
다음으로 ACK/NACK 채널 선택 방식 (간단히, A/N 채널 선택 방식 또는 채널 선택 방식)에 대해 설명한다. LTE 시스템이 TDD 방식으로 동작하는 경우, 단말은 서로 다른 시점의 서브프레임을 통해 수신한 복수의 PDSCH에 대해 하나의 다중화된 ACK/NACK 신호를 전송한다. 구체적으로, 단말은 A/N 채널 선택 방식을 이용하여 복수의 PDSCH에 대해 하나의 다중화된 ACK/NACK 신호를 전송한다. A/N 채널 선택 11008835
방식은 PUCCH 선택 전송 방식으로도 지칭된다. A/N 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 PUCCH 자원을 점유할 수 있다. 이 경우, 점유한 복수의 PUCCH 자원 중 어느 PUCCH 자원올 선택하는가와 선택한 PUCCH자원에 적용되는 변조 /부호화된 내용의 조합을 이용하여 다중화된 ACK/NACK신호를 전송할 수 있다.
표 6은 LTE 시스템에 정의된 A/N 채널 선택 방식을 나타낸다.
【표 6】
Figure imgf000023_0001
NACK/DTX, ACK, NAC /DTX, NACK/DTX n puccH.i 0,1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK Π PUCCH.3 0,1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX n .2 0,0
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK n ,3 0,0
DTX, DTX, DTX, DTX N/A N/A
표 3에서, HARQ-ACK(i)는 i-번째 데이터 유닛 (0≤i≤3)의 HARQ ACK/NACK/DTX 결과를 나타낸다. HARQ ACK/NACK/DTX 결과는 ACK, NACK, DTX, NACK/DTX를 포함한다. NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 나타낸다. ACK 및 NACK은 PDSCH를 통해 전송된 전송블톡 (코드블록과 등가이다)의 디코딩 성공 및 실패를 나타낸다. DTX(Discontinuous Transmission)는 PDCCH 검출 실패를 나타낸다. 각각의 데이터 유닛과 관련하여 최대 4개의 PUCCH자원 (즉, n(1) PUCCH,0 ~n(1) PUCCH,3)이 점유될 수 있다. 다중화된 ACK/NACK은 점유된 PUCCH 자원으로부터 선택된 하나의 PUCCH 자원을 통해 전송된다. 표 3에 기재된 n(1) PUCCH,i는 실제로 ACK/NACK을 전송하는데 사용되는 PUCCH 자원을 나타낸다. b(0)b(l)은 선택된 PUCCH 자원올 통해 전송되는 두 비트를 나타내며 QPSK방식으로 변조된다. 일 예로, 단말이 4개의 데이터 유닛을 성공적으로 복호한 경우, 단말은 n(1) PUCClu와 연결된 PUCCH 자원을 통해 (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). - 도 7은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)통신 시스템올 예시한다. LTE—A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 위해 복수의 상 /하향링크 주파수 블록을 모아 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각 주파수 블록은 콤포년트 캐리어 (Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다. 콤포넌트 캐리어는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다. 도 7을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 예를 들어, DL CC 2개 UL CC 1개인 경우에는 2:1로 대웅되도록 구성이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 샐 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE— speci f ic) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CCXPrimary CC, PCC) (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC( Secondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (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 샐을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 제어 신호가 전송되는 ULCC와 SIB2 링크된 DL CC 상에서 동작하는 샐을 지칭할 수 있다. 또한, 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, RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC— CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 샐이 존재하고, 전체 서빙 샐에는 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 단말올 위해 구성할 수 있다.
8은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에이블 된 경우, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는
PDCCH만을 전송할 수 있다 (논-크로스 -CC 스케줄링). 반면, 단말 -특정 (또는 단말 -그룹 -특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 된 경우, DL CC A(PDCCH CC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다 (크로스 -CC 스케줄링). 이 경우, PDCCH CC로 설정되지 않은 DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 , DL CC A (PDCCH CC)는 DL CC A와 관련된 PDCCH서치 스페이스, DL CC B와 관련된 PDCCH 서치 스페이스 및 DL CC C와 관련된 PDCCH 서치 스페이스를 모두 포함해야 한다.
LTE— A는 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 정보 /신호를 특정 ULCC (예, ULPCC또는 ULPCell)를 통해 피드백하는 것을 고려하고 있다. 설명을 위해, 단말이 어떤 DL CC에서 SU-MIMO(Single User Multiple Input Multiple Output) 모드로 동작하여 2개의 코드워드 (혹은 전송블톡)를 수신한다고 가정하자. 이 경우, 단말은 해당 DL CC에 대해 ACK/ACK, ACK/NACK, NACK/ACK, NACK/NACK의 총 4개의 피드백 상태, 혹은 DTX까지 포함하여 최대 5개의 피드백 상태를 전송할 수 있어야 한다. 만약, 해당 DLCC가 단일 코드워드 (혹은 전송블록)를 지원하도톡 설정된 경우, 해당 DL CC에 대해 ACK, NACK, DTX의 최대 3개 상태가 존재한다. 만약, NACK을 DTX와 동일하게 처리하면, 해당 DL CC에 대해 ACK, NACK/DTX의 총 2개의 피드백 상태가 존재하게 된다. 따라서, 단말이 최대 5개의 DL CC를 병합하고 모든 CC에서 SU-MIM0 모드로 동작한다면 최대 55개의 전송 가능한 피드백 상태를 가질 수 있고 이를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 총 12 비트가 된다. 만약, DTX를 NACK과 동일하게 처리한다면 피드백 상태 수는 45개가 되고 이를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 총 10 비트가 된다. LTE-A 시스템, 바람직하게 FDD LTE— A 시스템에서는 멀티캐리어 상황에서 기존 LTE TDD시스템에 사용되던 PUCCH포맷 la/ lb와 ACK/NACK다중화 (즉, A/N채널 선택) 방법을 이용하여 복수의 ACK/NACK 정보 /신호를 전송하는 것이 논의되고 있다. 한편, 기존 LTE TDD 시스템에서 ACK/NACK 다중화 (즉, ACK/NACK 선택) 방법은, PUCCH 자원 확보를 위해 각각의 PDSCH를 스케줄링 하는 각각의 PDCCH에 대응되는 (즉, 최소 CCE 인덱스와 링크된) PUCCH 자원을 사용하는 묵시적 ACK/NACK 선택 방식을 사용한다. 그러나, 서로 다른 RB 내의 PUCCH 자원을 이용하여 묵시적 ACK/NACK 선택 방식을 적용할 경우 성능 열화가 발생할 수 있다. 따라서, LTE-A에서는 R C 시그널링 등을 통해 각 단말에게 미리 예약된 PUCCH자원, 바람직하게는 동일 RB또는 인접 RB내의 복수의 PUCCH 자원을 사용하는 명시적 ACK/NACK 선택 방식이 함께 논의되고 있다. 표 7은 HARQ-ACK을 위한 PUCCH 원을 명시적으로 지시하는 예를 나타낸다. 구체적으로, 상위 계층 (예, RRC)에 의해 PUCCH 자원 세트가 구성되고, PDCCH의 ARI (ACK/NACK Resource Indicator) 값을 이용하여 실제 사용될 PUCCH 자원이 지시될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, ARI 값은 SCell 상의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH의 TPCCTransmit Power Control) 필드를 이용해 지시될 수 있다. ARI는 HARQ-ACK 자원 지시 값과 흔용된다.
【표 7】
Figure imgf000028_0001
R2011/008835
동적 스케줄링 시의 A/N채널 선택
이하, LTE-A 시스템, 바람직하게 FDD LTE-A 시스템에서 멀티캐리어가 구성된 경우 A/N 채널 선택 방식을 적용하는 방법에 대해 구체적으로 설명한다. 아래의 설명은 동적 스케줄링을 가정하고 있다. 즉, DL 그랜트 PDCCH 및 그에 대웅하는 PDSCH를 수신한 경우, ACK/NACK정보를 UL전송하는 경우를 가정한다. LTE-A에서 A/N 채널 선택용 맵핑 테이블은 다음 조건에 우선을 두고 설계될 수 있다.
(1) 풀 (full)묵시적 PUCCH자원 지시를 지원. 묵시적 PUCCH자원은, DL그랜트 PDCCH를 구성하는 하나 이상의 CCE 중 특정 CCE (예, 첫 번째 CCE)와 링크된 PUCCH 자원을 의미한다 (수학식 1 참조).
(2) LTE 폴백 (fall back)을 지원. LTE 폴백은 PCell을 제외한 나머지 서빙 샐 (즉, SCell)에 대하여 모두 NACK/DTX인 경우, ACK/NACK 상태 전송에 사용되는 PUCCH 포맷 및 상기 PUCCH 포맷을 통해 전송되는 변조 심볼은 기존 LTE에 정의된 방식을 따르는 방식을 의미한다. ACK/NACK상태와 변조 심볼의 맵핑은 PCell에 대한 ACK/NACK을 기준으로 결정된다.
(3) 워스트 (worst) ACK/NACK 비트 성능 개선과 평균 성능 (average performance)을 개선해 ,개별 ACK/NACK비트 성능의 균등화 (equal izat ion) 표 8은 2~4비트 A/N 채널 선택 방식에서 서빙 샐의 전송블록과 HARQ-ACK의 관계를 예시한다.
【표 8】 08835
Figure imgf000030_0001
표 9는 2비트 A/N 채널 선택을 위한 맵핑 테이블을 예시한다. 2비트 A/N 채널 선택은 2개의 서빙 샐이 병합된 경우를 가정한다. 따라서, 2비트 A/N 채널 선택 상황은 1개의 Non-SDM(Spatial Division Multiplexing) 샐과 1개의 Non-SDM 셀이 병합된 경우를 나타낸다. Non-SDM 셀은 최대 1개의 전송블록 전송만 지원하는 전송모드로 설정된 셀을 나타낸다. 반면 SDM 셀은 최대 m (예, m=2)개의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 셀을 나타낸다. Non-SDM 셀과 SDM 셀은 각각 Non-MIMO 셀 및 MIM0 셀과 흔용된다.
【표 9]
Figure imgf000030_0002
PUCCH 자원 0은 묵시적으로 시그널링될 수 있다. 예를 들어, PUCCH 자원 0은 PCell의 PDSCH에 대웅하는 DL 그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 최소 CCE 인덱스)에 링크될 수 있다 (수학식 1 참조). PUCCH 자원 1은 SCell의 PDSCH에 대웅하는 DL 그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 최소 CCE 인덱스)와 링크되거나 (예, 크로스 -CC 스케줄링의 경우), R C에 의해 명시적으로 시그널링될 수 있다 (예, 논-크로스 -CC 스케즐링의 경우).
표 10은 표 9의 맵핑 테이블을 다른 형태로 정리한 것이다 【표 10】
Figure imgf000031_0001
표 10에서 ]CCH,,(/ = 0,1)는 표 9의 PUCCH 자원 0,1에 대응하는 PUCCH 자원 인덱스를 나타낸다. b(0)b(l) 는 표 9의 복소 변조 값에 대웅하는 비트 값을 나타낸다 (표 2의 QPSK 변조 참조).
표 10을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 PDSCH를 수신한 후, 이에 대웅하는 HARQ-ACK(O l)을 생성한다. 단말은 HARQ-ACK(O)U)에 대웅하는 PUCCH 자원 (예, JCCH )올 선택하고, 선택된 PUCCH 자원을 통해 대응되는 비트 값 (혹은 변조 값)을 기지국으로 전송된다.
표 11은 3비트 A/N채널 선택올 위한 맵핑 테이블을 예시한다.3비트 A/N채널 선택은 2개의 서빙 셀 또는 3개의 서빙 셀이 병합된 경우이다. 2개의 서빙 셀이 병합된 경우는 1개의 SDM 셀과 1개의 Non-SDM 셀이 병합된 경우이다. 2개의 서빙 셀이 병합된 경우, HARQ-ACK(0)(1)(2)에 대웅하는 샐 및 전송블록은 SDM 구성에 따라 달라진다. 구체적으로, SDMPCell + Non-SDM SCe 11인 경우, HARQ-ACK(0)(1)(2)는 각각 PCel 1 TBI , PCell TB2, SCel 1 TBI에 대응한다. 반면 , Non-SDM PCell + SDM SCel 1인 경우, HARQ-ACK(0)(1)(2)는 각각 SCell TBI, SCell TB2, PCell TBI에 대응한다. 즉, HARQ-ACK(0)(1)(2)는 각각 SDM 셀 TBI, SDM 셀 TB2, Non-SDM 셀 TBI에 대응한다. 【표 11]
Figure imgf000032_0001
PCell이 SDM 모드로 설정된 경우, PUCCH 자원 0 및 1은 각각 묵시적으로 시그널링된다. 예를 들어, PUCCH자원 0및 1은 PCell의 PDSCH에 대웅하는 DL그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 각각 최소 CCE 인덱스, 최소 CCE 인덱스 +1)에 링크될 수 있다 (수학식 1 참조). PUCCH 자원 2는 SCell의 PDSCH에 대웅하는 DL 그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 최소 CCE 인덱스)와 링크되거나 (예, 크로스 -CC 스케줄링의 경우), RRC에 의해 명시적으로 시그널링될 수 있다 (예, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우). 반면, PCell이 Non-SDM으로 설정된 경우, PUCCH 자원 2는 PCell의 PDSCH에 대웅하는 DL 그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 최소 CCE 인덱스)에 링크될 수 있다. PUCCH자원 0및 1은 SCell의 PDSCH에 대응하는 DL그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 최소 CCE인덱스, 최소 CCE인덱스 +1)에 링크되거나 (예,크로스 -CC스케줄링의 경우), RRC에 의해 명시적으로 시그널링될 수 있다 (예, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우). LTE PUCCH 포맷 lb를 지원하기 위해 (PCell이 SDM인 경우의 LTE 폴백), ACK/ACK/DTX (A/A/D) 상태는 PUCCH 자원 0의 -1로 맵핑되고 NACK/NACK/DTX (N/N/D) 상태는 PUCCH 자원 0의 +1로 맵핑된다. 또한, PUCCH 포맷 la를 지원하기 위해 (PCell이 Non-SDM인 경우의 LTE 폴백), DTX/DTX/ACK (D/D/A) 상태는 PUCCH 자원 2의 -1로 맵핑되고 DTX/DTX/NACK (D/D/N) 상태는 PUCCH 자원 2의 +1로 맵핑된다. 표 12는 표 11의 맵핑 테이블을 다른 형태로 정리한 것이다.
【표 12】
Figure imgf000033_0001
표 12에서 " CCH,(/ = 0,1,2)는 표 11의 PUCCH 자원 0,1, 2에 대응하는 PUCCH 자원 인덱스를 나타낸다. 6(0)b(l)는 표 11의 복소 변조 값에 대웅하는 비트 값을 나타낸다 (표 2의 QPSK 변조 참조).
표 12를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 PDSCH를 수신한 후, 이에 대웅하는 HARQ-ACK(0)(1)(2)을 생성한다. 단말은 HARQ-ACK(0)(1)(2)에 대웅하는 PUCCH 자원 (예, CCH,,)을 선택하고, 선택된 PUCCH 자원을 통해 대웅되는 비트 값 (혹은 변조 값)을 기지국으로 전송된다.
표 13은 4비트 A/N채널 선택을 위한 맵핑 테이블을 예시한다.4비트 A/N채널 선택은 2~4개의 서빙 샐이 병합된 경우이다. 예를 들어 , 2개의 SDM셀이 병합된 경우 표 13에서 HARQ-ACK(0)(1)(2)(3)은 각각 PCell TBI, PCell TB2, SCell TBI, SCell TB2에 대응한다.
【표 13]
Figure imgf000034_0001
SDM PCell+SDM SCell을 가정할 경우, PUCCH 자원 0 및 1은 각각 묵시적으로 시그널링될 수 있다. 예를 들어, PUCCH 자원 0 및 1은 PCell의 PDSCH에 대웅하는 DL 그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 각각 최소 CCE 인덱스, 최소 CCE 인덱스 +1)에 링크될 수 있다 (수학식 1 참조). PUCCH 자원 2 및 3은 SCell의 PDSCH를 위한 DL 그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 각각 최소 CCE 인덱스, 최소 CCE 인덱스 +1)에 링크되거나 (예, 크로스 -CC 스케줄링의 경우), RRC에 의해 명시적으로 시그널링될 수 있다 (예, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우).
LTE PUCCH 포맷 lb를 지원하기 위해 (LTE 폴백), ACK/ACK/DTX/DTX (A/A/D/D) 상태는 PUCCH 자원 0의 -1로 맵핑되고 NACK/NACK/DTX/DTX (N/N/D/D) 상태는 PUCCH 자원 0의 +1로 맵핑된다.
표 14는 표 13의 맵핑 테이블을 다른 형태로 정리한 것이다.
【표 14]
HARQ-ACK(O) HARQ-ACK(l) HARQ-ACKC2) HARQ-ACKC3) J')
"PUCCH,/ 6(0)6(1)
ACK ACK ACK ACK "PUCCH, 1 1,1
AC NACK/DTX ACK ACK "PUCCH,2 0,1
NACK/DTX ACK ACK ACK "PUCCH, 1 0,1
NACK/DTX NACK/DTX ACK ACK „(1)
"PUCCH,3 1,1
ACK ACK ACK NACK/DTX "PUCCH, 1 1,0
ACK NACK/DTX ACK NACK/DTX „(D
"PUCCH,2 0,0
NACK/DTX ACK ACK NACK/DTX „(1)
"PUCCH, 1 0,0
NACK/DTX NACK/DTX ACK NACK/DTX „(1)
"PUCCH,3 1,0
ACK ACK NACK/DTX ACK „(')
"PUCCH,2 1,1
ACK NACK/DTX NACK/DTX ACK "PUCCH,2 1,0
NACK/DTX ACK NACK/DTX ACK J')
"PUCCH,3 0,1
NACK/DTX NACK/DTX NACK/DTX ACK "PUCCH,3 0,0
ACK ACK NACK/DTX NACK/DTX "PUCCH.O 1,1
ACK NACK/DTX NACK/DTX NACK/DTX „(D
"PUCCH.O 1,0
NACK/DTX ACK NACK/DTX NACK/DTX nm
"PUCCH.O 0,1
NACK DTX NACK/DTX NACK/DTX J')
"PUCCH.O 0,0
DTX NACK NACK/DTX NACK/DTX „(D
"PUCCH.O 0,0
NACK NACK NACK/DTX NACK/DTX "PUCCH.O 0,0
DTX DTX NACK/DTX NACK/DTX No Transmission 표 14에서 " CCH,(/ = 0,1,2,3)는 표 13의 PUCCH자원 0,1, 2, 3에 대응하는 PUCCH 자원 인덱스를 나타낸다. 6(0)b(l)는 표 13의 복소 변조 값에 대웅하는 비트 값을 나타낸다 (표 2의 QPSK 변조 참조). " cc (/ = 0,1,2,3)은 서빙 셀 구성 상황에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 PCell이 단일 전송블톡 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 쒜 CH,o은 PCell의 PDSCH에 대응하는 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE 인덱스와 링크될 수 있다 (수학식 1 참조). 이 경우, CCH,,(/ = 1,2,3) 은 HARQ-ACK(1)(2)(3)에 대응하는 SCell의 PDSCH에 대응하는 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE 인덱스 (및 두 번째 CCE 인덱스)와 링크되거나 (예, 크로스 -CC 스케줄링의 경우), 상위 계층에 의해 명시적으로 주어질 수 있다 (예, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우). 또한, PCell이 최대 두 개의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, ca0 및 CCHJ은 각각 pCell의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE 인덱스 및 두 번째 CCE 인덱스와 링크될 수 있다. 이 경우, « CCH2 및 1쁴은 HARQ-ACK(2)(3)에 대웅하는 SCell의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE 인덱스 (및 두 번째 CCE 인덱스)와 링크되거나 (예, 크로스 -CC 스케줄링의 경우), 상위 계층에 의해 명시적으로 주어질 수 있다 (예, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우).
표 14를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 PDSCH를 수신한 후, 이에 대웅하는 HARQ-ACK(0)(1)(2)(3)을 생성한다. 단말은 HARQ-ACK(0)(1)(2)(3)에 대웅하는 PUCCH 자원 (예, CCH )을 선택하고, 선택된 PUCCH 자원을 통해 대응되는 비트 값 (흑은 변조 값)을 기지국으로 전송된다.
SPS시의 A/N 채널 선택
동적 스케줄링 시의 ACK/NACK (A/N) 채널 선택 방식은 MIMO 모드 (즉,
SDM 모드)로 설정된 셀에서 PDCCH를 받을 경우 하나의 PDCCH로부터 2개의 동적 A/N PUCCH 자원을 유도할 수 있다고 가정한다. 따라서, 2개의 DL CC가 병합되어 있더라도, PCell이 MIMO 모드 (즉, 최대 m(ni≥2)개의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정됨)로 설정되고 SCell이 non-MIMO 모드 (즉, 최대 한 개의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정됨)로 설정되어 있는 경우에는
35 3비트 채널 선택 맵핑을 이용하여 ACK/NACK을 피드백할 수 있다 (예, 표 11 및 12 참조).
그러나, SPS가 활성화될 경우, 단말은 특정 서브프레임 (예, SPS서브프레임)의 PCell에서 PDCCH 없이 PDSCH를 수신할 수 있으므로 앞에서 설명한 가정 (즉, MIMO 모드로 설정된 셀에서 PDCCH를 받을 경우 하나의 PDCCH로부터 2개의 동적 A/N PUCCH 자원을 유도)을 적용할 수 없다. 종래에는 표 5를 참조하여 설명한 바와 같이, SPS ACK/NACK의 전송을 위한 PUCCH 자원을 상위 계층 시그널링으로 구성하였으며, 실제 사용된 PUCCH 자원은 SPS 활성화 PDCCH를 통해 단 하나의 자원만 할당되었다. 또한, SPS 해제 PDCCH는 1개의 CCE로 구성되는 것이 일반적이므로, SPS 해제 PDCCH를 수신할 경우에 1개의 동적 A/N PUCCH 자원만을 유도할 수 있다. 따라서, 셀의 MIMO/non-MIMO 구성 여부와 관계 없이 종래에는 SPS ACK/NACK을 위해 단 하나의 PUCCH 자원만이 가용하였다. 그러나, 표 11~14의 A/N 채널 선택용 맵핑 테이블은 MIMO 샐인 경우 두 개의 PUCCH 자원이 유도할 수 있다는 가정 하에 설계 되었다. 따라서, MIMO 셀에 SPS서브프레임이 존재하는 경우, SPS서브프레임에 대한 ACK/NACK피드백 동작은 예를 들어 표 11 14의 PUCCH 자원 1 ( "^CCHJ )과 관련하여 문제가 발생한다. 즉, MIMO로 설정된 서빙 셀에서 하향링크 SPS 동작을 수행하는 경우, A/N 채널 선택 방식을 위한 PUCCH자원 할당이 문제된다.
이하, MIMO로 설정된 서빙 셀에서 하향링크 SPS 동작올 수행하는 경우, A/N 채널 선택 방식을 수행하는 다양한 방안을 제안한다. 편의상, SPS PDSCH와 구분하기 위해, 동적 스케줄링에 의해 수신된 PDSCH를 동적 PDSCH 또는 노멀 PDSCH라고 지칭한다. 동적 PDSCH는 대웅하는 PDCCH가 존재하는 반면, SPS PDSCH는 대웅되는 PDCCH가 존재하지 않는다. 동적 PDSCH에 대웅하는 PDCCH는 CRC가 C-RNTI로 마스킹 될 수 있다.
이하의 설명에서, SPS PDSCH는 PCell을 통해서만 전송되도록 제한될 수 있다. 또한, PCell의 MIMO/non-MIMO 설정 여부와 관계 없이 SPS PDSCH는 최대 하나의 전송블톡만올 전송할 수 있도록 제한될 수 있다.
방안 1
본 방안은, 단말이 N비트 (예, N=3 또는 4) A/N 채널 선택을 수행하도록 설정된 상태에서, SPS PDSCH가 MIMO 모드로 설정된 서빙 셀을 통해 수신되는 경우, SPS PDSCH가 수신되는 서브프레임에 대한 ACK/NACK 피드백을 위해
N-1비트 A/N 채널 선택을 수행할 것을 제안한다. 기지국과 단말은 SPS PDSCH를 위한 서브프레임 (즉, SPS 서브프레임)을 서로 알고 있으므로, SPS PDSCH가 수신된 서브프레임에서 동적으로 A/N 채널 선택 방식에 사용되는 ACK/NACK 비트 수를 바꾸더라도 기지국과 단말간에 채널 선택을 위한 맵핑 테이블에 대한 오해 및 그로 인한 에러가 발생하지 않는다. 이 경우, SPS ACK/NACK을 위해 예약된 PUCCH 자원은 N— 1비트용 맵핑 테이블에서 PCell을 위한 자원에 맵핑될 수 있다. 예를 들어, A/N 채널 선택을 위한 맵핑 테이블이 4비트 테이블 (예, 표 13~14)에서 3비트 테이블 (예, 표 11~12)로 변경되는 경우, SPS ACK/NACK을 위해 예약된 PUCCH 자원은 표 11 12에서 PUCCH 자원 2 (예, "j¾ca 2)로 사용될 수 있다.
구체적으로, PCell이 MIMO 모드로 설정되고, SCell이 non-MIMO 모드로 설정된 경우, 단말은 3비트 A/N 채널 선택을 수행하도톡 설정된다 (예, 표 11~12 참조). 단, MIMO 샐 (즉, PCell)에서 SPS PDSCH가 수신되는 경우, SPS PDSCH가 존재하는 서브프레임 (즉, SPS서브프레임)의 전송블록에 대한 ACK/NACK피드백은 2비트 A/N 채널 선택에 의해 수행될 수 있다 (예, 표 9~10 참조). 예를 들어, SPS ACK/NACK 전송을 위해 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)에 의해 미리 예약된 1개의 PUCCH 자원과 SCell PDSCH에 대웅되는 PDCCH로부터 유도된 1개의 PUCCH 자원을 이용하여 2비트 A/N 채널 선택이 수행된다. 반면, SPS PDSCH가 없는 서브프레임 (논 -SPS 서브프레임)의 전송블록에 대한 ACK/NACK 피드백은 원래대로 3비트 A/N 채널 선택에 의해 수행된다. 예를 들어, PCell PDSCH에 대웅되는 PDCCH로부터 유도된 2개의 PUCCH 자원과 SCell PDSCH에 대웅되는 PDCCH로부터 유도된 1개의 PUCCH 자원을 이용하여 3비트 A/N 채널 선택이 수행될 수 있다.
다른 예로, PCel MIMO 모드로 설정되고, SCel MIMO 모드로 설정된 경우, 단말은 4비트 A/N 채널 선택을 수행하도록 설정된다 (예, 표 13-14 참조). 단, MIMO 셀, 바람직하게 MIMO PCell에서 SPS PDSCH가 수신되는 경우, SPS PDSCH가 존재하는 서브프레임의 전송블톡에 대한 ACK/NACK 정보는 3비트 A/N 채널 선택에 의해 피드백된다 (예, 표 11 12 참조). 예를 들어, SPS ACK/NACK 전송을 위해 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)에 의해 미리 예약된 1개의 PUCCH 자원과 SCell PDSCH에 대웅되는 PDCCH로부터 유도된 2개의 PUCCH 자원을 이용하여 3비트 A/N채널 선택이 수행될 수 있다. 반면, SPSPDSCH가 없는 서브프레임의 전송블톡에 대한 ACK/NACK 피드백은 원래대로 4비트 A/N 채널 선택 방식에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, pcell PDSCH에 대웅되는 PDCCH로부터 유도된 2개의 PUCCH 자원과 SCell PDSCH에 대웅되는 PDCCH로부터 유도된 2개의 PUCCH 자원을 이용하여 4비트 A/N 채널 선택이 수행될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK피드백 과정을 예시한다. 도 9를 참조하면, 기지국과 단말은 셀 구성 (configuration), SPS 구성, ACK/NACK 피드백 방식을 설정할 수 있다 (S902). 셀 구성을 위한 정보는, 예를 들어, 병합된 셀의 개수, 각 샐의 전송모드를 포함한다. SPS 구성올 위한 정보는, 예를 들어, SPS PDSCH가 전송되는 서브프레임 (즉, SPS 서브프레임)을 지시하는 정보 (예, 서브프레임 간격, 서브프레임 오프셋), SPS ACK/NACK을 위한 복수의 PUCCH 자원을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. ACK/NACK 피드백 방식은 A/N 채널 선택을 포함하며, 기지국으로부터 단말에게 명시적으로 지시되거나, 셀 구성 정보 등을 통해 간접적으로 지시될 수 있다. 본 예는, ACK/NACK 피드백 방식이 N비트 A/N 채널 선택으로 설정됐다고 가정한다.
이후, 단말은 기지국으로부터 SPS 활성화 PDCCH를 수신한다 (S904). SPS 활성화 PDCCH (표 3)는 SPS 구성 과정에서 할당된 복수의 PUCCH 자원 중 하나의 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. 이후, 단말은 기지국으로부터 하나 이상의 PDSCH를 수신한다 (S906). 하나 이상의 PDSCH는 복수의 서빙 셀 중 하나 이상의 서빙 셀을 통해 수신될 수 있다. 하나 이상의 PDSCH는 SPS PDSCH 및 하나 이상의 동적 PDSCH 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
하나 이상의 PDSCH가 수신된 경우, 단말은 ACK/NACK 피드백올 위해 A/N 채널 선택을 수행한다 (S908). 본 예에서, 단말은 N비트 A/N 채널 선택, 또는 N-1비트 A/N 채널 선택을 수행한다. 구체적으로, MIMO PCell에서 SPS PDSCH를 수신한 경우, 단말은 ACK/NACK 피드백을 위해 N-1비트 A/N 채널 선택을 수행할 수 있다. 그 외의 경우 (즉, non-MIMO PCell의 경우, MIMO PCell에서 SPS PDSCH가 수신되지 않은 경우 등), 단말은 ACK/NACK 피드백을 위해 N비트 A/N 채널 선택을 수행할 수 있다. 이후, 단말은 ACK/NACK 정보를 PUCCH를 통해 피드백한다 (S910).
한편, SPS 서브프레임에서 C-RNTI를 가지는 PDCCH가 검출되는 경우, SPS PDSCH로 전송될 데이터 (예, 전송블톡)는 PDCCH에 의해 지시된 PDSCH를 통해 전송될 수 있다 (즉, overriding). 이 경우, 단말은 검출된 PDCCH에 의해 유추된 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 피드백 할 수 있다 (즉, N비트 A/N 채널 선택). 하지만, 단말이 해당 PDCCH 검출에 실패하면, 기지국은 PDCCH에 의한 PUCCH 자원올 통해 ACK/NACK이 피드백 될 것을 기대하고 (즉, N비트 A/N 채널 선택), 단말은 SPS PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK 피드백을 전송한다 (즉, N-1비트 A/N 채널 선택). 이 경우, A/N 채널 선택을 위해 사용되는 비트 수와 PUCCH 자원이 상이해지므로 ACK/NACK을 정확히 피드백 하지 못하는 문제가 발생한다. 따라서, N비트 A/N 채널 선택이 설정된 경우, 기지국과 단말은 SPS 서브프레임 (혹은 SPS ΤΠ)에서는 항상 N-1비트 A/N 채널 선택을 수행하되, PCell을 위한 ACK/NACK 정보에 대해 공간 번들링 (spatial bundling)을 적용할 수 있다. 공간 번들링은 해당 서빙 셀의 전송블록들에 대해 논리 -AND 연산을 적용하는 것을 의미한다. 따라서, 전송블록들에 대한 수신 응답 결과가 모두 ACK인 35
경우에만 ACK이 피드백 되고, 그 외에는 NACK이 피드백 된다. 한편, 공간 번들링을 수행하는 것은 SPS 서브프레임에서 C-RNTI로 마스킹된 PDCCH가 검출된 경우로 한정될 수 있다. 본 방안에 따르면, PCell의 SPS 서브프레임에서 동적 PDSCH에 의해 복수 (예, 2개)의 전송블록이 수신되더라도, 단말은 항상 하나의 전송블록에 대한 ACK/NACK만을 피드백 하는 것과 동일하게 처리할 수 있다. 따라서, A/N 채널 선택 시에 N비트 테이블 대신 N-1비트 테이블을 적용하더라도 기지국과 단말간에 모호함 (ambiguity)이 사라진다.
방안 2
본 방안은, 단말이 A/N 채널 선택을 이용하여 ACK/NACK을 전송하도록 설정된 경우, MIMO 셀에서 SPSPDSCH를 수신할 경우 SPS에 의해 예약된 복수 (예,
2개)의 자원을 이용하여 A/N 채널 선택을 수행할 것을 제안한다. 본 방안에 따르면,
MIMO 샐에서 SPS PDSCH를 수신하더라도 A/N 채널 선택 시 PUCCH 자원 부족 문제가 발생하지 않는다. 따라서ᅳ non-SPS서브프레임에서 사용되던 A/N 채널 선택 맵핑을 SPS서브프레임에서 그대로 이용할 수 있는 장점을 가질 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 피드백 과정을 예시한다. 도 10을 참조하면, 기지국과 단말은 셀 구성 (configuration), SPS 구성,
ACK/NACK 피드백 방식을 설정할 수 있다 (S1002). 셀 구성올 위한 정보는, 예를 들어, 병합된 셀의 개수, 각 셀의 전송모드를 포함한다. SPS 구성을 위한 정보는, 예를 들어, SPS PDSCH가 전송되는 서브프레임 (즉, SPS 서브프레임)을 지시하는 정보 (예, 서브프레임 간격, 서브프레임 오프셋), SPS ACK/NACK을 위한 복수의
PUCCH 자원을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. ACK/NACK 피드백 방식은 A/N T/KR2011/008835
채 널 선택을 포함하며 , 기지국으로부터 단말에 게 명 시 적으로 지시 되 거 나, 셀 구성 정보 등을 통해 간접 적으로 지시될 수 있다. 본 예는, ACK/NACK 피드백 방식 이 N비트 A/N 채 널 선택으로 설정 됐다고 가정 한다.
이후, 단말은 기지국으로부터 SPS 활성화 PDCCH를 수신한다 (S 1004). SPS 활성 화 PDCCH (표 3)는 자원 지 시 정보를 포함한다. 이후, 단말은 기 지국으로부터 하나 이상의 PDSCH를 수신한다 (S 1006). 하나 이상의 PDSCH는 복수의 서빙 셀 중 하나 이상의 서 빙 셀을 통해 수신될 수 있다. 하나 이상의 PDSCH는 SPS PDSCH 및 하나 이상의 동적 PDSCH 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
하나 이상의 PDSCH가 수신된 경우, 단말은 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위해 A/N 채 널 선택을 수행한다 (S1008). 본 예에서, 단말은 도 9의 예시 와 달리 항상 N비트 A/N 채 널 선택을 수행한다. 단, SPS PDSCH가 non-MIMO 셀에서 수신되는 경우, 단계 S1004의 자원 지시 정보로부터 하나의 PUCCH 자원이 유도되고, SPS PDSCH가 MIMO 셀에서 수신되는 경우, 자원 지시 정보로부터 복수 (예, 한 쌍)의 PUCCH 자원이 유도된다. 자원 지시 정보는 단일 값을 지시할 수 있다. 이후, 단말은 ACK/NACK 정보를 PUCCH를 통해 피드백한다 (S1010).
구체적으로, MIMO 셀, 바람직하게 MIMO PCell에서 SPS PDSCH를 수신할 경우, SPS PDSCH가 수신된 MIMO 셀을 위 해 복수 (예 , 2개)의 PUCCH 자원을 이용하는 방안으로 다음 방식을 고려할 수 있다.
- 기지국이 총 4개의 자원 쌍을 점유 /할당하고 SPS 활성화 PDCCH 신호 내의 자원 지시 정보를 이용하여 4개의 PUCCH 자원 쌍 중에서 하나의 자원 쌍을 사용하도톡 할 수 있다. 자원 지 시 정보는 SPS 활성 화 PDCCH의 TPC 필드를 통해 전송되는 2비트 값 (즉, 4개 상태)일 수 있다. 구체적인 방안은 다음과 같다.
• 방식 1: 기지국은 총 8개의 PUCCH 포맷 la/lb 자원 (간단히,
PUCCH 자원)을 미리 점유 /할당해 둘 수 있다. 8개의 PUCCH 자원을 미리 점유 /할당하는 것은 단말이 MIMO 모드로 설정되어 있는 경우, 혹은 PCell이
MIMO 모드로 설정되어 있는 경우로 제한될 수 있고, 그 외의 경우는 4개의
PUCCH자원이 미리 점유 /할당될 수 있다. 다른 방안으로, 기지국은 총 8개의
PUCCH 자원을 미리 점유 /할당해 두고, SPS PDSCH가 전송되는 셀 (예,
PCell)이 MIMO 모드 또는 non_MIMO 모드인지에 따라 유동적으로 PUCCH 자원을 사용하도록 할 수 있다. 기지국에 의해 미리 점유 /할당된 PUCCH 자원에 관한 정보는 상위 계충 (예, RRC) 신호를 이용하여 기지국으로부터 단말로 전달될 수 있다. 단말에게 8개의 PUCCH 자원을 알려주는 경우,
8개의 PUCCH 자원을 각각 알려줄 수 있다. 또한, 8개의 PUCCH 자원간에 소정의 관계 (예, 오프셋)가 존재한다면 일부의 PUCCH 자원 (예, 4개의
PUCCH 자원)만을 알려주고, 나머지 PUCCH 자원은 상기 소정의 관계 (예, 오프셋)를 이용하여 유추될 수 있다. 이후, 기지국이 단말에게 SPS 활성화
PDCCH 신호를 전송할 경우, 자원 지시 정보 (예, TPC 필드의 2비트 값)를 이용하여 총 8개의 PUCCH자원 중 2개의 자원을 사용할 수 있다. 예를 들어, 기지국에 의해 총 8개의 PUCCH 자원 (예, m, n2, n3, n4, n5l n6, n7, n8)이 미리 점유 /할당되었다고 가정하자. 이 경우, SPS 활성화 PDCCH 내의 자원 지시 정보 (예, 2비트 값)는 (m, n5), (n2, n6), (n3, n7), 또는 (n4, n8)의 PUCCH 자원 쌍을 지시하는데 사용될 수 있다. 또한, 기지국 (예, RRC 계층)에 의해 할당된 8개의 PUCCH 자원은 서로 배타적이거나 중복될 수 있다. 다른 방안으로, 4쌍의 PUCCH자원 [예, (m, n5), (n2) n6), (n3, n7), (n4,n8)]이 RRC 시그널링에 의해 할당되고, SPS 시에 실제 사용될 PUCCH 자원 쌍이 SPS 활성화 PDCCH의 자원 지시 정보 (예, TPC 필드의 2비트 값)에 의해 지시될 수 있다.
o PCell이 최대 1개의 전송블록 전송이 가능한 전송모드 (TM)로 설정된 경우 (예, TM 1, 2, 5, 6, 7), 상위 계층 (예, RRC)에 의해 구성된 4개의 PUCCH 자원 중 하나의 PUCCH 자원이 SPS 활성화 PDCCH의 자원 지시 정보 (예, TPC 필드의 2비트 값)로부터 유추될 수 있다. 자원 지시 정보 (예, 예, TPC 필드의 2비트 값)에 의해 지시된 PUCCH 자원은 A/N 채널 선택용 맵핑 테이블에서 PCell용 PUCCH 자원을 대체할 수 있다.
o PCel 최대 2개의 전송블록 전송이 가능한 전송모드 (TM)으로 설정된 경우 (예, TM 3, 4, 8, 9), 상위 계층 (예, RRC)에 의해 구성된 8개의 PUCCH 자원 (8개는 서로 같을 수도 있고 다를 수도 있음) 혹은 4쌍의 PUCCH 자원 중 1쌍의 PUCCH 자원이 SPS 활성화 PDCCH의 자원 지시 정보 (예, TPC 필드의 2비트 값)로부터 유추될 수 있다. 자원 지시 정보에 의해 유추된 한 쌍의 PUCCH 자원은 A/N 채널 선택용 맵핑 테이블에서 PCell용 PUCCH 자원 2개를 대체할 수 있다.
• 방식 2: 기지국은 총 4개의 PUCCH 포맷 la/lb 자원 (간단히, PUCCH 자원)을 상위 계층 (예, RRC) 시그널링을 통해 단말에게 미리 할당할 수 있다. RRC에 의해 할당된 4개의 자원은 서로 배타적이거나 중복될 수 있다. 이후, SPS 시에 실제 사용되는 2개의 PUCCH 자원은 SPS 활성화 PDCCH 신호의 자원 지시 정보 (예, TPC 필드의 2비트 값)를 이용하여 유추될 수 있다. 예를 들어, 단말이 총 4개의 PUCCH 자원 (예, 112,113,14)을 할당 받았다고 가정하자. 이 경우, SPS 활성화 PDCCH의 자원 지시 정보 (예,
TPC 필드의 2 비트 값)는 (m, n2), (n2, n3), (n3, n4) 또는 (n4> )의 PUCCH 자원 쌍을 지시할 수 있다. 다른 예로 SPS 활성화 PDCCH의 자원 지시 정보 (예, TPC 필드의 2 비트 값)은 (m, n3), (ni, n4), (n2, n3) 또는 (n3, n4)의 PUCCH 자원 쌍을 지시할 수 있다. (m, n2), (n2, n3), (n3> n4), (n4, )와 같이 2개의 PUCCH 자원으로 구성된 4개의 PUCCH 자원 쌍이 RRC에 의해 구성되는 경우, 각 PUCCH 자원 쌍 내의 자원은 A/N 채널 선택용 맵핑 테이블에서 PCell용 PUCCH 자원에 순차적으로 맵핑될 수 있다. 예를 들어, 4비트 A/N 채널 선택을 이용한 ACK/NACK 피드백 (예, 표 13 14)에서, SPS 활성화 PDCCH의 TPC 필드의 값에 의해 (n2, n3)가 지시되었다면, n2, n3 자원은 맵핑 테이블에서 PUCCH 자원 0과 1에 각각 맵핑될 수 있다. 본 방식은 단말, 바람직하게는 PCell이 MIMO 모드로 설정된 경우에만 적용될 수 있다.
방안 3
본 방안은, MIMO PCell에서 SPS PDSCH가 수신된 경우, A/N 채널 선택 방식에서 PCell의 1st PUCCH 자원 (표 11 및 13에서 PUCCH 자원 0에 해당)으로
SPS를 위해 예약된 PUCCH 자원 (간단히, SPS PUCCH) (표 5 및 설명 참조)을 사용하고, PCell의 2nd PUCCH 자원 (표 11 및 13에서 PUCCH 자원 1에 해당)으로 상위 계층 (예, RRC) 시그널링을 통해 별도로 할당된 명시적 (explicit) PUCCH 자원을 사용할 것을 제안한다. 예를 들어, PCell의 2nd PUCCH 자원은 RRC 시그널링을 통해 할당된 복수 (예, 4개)의 자원 중에 하나로 선택될 수 있다. 이 경우, MIMO PCell에서 SPS PDSCH가 수신된 경우, PCell의 2nd PUCCH 자원은 SCell
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 통해 시그널링되는 ARI (예, TPC 필드의 값)를 이용하여 결정될 수 있다 (예, 표 7 참조).
한편, PCel MIMO 모드로 설정되고 논 -SPS 서브프레임에서 PDSCH가 수신된 경우, PCell을 위한 1st, 2nd PUCCH 자원 (예, 표 11 및 13에서 PUCCH 자원 0, 1에 해당)은 PCell의 PDSCH에 대응하는 DL그랜트 PDCCH를 구성하는 CCE (예, 각각 최소 CCE인덱스, 최소 CCE인덱스 +1)에 링크될 수 있다 (즉, 묵시적 (implicit) PUCCH 자원 할당) (수학식 1 참조).
구체적으로, PCell과 SCel 모두 MIMO 모드로 설정되어 4비트 A/N 채널 선택이 수행되는 경우 (표 13-14 참조)ᅳ 크로스 -CC 스케줄링 유무 및 SPS 서브프레임 여부에 따라 다음의 자원 할당 방식을 고려할 수 있다. PCelH MIMO,
SCelH non-MIMO 모드로 설정되어 3비트 A/N 채널 선택이 수행되는 경우 (표
11-12 참조)의 자원 할당은 아래에서 SCell 2nd 자원 부분을 제외시킴으로써 적용 가능하다.
1) 크로스 -CC 스케즐링이 이네이블링 (enabling)된 경우
A. SPS 서브프레임이 아닌 경우
i. PCell Ist 자원: PCell을 스케줄링하는 PDCCH의 nCCE에 R2011/008835 링크된 묵시적 (implicit) PUCCH 자원
ii. PCell 2nd 자원: PCell을 스케즐링하는 PDCCH의 nCCE+l에 링크된 묵시적 PUCCH 자원
iii. SCell Ist 자원: SCell을 스케줄링하는 PDCCH의 nCCE에 링크된 묵시적 PUCCH 자원
iv. SCell 2nd 자원: SCell을 스케즐링하는 PDCCH의 nCCE+l에 링크된 묵시적 PUCCH 자원
B. SPS서브프레임인 경우
i. PCell Ist자원: SPS PUCCH 자원
ii. PCell 2nd 자원: 명시적 (explicit) PUCCH자원
iii. SCell 1st 자원: SCell을 스케줄링하는 PDCCH의 nCCE에 링크된 묵시적 PUCCH 자원
iv. SCell 2nd 자원: SCell을 스케줄링하는 PDCCH의 nCCE+l에 링크된 묵시적 PUCCH 자원
v. SCell을 스케줄링하는 PDCCH의 TPC 필드를 ARI로 차용하여 명시적 PUCCH를 결정. 예를 들어, ARI는 RRC로 미리 할당된 4개의 자원 중 1개를 지시함.
) 크로스 -CC 스케즐링이 디스에이블링 (disabling)된 경우
A. SPS서브프레임이 아닌 경우
i. PCell Ist 자원: PCell을 스케줄링하는 PDCCH의 nCCE에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 ii. PCell 2nd 자원: PCell을 스케줄링하는 PDCCH의 nCCE+l에 링크된 묵시적 PUCCH 자원
iii. SCell Ist자원: 명시적 PUCCH 자원 #1 iv. SCell 2nd 자원: 명시적 PUCCH자원 #2 v. SCell 스케줄링 PDCCH의 TPC 필드를 ARI로 차용하여 명시적 PUCCH 자원 #1, #2를 결정. 예를 들어, ARI는 RRC로 미리 할당된 8개의 자원 중 2개를 지시함.
B. SPS 서브프레임인 경우
i. PCell Ist자원: SPS PUCCH 자원
ii. PCell 2nd 자원: 명시적 PUCCH자원 #3 iii. SCell 1st자원: 명시적 PUCCH 자원 #1 iv. SCell 2nd 자원: 명시적 PUCCH 자원 #2 v. SCell 스케줄링 PDCCH의 TPC 필드를 ARI로 차용하여 명시적 PUCCH 자원 #1, #2, #3을 결정. 예를 들어, ARI는 RRC로 미리 할당된 12개의 자원 중 3개를 지시함.
도 11은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다. 도 11을 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)올 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 구현하도톡 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다. 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 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. 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fimware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 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 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims

【특허청구범위】
【청구항 11
무선 통신 시스템에서 프라이머리 셀과 세컨더리 셀을 포함하는 복수의 서빙셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,
상위 계층에 의해 구성된 제 1세트의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포떳 lb 자원 증 일부를 지시하는 지시 정보를 SPS(Semi Persistent Scheduling) 활성화 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 수신하는 단계;
상기 SPS PDCCH를 수신한 이후, SPS PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 대웅되는 PDCCH 없이 상기 프라이머리 샐에서 수신하는 단계;
상기 SPS PDSCH의 전송블톡에 대웅하는 수신 응답 정보를 포함하는 복수의
HARQ-ACK( Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement )을 생성하는 단계; 상기 지시 정보에 기초하여 얻어진 하나 이상의 PUCCH 포맷 lb 자원을 포함하는 제 2 세트의 PUCCH포맷 lb자원으로부터 상기 복수의 HARQ-ACK에 대응하는 하나의 PUCCH포맷 lb자원을 선택하는 단계 ; 및
상기 선택된 PUCCH 포맷 lb 자원을 이용하여 상기 복수의 HARQ— ACK에 대웅하는 비트 값을 전송하는 단계를 포함하고,
상기 프라이머리 샐이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 하나의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되고,
상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 복수의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되는 방법.
【청구항 2】 제 1항에 있어서,
상기 지시 정보는 단일 값을 지시하며,
상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 단일 값에 기초하여 하나의 PUCCH 포맷 lb자원이 제공되고,
상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 단일 값에 기초하여 한 쌍의 PUCCH 포맷 lb 자원이 제공되는 방법.
【청구항 3]
제 1항에 있어서,
상기 복수의 HARQ-ACK,상기 제 2세트의 PUCCH포맷 lb자원,상기 비트 값간의 관계는 표 1의 관계를 포함하는 방법 :
표 1
Figure imgf000055_0001
여기서, HARQ-ACK(O)U)은 두 전송블톡 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 셀의 전송블톡에 대한 ACK/NACK/DTX(Acknowledgement /Negative ACK/Discontinuous Transmission) 웅답을 나타내고, HARQ-ACK(2)은 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 서빙 셀의 전송블톡에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타내며, CCH,, (i=0,l,2)는 상기 제 2 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원을 나타내고, b(0)b(l)는 상기 비트 값을 나타내며,
상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 "| CCH,, (i=2)가 제공되고,
상기 프라이머리 샐이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 " cc , (i=0,l)가 제공된다.
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 복수의 HARQ-ACK, 상기 제 2세트의 PUCCH자원 , 상기 비트 값간의 관계는 표 2의 관계를 포함하는 방법 :
표 2
HARQ-ACK(O) HARQ-ACK(l) HARQ-ACK(2) HARQ-ACKC3) t(0)6
"PUCCH,; (l)
ACK ACK ACK ACK „(·)
"PUCCH'l 1,1
ACK NACK/DTX ACK ACK „(1)
"PUCCH.2 0,1
NACK/DTX ACK ACK ACK „(')
"PUCCH.l 0,1
NACK/DTX NACK/DTX ACK ACK "PUCCH'3 1,1
ACK ACK ACK NACK/DTX „(·)
"PUCCH.l 1,0
ACK NACK/DTX ACK NACK/DTX "PUCCH.2 0,0
NACK/DTX ACK ACK NACK/DTX „(1) 0,0
NACK/DTX NACK/DTX ACK NACK/DTX n "wPUCCH.3 1,0
ACK ACK NACK/DTX ACK J
"PUCCH.2 1,1
ACK NACK/DTX NACK/DTX ACK "PUCCH,2 1,0
NACK/DTX ACK NACK/DTX ACK „(·)
"PUCCH.3 0,1
NACK/DTX NACK/DTX NACK/DTX ACK "PUCCH.3 0,0
ACK ACK NACK/DTX NACK/DTX "PUCCH.O 1,1
ACK NACK/DTX NACK/DTX NACK/DTX „(1)
"PUCCH.O 1,0
NACK/DTX ACK NACK/DTX NACK/DTX "PUCCH'O 0,1
NACK/DTX NACK NACK/DTX NACK/DTX "PUCCH.O 0,0
NACK KACK/DTX NACK/DTX NACK/DTX "PUCCH.O 0,0
DTX DTX NACK/DTX NACK/DTX No Transmission 여기서, HARQ-ACK(O l)은 상기 프라이머리 샐의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX 응답을 나타내고, HARQ-ACK(2)(3)은 상기 세컨더리 셀의 전송블톡에 대한 ACK/NACK/DTX 응답을 나타내며, (i=0,l,2,3)는 상기 제 2 세트의 PUCCH 포맷 lb자원을 나타내고, b(0)b(l)는 상기 비트 값을 나타내며, 상기 지시 정보에 기초하여 "( f¾CCH,, (i=0,l)가 제공된다.
【청구항 5] 제 4항에 있어서, 상기 세컨더리 셀의 전송블록에 대웅하는 PDCCH가 상기 프라이머리 샐에서 수신된 경우, w a^ (i=2,3)은 각각 상기 세컨더리 샐의 전송블록에 대옹하는
PDCCH를 구성하는 최소 CCE 인덱스 및 그 다음 CCE 인덱스를 이용하여 제공되고, 상기 세컨더리 샐의 전송블록에 대웅하는 PDCCH가 상기 세컨더리 샐에서 수신된 경우, ¾CCH,, (i=2,3)은 RRC(Radio Resource Control) 계층에 의해 구성된 제 3 세트의 PUCCH포맷 lb자원 인덱스 중에서 제공되는 방법 .
【청구항 6]
게 1항에 있어서,
상기 지시 정보는 상기 SPS 활성화 PDCCH의 TPC (Transmit Power Control) 필드를 통해 수신되는 방법.
【청구항 7】
무선 통신 시스템에서 프라이머리 셀과 세컨더리 셀을 포함하는 복수의 서빙셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 상위 계충에 의해 구성된 제 1 세트의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 lb 자원 중 일부를 지시하는 지시 정보를 SPS(Semi Persistent Scheduling) 활성화 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 통해 수신하고, 상기 SPS PDCCH를 수신한 이후, SPS PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel)를 대웅되는 PDCCH 없이 상기 프라이머리 셀에서 수신하며, 상기 SPS PDSCH의 전송블록에 대응하는 수신 웅답 정보를 포함하는 복수의 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest - Acknowledgement )을 생성하고, 상기 지시 정보에 기초하여 얻어진 하나 이상의 PUCCH포맷 lb자원을 포함하는 제 2세트의 PUCCH포맷 lb 자원으로부터 상기 복수의 HARQ-ACK에 대웅하는 하나의 PUCCH 포맷 lb 자원을 선택하며, 상기 선택된 PUCCH 포맷 lb 자원을 이용하여 상기 복수의 HARQ-ACK에 대웅하는 비트 값올 전송하도록 구성되며,
상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 하나의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되고,
상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 복수의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되는 통신 장치 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 지시 정보는 단일 값을 지시하며 ,
상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 단일 값에 기초하여 하나의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되고,
상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블록 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 단일 값에 기초하여 한 쌍의 PUCCH포맷 lb자원이 제공되는 통신 장치.
【청구항 9】
제 7항에 있어서,
상기 복수의 HARQ-ACK,상기 제 2세트의 PUCCH포맷 lb자원,상기 비트 값간의 관계는 표 1의 관계를 포함하는 통신 장치 : 표 1
Figure imgf000060_0001
여기서, HARQ-ACK(O)U)은 두 전송블록 전송올 지원하는 전송모드로 설정된 서빙 셀의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX(Acknowledgement/Negative ACK/Discont inuous Transmission) 응답을 나타내고, HARQ-ACK(2)은 단일 전송블톡 전송을 지원하는 전송모드로 설정된 서빙 셀의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타내며, " CCH,, (i=0,l,2)는 상기 제 2 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원을 나타내고, b(0)b(l)는 상기 비트 값을 나타내며,
상기 프라이머리 셀이 단일 전송블록 전송만올 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 (i=2)가 제공되고,
상기 프라이머리 셀이 복수의 전송블록 전송올 지원하는 전송모드로 설정된 경우, 상기 지시 정보에 기초하여 CCH,, (i=0,l)가 제공된다.
【청구항 10] 제 7항에 있어서,
상기 복수의 HARQ-ACK, 상기 제 2세트의 PUCCH자원, 상기 비트 값간의 표 2의 관계를 포함하는 통신 장치 :
Figure imgf000061_0001
여기서, HARQ-ACK(OKl)은 상기 프라이머리 셀의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX 웅답을 나타내고, HARQ-ACK(2)(3)은 상기 세컨더리 샐의 전송블록에 대한 ACK/NACK/DTX 응답을 나타내며, 4¾c , (i=0,l,2,3)는 상기 제 2 세트의 PUCCH 포맷 lb자원을 나타내고, b(0)b(l)는 상기 비트 값을 나타내며 상기 지시 정보에 기초하여 ¾a , (i=0,l)가 제공된다.
【청구항 11】
제 10항에 있어세
상기 세컨더리 샐의 전송블록에 대웅하는 PDCCH가 상기 프라이머리 셀에서 수신된 경우, CCT, (i=2,3)은 각각 상기 세컨더리 샐의 전송블록에 대웅하는 PDCCH를 구성하는 최소 CCE 인덱스 및 그 다음 CCE 인덱스를 이용하여 제공되고, 상기 세컨더리 셀의 전송블록에 대웅하는 PDCCH가 상기 세컨더리 셀에서 수신된 경우, " ccH,, (i=2,3)은 RRC(Radio Resource Control) 계층에 의해 구성된 제 3 세트의 PUCCH 포맷 lb 자원 인덱스 중에서 제공되는 통신 장치 .
【청구항 12]
제 7항에 있어서,
상기 지시 정보는 상기 SPS 활성화 PDCCH의 TPC Transmit Power Control) 필드를 통해 수신되는 통신 장치.
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