WO2012074335A2 - Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치 - Google Patents

Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2012074335A2
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    • H04L5/0016Time-frequency-code

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a reception acknowledgment for a hybrid automatic repeat request (HARQ) in a time division duplex (TDD) based wireless communication system.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • TDD time division duplex
  • LTE Long term evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH is an uplink control channel used for transmission of uplink control information such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), and a scheduling request (SR).
  • uplink control information such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), and a scheduling request (SR).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • 3GPP LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • the technologies introduced in 3GPP LTE-A include carrier aggregation and multiple input multiple output (MIMO) supporting four or more antenna ports.
  • MIMO multiple input multiple output
  • Carrier aggregation uses a plurality of component carriers.
  • Component carriers are defined by center frequency and bandwidth.
  • One downlink component carrier or a pair of an uplink component carrier and a downlink component carrier corresponds to one cell.
  • a terminal receiving a service using a plurality of downlink component carriers may be said to receive a service from a plurality of serving cells.
  • TDD time division duplex
  • one or more downlink subframes are associated with an uplink subframe.
  • 'Connection' means that transmission / reception in a downlink subframe is connected with transmission / reception in an uplink subframe. For example, when receiving a transport block in a plurality of downlink subframes, the terminal transmits HARQ ACK / NACK for the transport block in an uplink subframe connected to the plurality of downlink subframes.
  • the payload size of HARQ ACK / NACK increases. It is important to increase the transmission reliability of HARQ ACK / NACK to ensure the reliability of HARQ performance. However, if the payload of HARQ ACK / NACK is too large, it is difficult to increase the data rate for user traffic.
  • An object of the present invention is to provide an ACK / NACK transmission method and apparatus in a time division duplex (TDD) based wireless communication system.
  • TDD time division duplex
  • an ACK / NACK transmission method in a time division duplex (TDD) based wireless communication system connected to M (M ⁇ 1) downlink subframes in an uplink subframe.
  • the method includes receiving, by a terminal, at least one downlink transport block in the M downlink subframe for each of a plurality of serving cells from a base station, the terminal receiving an uplink grant from the base station, wherein the uplink grant Includes uplink resource allocation and piggyback information, wherein the piggyback information includes an index equal to or less than M, and the terminal ACK / ACK for the at least one downlink transport block according to the piggyback information.
  • Determining a NACK response the terminal multiplexing the ACK / NACK response to an uplink transport block, and the terminal to the base station using the uplink resource allocation in the uplink subframe to the base station / NACK response is sent.
  • the index may indicate a maximum value of the number of downlink subframes having at least one downlink transport block in each serving cell.
  • the method determines the ACK / NACK response for the at least one downlink transport block according to M, and the UE transmits the ACK / NACK in the uplink subframe to the base station.
  • the method may further include transmitting a NACK response.
  • Each downlink transport block is received on each physical downlink shared channel (PDSCH), the PDSCH is indicated by downlink resource allocation in a downlink grant on a corresponding physical downlink control channel (PDCCH), and the downlink grant is assigned It may include a downlink assignment index (DAI) indicating the accumulated number of PDCCH having the PDSCH transmission.
  • DAI downlink assignment index
  • a wireless device for transmitting ACK / NACK in a time division duplex (TDD) based wireless communication system coupled to M (M ⁇ 1) downlink subframes in an uplink subframe.
  • the method includes an RF unit for transmitting a radio signal, and a processor connected to the RF unit, wherein the processor is configured to perform at least one downlink transport block in the M downlink subframe for each of a plurality of serving cells from a base station. And receiving an uplink grant from the base station, wherein the uplink grant includes uplink resource allocation and piggyback information, wherein the piggyback information includes an index equal to or less than M, and is included in the piggyback information.
  • TDD time division duplex
  • a method of transmitting an acknowledgment in a time division duplex (TDD) system having a plurality of serving cells is proposed.
  • the ACK / NACK mismatch between the base station and the terminal can be reduced, and the size of the ACK / NACK payload can be reduced.
  • 1 shows a structure of a downlink radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 2 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • 3 shows PUCCH format 1b in a normal CP in 3GPP LTE.
  • FIG. 5 shows an example of a multi-carrier.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating a structure of a PUCCH format 3 in a normal CP.
  • FIG. 10 shows an example of ACK / NACK transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 11 shows another example of ACK / NACK transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows another example of ACK / NACK transmission according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating ACK / NACK transmission according to an embodiment of the present invention.
  • 15 shows an example of ACK / NACK transmission using bitmap information.
  • 16 shows another example of ACK / NACK transmission using bitmap information.
  • FIG. 17 illustrates an example of using an ACK counter in the example of FIG. 15.
  • FIG. 18 illustrates an example of using an ACK counter in the example of FIG. 16.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station communicating with a terminal, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • 3GPP LTE shows a structure of a downlink radio frame in 3GPP LTE. This can be referred to in section 4 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)", for TDD (Time Division Duplex) will be..
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • R-UTRA Physical Channels and Modulation
  • the radio frame includes 10 subframes indexed from 0 to 9.
  • One subframe includes two consecutive slots.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • OFDM symbol is only for representing one symbol period in the time domain, since 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL), multiple access scheme or name There is no limit on.
  • OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, a symbol period, and the like.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • One slot includes 7 OFDM symbols as an example, but the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements (REs). It may include.
  • a subframe having indexes # 1 and # 6 is called a special subframe and includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DL subframe In TDD, a downlink (DL) subframe and an uplink (UL) subframe coexist in one radio frame.
  • Table 1 shows an example of configuration of a radio frame.
  • 'D' represents a DL subframe
  • 'U' represents a UL subframe
  • 'S' represents a special subframe.
  • the terminal may know which subframe is the DL subframe or the UL subframe according to the configuration of the radio frame.
  • the DL (downlink) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • PDCCH and other control channels are allocated to the control region, and PDSCH is allocated to the data region.
  • a physical channel is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical channel (PCFICH). It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the terminal first receives the CFI on the PCFICH, and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (ACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • ACK negative-acknowledgement
  • HARQ uplink hybrid automatic repeat request
  • the ACK / NACK signal for UL (uplink) data on the PUSCH transmitted by the UE is transmitted on the PHICH.
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the terminal to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier in a CRC of a received PDCCH (which is called a candidate PDCCH) and checking a CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the terminal, attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI, and unique identifier according to the owner or purpose of the PDCCH (this is called a radio network temporary identifier (RNTI)). Mask to the CRC.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • FIG. 2 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • the uplink subframe may be divided into a control region in which a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated in a frequency domain and a data region in which a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • m is a position index indicating a logical frequency domain position of an RB pair allocated to a PUCCH in a subframe. It is shown that an RB having the same m value occupies different subcarriers in two slots.
  • PUCCH supports multiple formats.
  • a PUCCH having a different number of bits per subframe may be used according to a modulation scheme dependent on the PUCCH format.
  • Table 2 shows an example of a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • PUCCH format 1 is used for transmission of SR (Scheduling Request)
  • PUCCH format 1a / 1b is used for transmission of ACK / NACK signal for HARQ
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a / 2b is used for CQI and Used for simultaneous transmission of ACK / NACK signals.
  • PUCCH format 1a / 1b is used when transmitting only the ACK / NACK signal in the subframe
  • PUCCH format 1 is used when the SR is transmitted alone.
  • PUCCH format 1 is used, and an ACK / NACK signal is modulated and transmitted on a resource allocated to the SR.
  • All PUCCH formats use a cyclic shift (CS) of a sequence in each OFDM symbol.
  • the cyclically shifted sequence is generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • n is the element index
  • N is the length of the base sequence.
  • b (n) is defined in section 5.5 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0.
  • the length of the sequence is equal to the number of elements included in the sequence. u may be determined by a cell identifier (ID), a slot number in a radio frame, or the like.
  • ID cell identifier
  • the length N of the base sequence is 12 since one resource block includes 12 subcarriers. Different base sequences define different base sequences.
  • the cyclically shifted sequence r (n, I cs ) may be generated by cyclically shifting the basic sequence r (n) as shown in Equation 2 below.
  • I cs is a cyclic shift index indicating the CS amount (0 ⁇ I cs ⁇ N-1).
  • the available cyclic shift index of the base sequence refers to a cyclic shift index derived from the base sequence according to the CS interval. For example, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 1, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is 12. Alternatively, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 2, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is six.
  • 3 shows PUCCH format 1b in a normal CP in 3GPP LTE.
  • One slot includes seven OFDM symbols, three OFDM symbols become RS (Reference Signal) OFDM symbols for the reference signal, and four OFDM symbols become data OFDM symbols for the ACK / NACK signal.
  • RS Reference Signal
  • modulation symbol d (0) is generated by modulating an encoded 2-bit ACK / NACK signal with Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the cyclic shift index I cs may vary depending on the slot number n s in the radio frame and / or the symbol index l in the slot.
  • the modulation symbol d (0) is spread to the cyclically shifted sequence r (n, I cs ).
  • r n, I cs .
  • the one-dimensional spread sequence may be spread using an orthogonal sequence.
  • An orthogonal sequence w i (k) (i is a sequence index, 0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1) having a spreading factor K 4 uses the following sequence.
  • Different spreading coefficients may be used for each slot.
  • the two-dimensional spreading sequence ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ can be expressed as follows.
  • Two-dimensional spread sequences ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ are transmitted in the corresponding OFDM symbol after IFFT is performed.
  • the ACK / NACK signal is transmitted on the PUCCH.
  • the reference signal of the PUCCH format 1b is also transmitted by cyclically shifting the base sequence r (n) and spreading it in an orthogonal sequence.
  • the cyclic shift indexes corresponding to three RS OFDM symbols are I cs4 , I cs5 , and I cs6 , three cyclically shifted sequences r (n, I cs4 ), r (n, I cs5 ), r (n, I cs6 ).
  • the orthogonal sequence index i, the cyclic shift index I cs, and the resource block index m are parameters necessary for configuring the PUCCH and resources used to distinguish the PUCCH (or terminal). If the number of available cyclic shifts is 12 and the number of available orthogonal sequence indexes is 3, PUCCHs for a total of 36 terminals may be multiplexed into one resource block.
  • resource index n (1) PUUCH is defined in order for the UE to obtain the three parameters for configuring the PUCCH.
  • Resource index n (1) PUUCH n CCE + N (1) PUUCH , where n CCE is the corresponding DCI (i.e., downlink resource allocation used for reception of downlink data corresponding to ACK / NACK signal) N (1) PUUCH is a parameter that the base station informs the user equipment by using a higher layer message.
  • the time, frequency, and code resources used for transmitting the ACK / NACK signal are called ACK / NACK resources or PUCCH resources.
  • the index of the ACK / NACK resource (referred to as the ACK / NACK resource index or the PUCCH index) required for transmitting the ACK / NACK signal on the PUCCH is orthogonal sequence index i, cyclic shift index I cs , and resource block index. m and at least one of the indices for obtaining the three indices.
  • the ACK / NACK resource may include at least one of an orthogonal sequence, a cyclic shift, a resource block, and a combination thereof.
  • the UE monitors the PDCCH and receives a DL grant including DL resource allocation on the PDCCH 501 in the nth DL subframe.
  • the terminal receives a DL transport block through the PDSCH 502 indicated by the DL resource allocation.
  • the UE transmits an ACK / NACK response for the DL transport block on the PUCCH 511 in the n + 4th UL subframe.
  • the ACK / NACK response may be referred to as a reception acknowledgment for the DL transport block.
  • the ACK / NACK signal becomes an ACK signal when the DL transport block is successfully decoded, and becomes an NACK signal when the decoding of the DL transport block fails.
  • the base station may perform retransmission of the DL transport block until the ACK signal is received or up to a maximum number of retransmissions.
  • the 3GPP LTE system supports a case where the downlink bandwidth and the uplink bandwidth are set differently, but this assumes one component carrier (CC).
  • the 3GPP LTE system supports up to 20MHz and may have different uplink and downlink bandwidths, but only one CC is supported for each of the uplink and the downlink.
  • Spectrum aggregation supports a plurality of CCs. For example, if five CCs are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
  • One DL CC or a pair of UL CC and DL CC may correspond to one cell. Accordingly, it can be said that a terminal communicating with a base station through a plurality of DL CCs receives a service from a plurality of serving cells.
  • FIG. 5 shows an example of a multi-carrier.
  • the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • PDCCH and PDSCH are independently transmitted in each DL CC, and PUCCH and PUSCH are independently transmitted in each UL CC. Since three DL CC-UL CC pairs are defined, the UE may be provided with services from three serving cells.
  • the UE may monitor the PDCCH in the plurality of DL CCs and receive DL transport blocks simultaneously through the plurality of DL CCs.
  • the terminal may transmit a plurality of UL transport blocks simultaneously through the plurality of UL CCs.
  • Each serving cell may be identified through a cell index (CI).
  • the CI may be unique within the cell or may be terminal-specific.
  • CI 0, 1, 2 is assigned to the first to third serving cells is shown.
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell that operates at the primary frequency and performs an initial connection establishment process, which is a terminal, initiates a connection reestablishment process, or is designated as a primary cell in a handover process.
  • the primary cell is also called a reference cell.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency, can be established after the RRC connection is established, and can be used to provide additional radio resources. At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, RRC message).
  • the CI of the primary cell can be fixed.
  • the lowest CI may be designated as the CI of the primary cell.
  • the CI of the primary cell is 0, and the CI of the secondary cell is sequentially assigned from 1.
  • a DL subframe and an UL subframe coexist in one radio frame.
  • the number of UL subframes is less than the number of DL subframes. Therefore, in case of lack of a UL subframe for transmitting the ACK / NACK signal, it supports to transmit a plurality of ACK / NACK signal for a plurality of DL transport block in one UL subframe.
  • bundling is to transmit an ACK when all of the decoding of the PDSCH (ie, downlink transport blocks) received by the UE is successful, and otherwise, transmit an NACK. This is called an AND operation.
  • bundling is not limited to an AND operation and may include various operations of compressing ACK / NACK bits corresponding to a plurality of transport blocks (or codewords).
  • bundling may indicate the value of counting the number of ACKs (or NACKs) or the number of consecutive ACKs.
  • channel selection is also referred to as ACK / NACK multiplexing.
  • the terminal selects one PUCCH resource among a plurality of PUCCH resources and transmits ACK / NACK.
  • the table below shows DL subframe n-k associated with UL subframe n according to UL-DL configuration in 3GPP LTE, where k ⁇ K and M are the number of elements of set K.
  • HARQ-ACK (i) indicates ACK / NACK for an i-th downlink subframe among M downlink subframes.
  • DTX Discontinuous Transmission
  • a DL transport block is not received on a PDSCH or a corresponding PDCCH is not detected in a corresponding DL subframe.
  • three PUCCH resources n (1 ) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 ), and b (0) and b (1) are two bits transmitted using the selected PUCCH.
  • the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot indicate all ACK / NACK states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
  • the existing PUCCH format 1b may transmit only 2-bit ACK / NACK. However, channel selection links the allocated PUCCH resources with the actual ACK / NACK signal, indicating more ACK / NACK states.
  • an ACK / NACK mismatch between the base station and the UE may occur due to a missing DL subframe (or PDCCH).
  • the base station transmits three DL transport blocks on three DL subframes.
  • the UE may not receive the second transport block at all because the PDCCH is lost in the second DL subframe, and may receive only the remaining first and third transport blocks. At this time, if bundling is used, an error occurs in which the UE transmits an ACK.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the DAI indicates the cumulative number of PDCCHs with assigned PDSCH transmissions.
  • the base station may know the loss of the third DL subframe.
  • the PUCCH format 3 is discussed in addition to the PUCCH format of the existing 3GPP LTE in preparation for the shortage of ACK / NACK bits.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating a structure of a PUCCH format 3 in a normal CP.
  • One slot includes 7 OFDM symbols, and l is an OFDM symbol number in the slot and has a value of 0-6.
  • the symbol sequence d may be referred to as a set of modulation symbols.
  • the number of bits or the modulation scheme of the ACK / NACK signal is only an example and not a limitation.
  • One PUCCH uses 1 RB and one subframe includes a first slot and a second slot.
  • 5 shows that a first sequence d1 is transmitted in a first slot.
  • the symbol sequence is spread to the orthogonal sequence w i .
  • the symbol sequence corresponds to each data OFDM symbol, and the orthogonal sequence is used to distinguish the PUCCH (or terminal) by spreading the symbol sequence over the data OFDM symbols.
  • the orthogonal sequence may be selected from one of five orthogonal sequences of the following table according to the orthogonal sequence index i.
  • Two slots in a subframe may use different orthogonal sequence indices.
  • Each spread symbol sequence is cyclically shifted by a cell-specific cyclic shift value n cell cs (n s , l).
  • Each cyclically shifted symbol sequence is mapped to a corresponding data OFDM symbol and transmitted.
  • n cell cs (n s , l) is a cell-specific parameter determined by a pseudo-random sequence initialized based on a physical cell identity (PCI).
  • PCI physical cell identity
  • n cell cs (n s , l) depends on slot number n s in the radio frame and OFDM symbol number l in the slot.
  • a reference signal sequence used for demodulation of an ACK / NACK signal is mapped and transmitted to two RS OFDM symbols.
  • up to five terminals can be distinguished by changing an orthogonal sequence index. This means that up to five PUCCH formats 3 can be multiplexed on the same RB.
  • the UE first receives a DL grant on the PDCCH, and then receives a transport block through a PDSCH indicated by the DL grant. This means that PDCCH monitoring is involved in every transport block, which is called dynamic scheduling.
  • SPS scheduling defines a PDSCH resource in advance, and the UE receives a transport block through a predefined resource without PDCCH monitoring.
  • the base station sends the SPS configuration through the radio resource control (RRC) message to the terminal.
  • the SPS configuration includes the SPS-C-RNTI and the SPS period.
  • the SPS period is referred to as 4 subframes.
  • the UE monitors the PDCCH 501 whose CRC is masked with the SPS-C-RNTI, and performs the SPS after the SPS is activated.
  • NDI 0 included in DCI on PDCCH 501
  • various fields included in DCI eg, transmit power command (TPC), Cyclic Shift (CS) of demodulation reference signal (DMSRS), Modulation and Coding scheme)
  • TPC transmit power command
  • CS Cyclic Shift
  • DMSRS demodulation reference signal
  • Modulation and Coding scheme Modulation and Coding scheme
  • RV redundancy version
  • HARQ process number resource allocation
  • the UE When the SPS is activated, the UE receives the transport block on the PDSCH in the SPS period even though the UE does not receive the DL grant on the PDCCH.
  • a PDSCH received without a PDCCH is called an SPS PDSCH.
  • the UE monitors the PDCCH 502 whose CRC is masked with the SPS-C-RNTI to confirm deactivation of the SPS.
  • the PDCCH indicating activation of the SPS does not need an ACK / NACK response, but the PDCCH indicating activation of the SPS requires an ACK / NACK response.
  • the DL transport block may include a PDCCH indicating inactivation of the SPS.
  • resource index n (1) PUUCH is obtained from the PDCCH.
  • SPS scheduling since the PDCCH associated with the PDSCH is not received, a pre-allocated resource index is used.
  • the ACK / NACK state for HARQ indicates one of the following three states.
  • NACK decoding failure of a transport block received on a PDSCH
  • DTX Failed to receive transport block on PDSCH. In case of dynamic scheduling, it means failure of receiving PDCCH.
  • M DL subframes are connected to UL subframe n according to the UL-DL configuration.
  • at least 2M bits are required for ACK / NACK transmission to represent all three states in UL subframe n.
  • ACK / NACK multiplexing scheme In order to represent ACK / NACK with fewer bits, the following ACK / NACK multiplexing scheme may be considered.
  • ACK / NACK is 2 bits
  • modulo-3 operation may be applied.
  • ACK / NACK may be indicated.
  • the SPS PDSCH and the dynamic PDSCH may be simultaneously scheduled in a specific UL subframe.
  • the base station may drop the SPS PDSCH and schedule the dynamic PDSCH. This is called SPS overriding.
  • the UE may generate an ACK / NACK error due to expecting the SPS PDSCH.
  • the above mismatch can be solved by referring to the last DAI received by the UE.
  • the UE may recognize the SPS override as follows: When the SPS PDSCH is set to DL subframe N (1 ⁇ N ⁇ M), the UE detects a dynamic PDCCH in DL subframe N or DL. When the difference between two DAI values received through subframe N-1 and DL subframe N + 1 becomes 2, or when the DAI value received through DL subframe L (N + 1 ⁇ L ⁇ M) is L .
  • 'A' means ACK
  • 'N' means NACK
  • 'D' means DTX '
  • the ACK / NACK state may be represented as Table 8 or Table 9 below.
  • the ACK / NACK state may be represented as in Table 10 below.
  • ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3) ⁇ (N, any, any) may be mapped to the ACK / NACK state (N, N).
  • ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3) ⁇ (D, any, any) may be mapped to the ACK / NACK state (D, D).
  • the ACK / NACK state may be represented as shown in Table 11 below.
  • ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3), HARQ-ACK (4) ⁇ '(N, any, any, any) or (A, N / D, any, any), except for (A, D, D, D) 'may be mapped to the ACK / NACK state (N, N).
  • ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3), HARQ-ACK (4) ⁇ (D, any, any, any) is the ACK / NACK state (D, D ) Can be mapped.
  • HARQ-ACK (m) (1 ⁇ m ⁇ M) may be defined as follows for the corresponding serving cell.
  • HARQ-ACK 1 corresponds to the connected first DL subframe
  • HARQ-ACK 2 corresponds to the connected second DL subframe.
  • HARQ-ACK (j), 1 ⁇ j ⁇ M corresponds to PDSCH transmission in which the DAI in the PDCCH has j.
  • HARQ-ACK 1 corresponds to the connected first DL subframe
  • HARQ-ACK 2 corresponds to the connected second DL subframe.
  • HARQ-ACK (1) is ACK / NACK for PDSCH without PDCCH, HARQ-ACK (j), 2 ⁇ j ⁇ M, where DAI in PDCCH is Corresponds to PDSCH transmission with j-1.
  • Spatial bundling means ACK / NACK bundling for codewords in each DL subframe for each serving cell. For example, if a DL transport block includes two codewords in a DL subframe, the bundled ACK / NACK is performed by performing a binary AND operation on the ACK / NACK bits for the two codewords. To get.
  • channel selection may be performed as shown in the following table for the 2-bit ACK / NACK state obtained in each serving cell.
  • 'No Tx' means no transmission to the PUCCH
  • H0, H1, H2, and H3 indicate a resource index n (1) PUCCH for the PUCCH .
  • a first serving cell When a first serving cell is called a primary cell and a second serving cell is called a secondary cell, it may be defined as follows.
  • H0 and H1 for the primary cell may be defined as follows.
  • H0 is a resource index previously given through higher layer signaling for SPS
  • H1 is a resource index obtained from PDCCH having a DAI value of 1.
  • H0 and H1 are resource indexes obtained from PDCCHs having DAI values of 1 and 2, respectively.
  • H2 and H3 for the secondary cell may be defined as follows.
  • H2 and H3 are resource indexes obtained from PDCCHs having DAI values of 1 and 2, respectively.
  • H2 and H3 are resource indexes determined according to higher layer configuration.
  • uplink control information is multiplexed with the UL transport block of PUSCH and transmitted. For example, if there is a PUSCH transmitted simultaneously with ACK / NACK in a specific UL subframe, the UE punctures the UL transport block and then inserts the corresponding ACK / NACK into the punctured part and multiplexes it.
  • the multiplexed transport block is transmitted on the PUSCH. Transmission of the UCI and the multiplexed UL transport block is called UCI piggyback. UCI piggybacked on the UL transport block is called piggyback UCI.
  • the capacity restriction is relaxed than the PUCCH to transmit all of the individual ACK / NACK (which may or may not perform spatial bundling) for the plurality of UL transport blocks of the plurality of serving cells.
  • ACK / NACK piggyback involves puncturing the UL transport block, an ACK / NACK occupying an excessively large number of bits may cause data error.
  • the base station may inform the terminal which of the bundling ACK, ACK counter and individual ACK / NACK bit transmission scheme to use. Alternatively, the base station may inform the terminal which method of bundling ACK and ACK counter to use.
  • the UL grant scheduling PUSCH is used to adaptively determine the payload size of the piggyback ACK / NACK. It may include piggyback information about the payload of the.
  • the piggyback information may include a maximum value of the number of PDSCHs (or the number of subframes) scheduled for the plurality of serving cells. Compared to the DAI included in the DL grant, the maximum value is included in the UL grant and is therefore referred to as UL-DAI.
  • the scheduled PDSCH may include only the PDSCH indicated by the PDCCH or may further include an SPS PDSCH. If the number of PDSCHs scheduled in the primary cell is 4 and the number of PDSCHs scheduled in the secondary cell is 3, the value of the UL-DAI is 4.
  • the piggyback information may include bitmap information for a serving cell in which at least one scheduled PDSCH is transmitted. For example, if there are three serving cells and there is a PDSCH scheduled only in the first serving cell, the bitmap information may be represented as '100'.
  • the scheduled PDSCH may include a dynamic PDSCH and a static PDSCH.
  • the dynamic PDSCH is a PDSCH with a corresponding PDCCH.
  • the PDSCH indicated by the PDCCH is a dynamic PDSCH.
  • the static PDSCH is a PDSCH without a corresponding PDCCH.
  • One example of a static PDSCH is an SPS PDSCH.
  • the piggyback information may include UL-DAI indicating the number of scheduled PDSCHs.
  • the UL-DAI may indicate the number of subframes having a scheduled PDSCH.
  • UL-DAI 1 when the number of scheduled PDSCHs is 1, 5, or 9
  • UL-DAI 4 when the number of scheduled PDSCHs is 0, 4, or 8
  • FIG. 10 shows an example of ACK / NACK transmission according to an embodiment of the present invention.
  • M 4 and connected to a specific UL subframe.
  • the number or arrangement of DL subframes is merely an example.
  • the UE In the first serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1, # 2, and # 4, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the UE In the second serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1 and # 3, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the terminal receives the UL grant.
  • the terminal determines the ACK / NACK state according to the UL-DAI.
  • UL-DAI 3.
  • the corresponding DAI can be regarded as NACK or DTX for the case.
  • the ACK / NACK response for the first serving cell is (ACK, ACK, NACK)
  • the ACK / NACK response for the second serving cell is (ACK, ACK, NACK / DTX).
  • the ACK / NACK response for the first serving cell may be equal to (ACK, ACK, NACK / DTX, NACK), and the second The ACK / NACK response to the serving cell is the same as (ACK, NACK / DTX, ACK, NACK / DTX), and at least 8 bits are required for the entire ACK / NACK transmission.
  • UL-DAI is used to configure ACK / NACK, and at least 6 bits are required for the entire ACK / NACK transmission.
  • FIG 11 shows another example of ACK / NACK transmission according to an embodiment of the present invention.
  • the static PDSCH may be included in the scheduled PDSCH.
  • UL-DAI 3.
  • SPS override may also occur in the case of piggyback ACK / NACK.
  • UL-DAI can be used to resolve the ACK / NACK mismatch.
  • the UE can recognize the SPS override when the piggyback ACK / NACK is applied as follows: when the SPS PDSCH is set to DL subframe N (1 ⁇ N ⁇ M), the UE is dynamic in DL subframe N PDCCH is detected, or the difference between two DAI values received through DL subframe N-1 and DL subframe N + 1 becomes 2, or received through DL subframe L (N + 1 ⁇ L ⁇ M).
  • the DAI value is L or the last received DAI value is equal to the UL-DAI.
  • the UE In the first serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1, # 2, # 3, and # 4, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the UE In the second serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1 and # 3, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the terminal receives the UL grant.
  • three bits are required for each serving cell to represent one ACK counter.
  • two bits of the ACK may be used, and a modulo operation may be applied to the ACK counter value.
  • FIG. 13 shows another example of ACK / NACK transmission according to another embodiment of the present invention.
  • the static PDSCH may be included in the scheduling PDSCH.
  • UL-DAI 2.
  • an ACK / NACK state is determined according to Table 15.
  • J in HARQ-ACK (j) corresponds to DAI, and may be regarded as NACK or DTX for HARQ-ACK (j) without a corresponding DAI.
  • This is ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3), HARQ-ACK (4)) ⁇ A, A, N / D, any ⁇ for the first serving cell.
  • ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3), HARQ-ACK (4) ⁇ A, A, N / D, any ⁇ for 2 serving cells, It means that an ACK / NACK response is configured.
  • HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3) ⁇ ⁇ A, A, N / D ⁇ for the first serving cell and ⁇ HARQ-ACK for the second serving cell.
  • HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3) ⁇ ⁇ A, A, N / D ⁇ , it is assumed that the ACK / NACK response is configured.
  • an ACK / NACK state is determined according to Table 15.
  • ⁇ HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ-ACK (3), HARQ-ACK (4)) ⁇ N, any, any, any ⁇ for 2 serving cells, and ACK / It means to configure a NACK response.
  • ⁇ N, A ⁇ it means that an ACK / NACK response is configured.
  • -DAI may be defined as follows for the corresponding serving cell.
  • HARQ-ACK (j), 1 ⁇ j ⁇ M corresponds to PDSCH transmission with DAI in j in the PDCCH.
  • HARQ-ACK 2 corresponds to static PDSCH.
  • HARQ-ACK (1) is ACK / NACK for static PDSCH
  • HARQ-ACK (j) 2 ⁇ j ⁇ UL-DAI
  • the DAI corresponds to PDSCH transmission with j-1.
  • the number of cases in the total ACK / NACK state for all L serving cells becomes 5 L.
  • an independent piggyback ACK / NACK bit may be configured for each serving cell.
  • a 3-bit piggyback ACK / NACK is configured for each serving cell, resulting in a total of 3L bits of piggyback ACK / NACK. (So, in this example, piggyback ACK / NACK totals 6 bits).
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating ACK / NACK transmission according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives a DL transport block from each of the plurality of serving cells (S1410).
  • the UL subframe is connected to the M DL subframe for each serving cell.
  • the UE may monitor the PDCCH in each of the M DL subframes to receive the dynamic PDSCH, or may receive the SPS PDSCH without the PDCCH.
  • the terminal determines whether to receive the UL grant (S1420).
  • the UL grant includes UL resource allocation and piggyback information for the PUSCH.
  • Piggyback information includes information about UL-DAI.
  • the terminal multiplexes the ACK / NACK response with the UL transport block (S1440).
  • the terminal transmits the multiplexed ACK / NACK response on the PUSCH (S1450).
  • the terminal transmits an ACK / NACK response on the PUCCH (S1470).
  • the value of the UL-DAI is not directly included in the piggyback information, and the piggyback information may include state information indicating one of the following three states.
  • the piggyback information may include state information indicating one of the following four states.
  • the UE When the terminal receives the status information indicating the status # 1, the UE does not perform the piggyback.
  • the UE receives state information indicating state # 2 the UE may perform UCI piggyback using a 1-bit ACK / NACK counter.
  • the UE receives state information indicating state # 3 or state # 4 the UE may perform UCI piggyback using a 2-bit ACK / NACK counter.
  • the size of the piggyback ACK / NACK may be fixed for each serving cell regardless of the value of the UL-DAI.
  • the UE may perform ACK / NACK piggyback without referring to the UL-DAI (ignore).
  • the UE acquires 1 bit of an ACK / NACK response for each serving cell.
  • the UE acquires a 2-bit ACK / NACK response as shown in Table 8 or 9 for each serving cell.
  • the UE acquires a 2-bit ACK / NACK response as shown in Table 10 for each serving cell.
  • the UE configures an ACK / NACK response as shown in Table 16 for each serving cell, and 5 bits for two serving cells (6 bits when configuring ACK / NACK bits for each serving cell). Obtain an ACK / NACK response.
  • piggyback ACK / NACK based on UL-DAI it may be suitable when DL scheduling is performed relatively uniformly across all serving cells. However, if DL scheduling is concentrated only on a specific serving cell, an uneven UL-DAI may be applied to all serving cells, thereby increasing the payload size of the piggyback ACK / NACK.
  • the UL-DAI may include information indicating a resource for which piggyback ACK / NACK is used in the PUSCH.
  • the number Q 'of coded symbols for piggyback ACK / NACK is determined as follows.
  • M PUSCH sc is the bandwidth for PUSCH transmission in the current subframe
  • N PUSCH-initial symb is the number of OFDM symbols per subframe for initial PUSCH transmission for the same transport block
  • M PUSCH initial sc , C, K r are obtained from the initial PDCCH for the same transport block.
  • the resources used for ACK / NACK transmission in the PUSCH may be adjusted according to UL-DAI.
  • the UL-DAI includes N bits.
  • the parameter O of Equation 3 may be defined as 2 N values according to the UL-DAI value.
  • UL-DAI is defined as W ⁇ ⁇ 1, ..., 2 N ⁇ , and the parameter O may be represented as follows.
  • the parameter O may be represented as follows.
  • Equation 3 is the case when one UL transport block is transmitted in one serving cell.
  • the number Q 'of coded symbols for piggyback ACK / NACK is determined as follows.
  • superscript (1) represents a parameter for the first UL transport block
  • superscript (2) represents a parameter for the second transport block
  • the static PUSCH refers to a PUSCH transmitted using a resource allocated in advance without a UL grant.
  • the piggyback information includes bitmap information for a serving cell in which at least one scheduled PDSCH is transmitted.
  • 2-bit UL-DAI When 2-bit UL-DAI is used, it may indicate whether scheduling for two serving cells. For example, assume that a serving cell with a scheduled PDSCH is indicated by bit '1' and a serving cell without a scheduled PDSCH is indicated by bit '0'.
  • 15 shows an example of ACK / NACK transmission using bitmap information.
  • the UE In the first serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1, # 2, and # 4, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the UE In the second serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1 and # 3, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the terminal receives the UL grant.
  • the UL grant includes resource allocation for the PUSCH and the UL-DAI.
  • J in HARQ-ACK (j) corresponds to DAI, and may be regarded as NACK or DTX for HARQ-ACK (j) without a corresponding DAI.
  • the ACK / NACK response for the first serving cell is (ACK, ACK, NACK, DTX), and the ACK / NACK response for the second serving cell is (ACK, ACK, DTX, DTX). Therefore, at least 8 bits are required for full ACK / NACK transmission.
  • 16 shows another example of ACK / NACK transmission using bitmap information.
  • the UE In the first serving cell, the UE detects the PDCCH in DL subframes # 1, # 2, and # 4, respectively, and receives the DL transport block on the corresponding PDSCH, respectively.
  • the first and second PDSCHs are ACK and the third PDSCH is NACK in the first serving cell. Therefore, the ACK / NACK response for the first serving cell is (ACK, ACK, NACK, DTX), and there is no ACK / NACK response for the second serving cell. Therefore, at least 4 bits are required for full ACK / NACK transmission.
  • FIG. 17 illustrates an example of using an ACK counter in the example of FIG. 15.
  • UL-DAI '11 '.
  • the ACK counter for the first serving cell is 2 and the ACK counter for the second serving cell is 2.
  • FIG. 18 illustrates an example of using an ACK counter in the example of FIG. 16.
  • UL-DAI '10 '.
  • the ACK counter for the first serving cell is 2, and the ACK counter for the second serving cell is not necessary.
  • a plurality of PUSCHs can be transmitted. Or, there may also be a static PUSCH transmitted without UL grant (or without PDCCH). It is a problem in which PUSCH of the plurality of PUSCHs is multiplexed with ACK / NACK.
  • the UL-DAI indicates the number of DL subframes corresponding to one UL subframe, and the UE may configure piggyback ACK / NACK according to the UL-DAI. have. Alternatively, the UE may configure that all serving cells have a scheduled PDSCH and configure piggyback ACK / NACK.
  • the UE may configure a piggyback ACK / NACK based on piggyback information in the UL grant indicating the dynamic PUSCH.
  • piggyback ACK / NACK may be transmitted on the static PUSCH regardless of the presence or absence of the dynamic PUSCH.
  • the UL-DAI indicates the number of DL subframes corresponding to one UL subframe, and the UE may configure piggyback ACK / NACK according to the UL-DAI. Alternatively, the UE may configure that all serving cells have a scheduled PDSCH and configure piggyback ACK / NACK.
  • a plurality of UL grants are required to schedule a plurality of PUSCHs transmitted through a plurality of UL CCs in one UL subframe, and a plurality of UL-DAIs may be transmitted through the plurality of UL grants.
  • the plurality of UL-DAIs are preferably set to the same value in order to prevent inconsistency between the UE and the BS regarding the piggyback ACK / NACK.
  • the UE may configure piggyback ACK / NACK according to M and / or all serving cells, and transmit piggyback ACK / NACK on the static PUSCH. If there is no static PUSCH, the UE may transmit an ACK / NACK response on the PUCCH.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the terminal 50 includes a memory 51, a processor 52, and an RF unit 53.
  • the memory 51 is connected to the processor 52 and stores various information for driving the processor 52.
  • the RF unit 53 is connected to the processor 52 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 52 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiments, the operation of the terminal may be implemented by the processor 52.
  • the processor 52 configures ACK / NACK and transmits ACK / NACK on the PUSCH or the PUCCH.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

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Abstract

TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 장치가 제공된다. 단말은 상향링크 자원 할당과 피기백 정보를 포함하는 상향링크 그랜트를 수신하고, 상기 피기백 정보에 따라 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정한다. 단말은 ACK/NACK 응답을 상향링크 전송 블록에 다중화하고, 전송한다.

Description

TDD 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 수신 확인(reception acknowledgement)을 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification) 릴리이즈(Release) 8을 기반으로 하는 LTE(long term evolution)는 유력한 차세대 이동통신 표준이다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
PUCCH는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), SR(scheduling request)와 같은 상향링크 제어 정보의 전송에 사용되는 상향링크 제어 채널이다.
한편, 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(advanced)가 진행되고 있다. 3GPP LTE-A에 도입되는 기술로는 반송파 집성(carrier aggregation)과 4개 이상의 안테나 포트를 지원하는 MIMO(multiple input multiple output)가 있다.
반송파 집성은 다수의 요소 반송파(component carrier)를 사용한다. 요소 반송파는 중심 주파수와 대역폭으로 정의된다. 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 상향링크 요소 반송파와 하향링크 요소 반송파의 쌍(pair)이 하나의 셀에 대응된다. 복수의 하향링크 요소 반송파를 이용하여 서비스를 제공받는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
TDD(Time Division Duplex) 시스템은 하향링크와 상향링크가 동일한 주파수를 사용한다. 따라서, 상향링크 서브프레임에는 하나 또는 그 이상의 하향링크 서브프레임이 연결(associate)되어 있다. '연결'이라 함은 하향링크 서브프레임에서의 전송/수신이 상향링크 서브프레임에서의 전송/수신과 연결되어 있음을 의미한다. 예를 들어, 복수의 하향링크 서브프레임에서 전송 블록을 수신하면, 단말은 상기 복수의 하향링크 서브프레임에 연결된 상향링크 서브프레임에서 상기 전송 블록을 위한 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
TDD 시스템에서 복수의 서빙셀이 도입됨에 따라, HARQ ACK/NACK의 페이로드의 크기가 증가한다. HARQ 수행의 신뢰성을 보장하기 위해 HARQ ACK/NACK의 전송 신뢰성을 높이는 것이 중요하지만, HARQ ACK/NACK의 페이로드가 너무 커지면 사용자 트래픽을 위한 데이터 레이트를 높이기 어렵다.
HARQ ACK/NACK의 전송 신뢰성을 유지하면서, 증가된 HARQ ACK/NACK의 페이로드를 줄일 수 있는 기법이 필요하다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 TDD(Time Division Duplex) 기반의 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
일 양태에 있어서, 상향링크 서브프레임에 M(M≥1)개의 하향링크 서브프레임에 연결된 TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법이 제공된다. 상기 방법은 단말이 기지국으로부터 복수의 서빙셀 각각에 대한 상기 M 하향링크 서브프레임에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록을 수신하는 단계, 상기 단말이 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트를 수신하되, 상기 상향링크 그랜트는 상향링크 자원 할당과 피기백 정보를 포함하되, 상기 피기백 정보는 M과 같거나 작은 인덱스를 포함하는 단계, 상기 단말이 상기 피기백 정보에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하는 단계, 상기 단말이 상기 ACK/NACK 응답을 상향링크 전송 블록에 다중화하는 단계, 및 상기 단말이 상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 상향링크 자원 할당을 이용하여 상기 다중화된 ACK/NACK 응답을 전송하는 단계를 포함한다.
상기 인덱스는 각 서빙셀에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록를 갖는 하향링크 서브프레임의 개수 중 최대값을 지시할 수 있다.
상기 방법은 상기 상향링크 그랜트가 수신되지 않으면, M에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하는 단계, 및 상기 단말이 상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 ACK/NACK 응답을 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
각 하향링크 전송 블록은 각 PDSCH(physical downlink shared channel) 상으로 수신되고, PDSCH는 대응하는 PDCCH(physical downlink control channel) 상의 하향링크 그랜트 내의 하향링크 자원 할당에 의해 지시되고, 상기 하향링크 그랜트는 할당된 PDSCH 전송을 갖는 PDCCH의 축적된 개수를 지시하는 DAI(downlink assignment index)를 포함할 수 있다.
다른 양태에서, 상향링크 서브프레임에 M(M≥1)개의 하향링크 서브프레임에 연결된 TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 무선 기기가 제공된다. 상기 방법은 무선 신호를 전송하는 RF부, 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 기지국으로부터 복수의 서빙셀 각각에 대한 상기 M 하향링크 서브프레임에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록을 수신하고, 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트를 수신하되, 상기 상향링크 그랜트는 상향링크 자원 할당과 피기백 정보를 포함하되, 상기 피기백 정보는 M과 같거나 작은 인덱스를 포함하고, 상기 피기백 정보에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하고, 상기 ACK/NACK 응답을 상향링크 전송 블록에 다중화하고, 및 상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 상향링크 자원 할당을 이용하여 상기 다중화된 ACK/NACK 응답을 전송한다.
복수의 서빙 셀이 있는 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 수신 확인을 전송하는 방법이 제안된다. 기지국과 단말 간 ACK/NACK 불일치(mismatch)를 줄이고, ACK/NACK 페이로드의 크기를 줄일 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 3GPP LTE에서 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b를 나타낸다.
도 4는 HARQ 수행의 일 예를 나타낸다.
도 5는 다중 반송파의 일 예를 나타낸다.
도 6은 DAI를 이용한 오류 검출의 예들을 나타낸다.
도 7은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 3의 구조를 나타낸 예시도이다.
도 8은 3GPP LTE에서 SPS 스케줄링의 일 예를 나타낸다.
도 9는 ACK/NACK 오류의 일 예를 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 다른 예를 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 다른 예를 나타낸다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송을 나타낸 흐름도이다.
도 15는 비트맵 정보를 이용한 ACK/NACK 전송의 일 예를 나타낸다.
도 16은 비트맵 정보를 이용한 ACK/NACK 전송의 다른 예를 나타낸다.
도 17은 도 15의 예에서 ACK 카운터를 사용한 예이다.
도 18은 도 16의 예에서 ACK 카운터를 사용한 예이다.
도 19는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 기기를 나타낸 블록도이다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 이는 3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"의 4절을 참조할 수 있으며, TDD(Time Division Duplex)를 위한 것이다..
무선 프레임(radio frame)은 0~9의 인덱스가 매겨진 10개의 서브프레임을 포함한다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯을 포함한다. 하나의 서브 프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크(downlink, DL)에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하므로, 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
하나의 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, 정규 CP에서 1 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 슬롯은 6 OFDM 심벌을 포함한다.
자원블록(resource block, RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7×12개의 자원요소(resource element, RE)를 포함할 수 있다.
인덱스 #1과 인덱스 #6을 갖는 서브프레임은 스페셜 서브프레임이라고 하며, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot: DwPTS), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
TDD에서는 하나의 무선 프레임에 DL(downlink) 서브프레임과 UL(Uplink) 서브프레임이 공존한다. 표 1은 무선 프레임의 설정(configuration)의 일 예를 나타낸다.
표 1
UL-DL 설정 스위치 포인트 주기(Switch-point periodicity) 서브프레임 인덱스
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D S U U U D S U U U
1 5 ms D S U U D D S U U D
2 5 ms D S U D D D S U D D
3 10 ms D S U U U D D D D D
4 10 ms D S U U D D D D D D
5 10 ms D S U D D D D D D D
6 5 ms D S U U U D S U U D
'D'는 DL 서브프레임, 'U'는 UL 서브프레임, 'S'는 스페셜 서브프레임을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, 단말은 무선 프레임의 설정에 따라 어느 서브프레임이 DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임인지를 알 수 있다.
DL(downlink) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 단말은 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/ NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 단말에 의해 전송되는 PUSCH상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 단말이 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidate) PDCCH라 함)의 CRC에 원하는 식별자를 디마스킹하여, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다.
기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)를 CRC에 마스킹한다.
도 2는 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당되는 제어영역(region)과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당되는 데이터영역으로 나눌 수 있다.
PUCCH는 서브프레임에서 RB 쌍(pair)으로 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 RB 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다. 동일한 m 값을 갖는 RB이 2개의 슬롯에서 서로 다른 부반송파를 차지하고 있음을 보이고 있다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, PUCCH는 다중 포맷을 지원한다. PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식(modulation scheme)에 따라 서브프레임당 서로 다른 비트 수를 갖는 PUCCH를 사용할 수 있다.
다음 표 2은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식(Modulation Scheme) 및 서브프레임당 비트 수의 예를 나타낸다.
표 2
PUCCH 포맷 변조방식 서브프레임당 비트 수
1 N/A N/A
1a BPSK 1
1b QPSK 2
2 QPSK 20
2a QPSK+BPSK 21
2b QPSK+QPSK 22
PUCCH 포맷 1은 SR(Scheduling Request)의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a/1b는 HARQ를 위한 ACK/NACK 신호의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 ACK/NACK 신호의 동시(simultaneous) 전송에 사용된다. 서브프레임에서 ACK/NACK 신호만을 전송할 때 PUCCH 포맷 1a/1b이 사용되고, SR이 단독으로 전송될 때, PUCCH 포맷 1이 사용된다. SR과 ACK/NACK을 동시에 전송할 때에는 PUCCH 포맷 1이 사용되고, SR에 할당된 자원에 ACK/NACK 신호를 변조하여 전송한다.
모든 PUCCH 포맷은 각 OFDM 심벌에서 시퀀스의 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)를 사용한다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트시켜 생성된다. 특정 CS 양은 순환 쉬프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다.
기본 시퀀스 ru(n)를 정의한 일 예는 다음 식과 같다.
수학식 1
Figure PCTKR2011009326-appb-M000001
여기서, u는 원시 인덱스(root index), n은 요소 인덱스로 0=n=N-1, N은 기본 시퀀스의 길이이다. b(n)은 3GPP TS 36.211 V8.7.0의 5.5절에서 정의되고 있다.
시퀀스의 길이는 시퀀스에 포함되는 요소(element)의 수와 같다. u는 셀 ID(identifier), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 의해 정해질 수 있다. 기본시퀀스가 주파수 영역에서 하나의 자원 블록에 맵핑(mapping)된다고 할 때, 하나의 자원 블록이 12 부반송파를 포함하므로 기본 시퀀스의 길이 N은 12가 된다. 다른 원시 인덱스에 따라 다른 기본 시퀀스가 정의된다.
기본 시퀀스 r(n)을 다음 수학식 2와 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2011009326-appb-M000002
여기서, Ics는 CS 양을 나타내는 순환 쉬프트 인덱스이다(0≤Ics≤N-1).
기본 시퀀스의 가용(available) 순환 쉬프트 인덱스는 CS 간격(CS interval)에 따라 기본 시퀀스로부터 얻을 수(derive) 있는 순환 쉬프트 인덱스를 말한다. 예를 들어, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 1이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 개수는 12가 된다. 또는, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 2이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 수는 6이 된다.
이제, PUCCH 포맷 1b에서의 HARQ ACK/NACK 신호의 전송에 대해 기술한다.
도 3은 3GPP LTE에서 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b를 나타낸다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 3개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS(Reference Signal) OFDM 심벌이 되고, 4개의 OFDM 심벌은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 1b에서는 인코딩된 2비트 ACK/NACK 신호를 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조하여 변조 심벌 d(0)가 생성된다.
순환 쉬프트 인덱스 Ics는 무선 프레임 내 슬롯 번호(ns) 및/또는 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 달라질 수 있다.
노멀 CP에서 하나의 슬롯에 ACK/NACK 신호의 전송을 위해 4개의 데이터 OFDM 심벌이 있으므로, 각 데이터 OFDM 심벌에서 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics0, Ics1, Ics2, Ics3라 하자.
변조 심벌 d(0)은 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)로 확산된다. 슬롯에서 (i+1)번째 OFDM 심벌에 대응하는 일차원 확산된 시퀀스를 m(i)라 할 때,
{m(0), m(1), m(2), m(3)} = {d(0)r(n,Ics0), d(0)r(n,Ics1), d(0)r(n,Ics2), d(0)r(n,Ics3)}
로 나타낼 수 있다.
단말 용량을 증가시키기 위해, 일차원 확산된 시퀀스는 직교 시퀀스를 이용하여 확산될 수 있다. 확산 계수(spreading factor) K=4인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
표 3
Index (i) [ wi(0), wi(1), wi(2), wi(3) ]
0 [ +1, +1, +1, +1 ]
1 [ +1, -1, +1, -1 ]
2 [ +1, -1, -1, +1 ]
확산 계수 K=3인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
표 4
Index (i) [ wi(0), wi(1), wi(2) ]
0 [ +1, +1, +1 ]
1 [ +1, ej2π/3, ej4π/3 ]
2 [ +1, ej4π/3, ej2π/3 ]
슬롯마다 다른 확산 계수를 사용할 수 있다.
따라서, 임의의 직교 시퀀스 인덱스 i가 주어질 때, 2차원 확산된 시퀀스 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{s(0), s(1), s(2), s(3)}={wi(0)m(0), wi(1)m(1), wi(2)m(2), wi(3)m(3)}
2차원 확산된 시퀀스들 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 IFFT가 수행된 후, 대응하는 OFDM 심벌에서 전송된다. 이로써, ACK/NACK 신호가 PUCCH 상으로 전송되는 것이다.
PUCCH 포맷 1b의 기준신호도 기본 시퀀스 r(n)을 순환 쉬프트시킨 후 직교 시퀀스로 확산시켜 전송된다. 3개의 RS OFDM 심벌에 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics4, Ics5, Ics6 이라 할 때, 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics4), r(n,Ics5), r(n,Ics6)를 얻을 수 있다. 이 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스는 K=3인 직교 시퀀스 wRS i(k)로 확산된다.
직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 자원 블록 인덱스 m은 PUCCH를 구성하기 위해 필요한 파라미터이자, PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용되는 자원이다. 가용 순환 쉬프트의 개수가 12이고, 가용한 직교 시퀀스 인덱스의 개수가 3이라면, 총 36개의 단말에 대한 PUCCH가 하나의 자원블록에 다중화될 수 있다.
3GPP LTE에서는 단말이 PUCCH를 구성하기 위한 상기 3개의 파라미터를 획득하기 위해, 자원 인덱스 n(1) PUUCH가 정의된다. 자원 인덱스 n(1) PUUCH = nCCE+N(1) PUUCH로 정의되는 데, nCCE는 대응하는 DCI(즉, ACK/NACK 신호에 대응하는 하향링크 데이터의 수신에 사용된 하향링크 자원 할당)의 전송에 사용되는 첫번째 CCE의 번호이고, N(1) PUUCH는 기지국이 단말에게 상위계층 메시지로 알려주는 파라미터이다.
ACK/NACK 신호의 전송에 사용되는 시간, 주파수, 코드 자원을 ACK/NACK 자원 또는 PUCCH 자원이라 한다. 전술한 바와 같이, ACK/NACK 신호를 PUCCH 상으로 전송하기 위해 필요한 ACK/NACK 자원의 인덱스(ACK/NACK 자원 인덱스 또는 PUCCH 인덱스라 함)는 직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics, 자원 블록 인덱스 m 및 상기 3개의 인덱스를 구하기 위한 인덱스 중 적어도 어느 하나로 표현될 수 있다. ACK/NACK 자원은 직교 시퀀스, 순환 쉬프트, 자원 블록 및 이들의 조합 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 4는 HARQ 수행의 일 예를 나타낸다.
단말은 PDCCH를 모니터링하여, n 번째 DL 서브프레임에서 PDCCH(501) 상으로 DL 자원 할당을 포함하는 DL 그랜트를 수신한다. 단말은 DL 자원 할당에 의해 지시되는 PDSCH(502)를 통해 DL 전송 블록(transport block)을 수신한다.
단말은 n+4번째 UL 서브프레임에서 PUCCH(511) 상으로 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 전송한다. ACK/NACK 응답은 DL 전송 블록에 대한 수신 확인(reception acknowledgement)이라 할 수 있다.
ACK/NACK 신호는 상기 DL 전송 블록이 성공적으로 디코딩되면 ACK 신호가 되고, 상기 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하면 NACK 신호가 된다. 기지국은 NACK 신호가 수신되면, ACK 신호가 수신되거나 최대 재전송 횟수까지 상기 DL 전송 블록의 재전송를 수행할 수 있다.
3GPP LTE에서는 PUCCH(511)를 위한 자원 인덱스를 설정하기 위해, 단말은 PDCCH(501)의 자원 할당을 이용한다. 즉, PDCCH(501)의 전송에 사용되는 가장 낮은 CCE 인덱스(또는 첫번째 CCE의 인덱스)가 nCCE가 되고, n(1) PUUCH = nCCE+N(1) PUUCH와 같이 자원 인덱스를 결정하는 것이다.
이제 다중 반송파(multiple carrier) 시스템에 대해 기술한다.
3GPP LTE 시스템은 하향링크 대역폭과 상향링크 대역폭이 다르게 설정되는 경우를 지원하나, 이는 하나의 요소 반송파(component carrier, CC)를 전제한다. 3GPP LTE 시스템은 최대 20MHz을 지원하고, 상향링크 대역폭과 하향링크 대역폭을 다를 수 있지만, 상향링크와 하향링크 각각에 하나의 CC만을 지원한다.
스펙트럼 집성(spectrum aggregation)(또는, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 반송파 집성(carrier aggregation)이라고도 함)은 복수의 CC를 지원하는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
하나의 DL CC 또는 UL CC와 DL CC의 쌍(pair)는 하나의 셀에 대응될 수 있다. 따라서, 복수의 DL CC를 통해 기지국과 통신하는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
도 5는 다중 반송파의 일 예를 나타낸다.
DL CC와 UL CC가 각각 3개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 각 DL CC에서 PDCCH와 PDSCH가 독립적으로 전송되고, 각 UL CC에서 PUCCH와 PUSCH가 독립적으로 전송된다. DL CC-UL CC 쌍이 3개가 정의되므로, 단말은 3개의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
단말은 복수의 DL CC에서 PDCCH를 모니터링하고, 복수의 DL CC를 통해 동시에 DL 전송 블록을 수신할 수 있다. 단말은 복수의 UL CC를 통해 동시에 복수의 UL 전송 블록을 전송할 수 있다.
DL CC #1과 UL CC #1의 쌍이 제1 서빙 셀이 되고, DL CC #2과 UL CC #2의 쌍이 제2 서빙 셀이 되고, DL CC #3이 제3 서빙 셀이 된다고 하자. 각 서빙 셀에는 셀 인덱스(Cell index, CI)를 통해 식별될 수 있다. CI는 셀 내에서 고유할 수 있고, 또는 단말-특정적일 수 있다. 여기서는, 제1 내지 제3 서빙셀에 CI=0, 1, 2가 부여된 예를 보여준다.
서빙 셀은 1차 셀(primary cell)과 2차 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 1차 셀은 1차 주파수에서 동작하고, 단말인 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 1차셀로 지정된 셀이다. 1차 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 2차 셀은 2차 주파수에서 동작하고, RRC 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 1차 셀이 설정되고, 2차 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다.
1차 셀의 CI는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 1차 셀의 CI로 지정될 수 있다. 이하에서는 1차 셀의 CI는 0이고, 2차 셀의 CI는 1부터 순차적으로 할당된다고 한다.
이제 3GPP LTE TDD(Time Division Duplex)에서의 HARQ를 위한 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
TDD는 FDD(Frequency Division Duplex)와 달리 하나의 무선 프레임에 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 공존한다. 일반적으로 UL 서브프레임의 개수가 DL 서브프레임의 개수보다 적다. 따라서, ACK/NACK 신호를 전송하기 위한 UL 서브프레임이 부족한 경우를 대비하여, 복수의 DL 전송 블록에 대한 복수의 ACK/NACK 신호를 하나의 UL 서브프레임에서 전송하는 것을 지원하고 있다.
3GPP TS 36.213 V8.7.0 (2009-05)의 10.1절에 의하면, 채널 선택(channel selection)과 번들링(bundling)의 2가지 ACK/NACK 모드가 개시된다.
첫째로, 번들링은 단말이 수신한 PDSCH(즉, 하향링크 전송블록들)의 디코딩에 모두 성공하면 ACK을 전송하고, 이외의 경우는 NACK을 전송하는 것이다. 이를 AND 동작이라 한다.
다만, 번들링은 AND 동작에 제한되는 것은 아니고, 복수의 전송 블록(또는 코드워드)에 대응하는 ACK/NACK 비트들을 압축하는 다양한 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 번들링은 ACK (또는 NACK)의 개수를 카운팅한 값이나 연속적인 ACK의 개수를 나타내도록 할 수 있다.
두번째로, 채널 선택은 ACK/NACK 다중화(multiplexing)이라고도 한다. 단말은 복수의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다.
아래 표는 3GPP LTE에서 UL-DL 설정에 따른 UL 서브프레임 n과 연결된(associated) DL 서브프레임 n-k, 여기서, k∈K, M은 집합 K의 요소들의 개수,을 나타낸다.
표 5
UL-DL설정 서브프레임 n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - - 6 - 4 - - 6 - 4
1 - - 7,6 4 - - - 7,6 4 -
2 - - 8,7,4,6 - - - - 8,7,4,6 - -
3 - - 7,6,11 6,5 5,4 - - - - -
4 - - 12,8,7,11 6,5,4,7 - - - - - -
5 - - 13,12,9,8,7,5,4,11,6 - - - - - - -
6 - - 7 7 5 - - 7 7 -
UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 하고, M=3을 고려하자. 3개의 DL 서브프레임들로부터 3개의 PDCCH를 수신할 수 있으므로, 단말은 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)을 획득할 수 있다. 채널 선택의 예는 다음 표와 같다.
표 6
HARQ-ACK(0),HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2) n(1) PUCCH b(0),b(1)
ACK, ACK, ACK n(1) PUCCH,2 1,1
ACK, ACK, NACK/DTX n(1) PUCCH,1 1,1
ACK, NACK/DTX, ACK n(1) PUCCH,0 1,1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX n(1) PUCCH,0 0,1
NACK/DTX, ACK, ACK n(1) PUCCH,2 1,0
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX n(1) PUCCH,1 0,0
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK n(1) PUCCH,2 0,0
DTX, DTX, NACK n(1) PUCCH,2 0,1
DTX, NACK, NACK/DTX n(1) PUCCH,1 1,0
NACK, NACK/DTX, NACK/DTX n(1) PUCCH,0 1,0
DTX, DTX, DTX N/A N/A
HARQ-ACK(i)는 M개의 하향링크 서브프레임들 중 i번째 하향링크 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 나타낸다. DTX(DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 DL 서브프레임에서 PDSCH 상으로 DL 전송 블록을 수신하지 못함 또는 대응하는 PDCCH를 검출하지 못함을 의미한다. 상기 표 3에 의하면, 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 3개의 DL 서브프레임에서 3개의 DL 전송블록들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,1)을 QPSK 변조하여, PUCCH 상으로 전송한다. 단말이 첫번째(i=0) DL 서브프레임에서 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하고, 나머지는 디코딩에 성공하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,0)을 PUCCH 상으로 전송한다.
채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
기존 PUCCH format 1b는 2비트의 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다. 하지만, 채널 선택은 할당된 PUCCH 자원들과 실제 ACK/NACK 신호를 링크하여, 보다 많은 ACK/NACK 상태를 나타내는 것이다.
한편, UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 할 때, DL 서브프레임(또는 PDCCH)의 손실(missing)으로 인한 기지국과 단말간의 ACK/NACK 불일치(mismatch)가 발생할 수 있다.
M=3이고, 기지국이 3개의 DL 서브프레임을 통해 3개의 DL 전송블록을 전송한다고 하자. 단말은 2번째의 DL 서브프레임에서 PDCCH를 잃어버려 2번째 전송블록을 전혀 수신하지 못하고, 나머지 첫번째와 세번째 전송블록 만을 수신할 수 있다. 이때, 번들링이 사용된다면 단말은 ACK 을 전송하게 되는 오류가 발생한다.
이러한 오류를 해결하기 위해서 DAI(Downlink Assignment Index)가 PDCCH 상의 DL 그랜트에 포함된다. DAI는 할당된 PDSCH 전송을 갖는 PDCCH의 축적된(accumulative) 수를 지시한다. 2비트의 DAI의 값은 1 부터 순차적으로 증가하여, DAI=4부터는 다시 모듈로-4 연산이 적용될 수 있다. M=5 이고, 다섯개의 DL 서브프레임이 모두 스케줄링되면, DAI=1, 2, 3, 4, 1 의 순으로 대응하는 PDCCH에 포함될 수 있다.
도 6은 DAI를 이용한 오류 검출의 예들을 나타낸다.
도 6의 (A)에서, 단말은 2번째 DL 서브프레임을 놓쳐, DAI=2를 수신하지 못한다. 이때, 단말은 DAI=3을 수신함에 따라, 자신에 DAI=2에 해당되는 DL 서브프레임을 놓친 것을 알 수 있다.
도 6의 (B)에서, 단말은 3번째 DL 서브프레임을 놓쳐, DAI=3를 수신하지 못한다. 이 때, 단말은 3번째 DL 서브프레임을 놓친 것을 알 수 없다. 하지만, 3GPP LTE에서는 마지막에 수신한 PDCCH의 첫번째 CCE를 기반으로 하여 PUCCH를 구성하도록 함으로써 기지국이 DL 서브프레임의 손실을 알 수 있도록 한다. 즉, 단말은 DAI=2에 해당되는 DL 서브프레임의 PDCCH의 자원을 기반으로 한 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다. 기지국은 DAI=3에 해당되는 DL 서브프레임이 아닌 DAI=2에 해당되는 DL 서브프레임에 해당되는 PUCCH 자원으로 ACK/NACK이 수신되므로 3번째 DL 서브프레임의 손실을 알 수 있다.
한편, 복수의 서빙 셀이 사용됨에 따라, ACK/NACK 비트 수가 부족해질 것에 대비하여, 기존 3GPP LTE의 PUCCH 포맷외에 추가적으로 PUCCH 포맷 3가 논의되고 있다.
도 7은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 3의 구조를 나타낸 예시도이다.
하나의 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, l은 슬롯 내의 OFDM 심벌 번호로 0~6의 값을 갖는다. l=1, 5인 2개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS OFDM 심벌이 되고, 나머지 OFDM 심벌들은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
48비트의 인코딩된(encoded) ACK/NACK 신호를 QPSK(quadrature phase-shift keying) 변조하여, 심벌 시퀀스 d={d(0), d(1), ..., d(23)}를 생성한다. d(n)(n=0,1,...,23)는 복소(complex-valued) 변조 심벌이다. 심벌 시퀀스 d는 변조 심벌들의 집합이라 할 수 있다. ACK/NACK 신호의 비트 수나 변조 방식은 예시에 불과하고 제한이 아니다.
하나의 PUCCH는 1 RB를 사용하고, 한 서브프레임은 제1 슬롯과 제2 슬롯을 포함한다. 심벌 시퀀스 d={d(0), d(1), ..., d(23)}는 길이 12의 2개의 시퀀스 d1={d(0),…, d(11)}과 d2={d(12),…,d(23)}으로 나누어지고, 제1 시퀀스 d1은 제1 슬롯에서 전송되고, 제2 시퀀스 d2는 제2 슬롯에서 전송된다. 도 5는 제1 시퀀스 d1가 제1 슬롯에서 전송되는 것을 보이고 있다.
심벌 시퀀스는 직교 시퀀스 wi로 확산된다. 심벌 시퀀스는 각 데이터 OFDM 심벌에 대응하고, 직교 시퀀스는 데이터 OFDM 심벌들에 걸쳐서 심벌 시퀀스를 확산시켜 PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용된다.
직교 시퀀스는 확산 계수 K=5이고, 5개의 요소를 포함한다. 직교 시퀀스는 직교 시퀀스 인덱스 i에 따라 다음 표의 5개의 직교 시퀀스들 중 하나가 선택될 수 있다.
표 7
Index (i) [ wi(0), wi(1), wi(2), wi(3), wi(4) ]
0 [ +1, +1, +1, +1, +1 ]
1 [ +1, ej2π/5, ej4π/5 , ej6π/5, ej8π/5 ]
2 [ +1, ej4π/5, ej8π/5 , ej2π/5, ej6π/5 ]
3 [ +1, ej6π/5, ej2π/5 , ej8π/5, ej4π/5 ]
4 [ +1, ej8π/5, ej6π/5 , ej4π/5, ej2π/5 ]
서브프레임 내 2개의 슬롯이 서로 다른 직교 시퀀스 인덱스를 사용할 수 있다.
확산된 심벌 시퀀스 각각은 셀-특정적 순환 쉬프트 값 ncell cs(ns,l) 만큼 순환쉬프트된다. 순환 쉬프트된 심벌 시퀀스 각각은 해당되는 데이터 OFDM 심벌로 맵핑되어, 전송된다.
ncell cs(ns,l)는 PCI(Physical Cell Identity)를 기반으로 초기화되는 의사 난수 시퀀스(pseudo-random sequence)에 의해 결정되는 셀-특정적 파라미터이다. ncell cs(ns,l)는 무선 프레임 내 슬롯 번호 ns와 슬롯 내 OFDM 심벌 번호 l에 따라 달라진다.
2개의 RS OFDM 심벌에는 ACK/NACK 신호의 복조에 사용되는 기준신호 시퀀스가 맵핑되어 전송된다.
전술한 바와 같이, ACK/NACK 신호는 확산 계수 K=5인 직교 시퀀스로 확산되므로, 직교 시퀀스 인덱스를 달리함으로써 최대 5 단말을 구분할 수 있다. 이는 동일한 RB에 최대 5개의 PUCCH 포맷 3가 다중화될 수 있음을 의미한다.
이제 SPS(Semi-Persistent) 스케줄링에 대해 기술한다.
일반적으로 단말은 PDCCH 상의 DL 그랜트를 먼저 수신하고, 이어서 DL 그랜트에 의해 지시되는 PDSCH를 통해 전송 블록을 수신한다. 이는 매 전송 블록마다 PDCCH 모니터링이 수반되는 것을 의미하고, 이를 동적 스케줄링이라 한다.
SPS 스케줄링은 미리 PDSCH 자원을 정의하고, 단말은 PDCCH 모니터링없이 미리 정의된 자원을 통해 전송 블록을 수신한다.
도 8은 3GPP LTE에서 SPS 스케줄링의 일 예를 나타낸다. 이는 DL SPS를 나타내지만, UL SPS도 동일하게 적용된다.
먼저, 기지국은 단말에게 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 SPS 설정을 보낸다. SPS 설정은 SPS-C-RNTI와 SPS 주기를 포함한다. 여기서, SPS 주기는 4 서브프레임이라고 한다.
SPS가 설정되더라도, 즉시 SPS가 수행되는 것은 아니다. 단말은 CRC가 SPS-C-RNTI로 마스킹된 PDCCH(501)을 모니터링하여, SPS가 활성화된 후에 SPS를 수행한다. PDCCH(501) 상의 DCI에 포함되는 NDI=0일 때, DCI 포함되는 여러 필드들(예, TPC(transmit power command), DMSRS(demodulation reference signal)의 CS(Cyclic Shift), MCS(Modulation and Coding scheme), RV(redundancy version), HARQ 프로세스 번호, 자원 할당)의 값들의 조합이 SPS 활성화와 비활성화에 사용된다.
SPS가 활성화되면, 단말은 PDCCH 상의 DL 그랜트를 수신하지 않더라도, SPS 주기에 PDSCH 상의 전송블록을 수신한다. PDCCH 없이 수신되는 PDSCH를 SPS PDSCH라 한다.
이후, 단말은 CRC가 SPS-C-RNTI로 마스킹된 PDCCH(502)을 모니터링하여, SPS의 비활성화를 확인한다.
3GPP LTE에 의하면, SPS의 활성화를 지시하는 PDCCH는 ACK/NACK 응답이 불필요하지만, SPS의 비활성화를 지시하는 PDCCH는 ACK/NACK 응답을 필요로 한다. 이하에서, DL 전송 블록은 SPS의 비활성화를 지시하는 PDCCH를 포함할 수도 있다.
기존 PUCCH 포맷 1a/1b에 의하면, PDCCH로부터 자원 인덱스 n(1) PUUCH를 획득한다. 하지만, SPS 스케줄링에 의하면, PDSCH와 연결된 PDCCH가 수신되지 않으므로, 미리 할당된 자원 인덱스가 사용된다.
이제 본 발명에 따른 TDD 시스템에서의 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
HARQ를 위한 ACK/NACK 상태는 다음 3 상태(state) 중 하나를 가리킨다.
- ACK : PDSCH 상으로 수신된 전송 블록의 디코딩 성공
- NACK : PDSCH 상으로 수신된 전송 블록의 디코딩 실패
- DTX : PDSCH 상의 전송 블록 수신 실패. 동적 스케줄링의 경우 PDCCH의 수신 실패를 의미함.
표 5에 나타난 바와 같이, UL-DL 구성에 따라 UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다. 이경우, UL 서브프레임 n에서 상기 3 상태를 모두 표현하기 위해서는 ACK/NACK 전송을 위해 적어도 2M 비트가 필요하다.
ACK/NACK을 보다 적은 수의 비트로 표현하기 위해 다음과 같은 ACK/NACK 다중화 방식이 고려될 수 있다.
(1) 번들링 ACK (bundled ACK) : 수신된 DAI의 개수와 ACK의 개수가 같으면, ACK/NACK = ACK의 개수(또는 1)이고, 그렇지 않은 경우 ACK/NACK=0으로 처리한다. SPS PDSCH가 존재하는 경우, 이에 대한 ACK을 포함한다. 예를 들어, DAI의 개수가 2, SPS PDSCH가 하나 있다고 하자. ACK의 총 개수가 3이면, ACK/NACK = 3로 처리한다.
(2) ACK 카운터 : ACK/NACK = 처음 DAI 값부터 시작하여 연속적으로 증가하는 DAI 값에 대응되는 ACK 개수. 예를 들어, 첫번째 DAI에 대응하는 PDSCH의 수신 실패이면, ACK/NACK=0 이다. 첫번째 DAI부터 세번째 DAI에 대응하는 PDSCH의 수신은 성공이지만, 네번째 DAI에 대응하는 PDSCH의 수신 실패이면, ACK/NACK=3 이다.
ACK/NACK이 2비트이면, 모듈로-3 연산이 적용될 수 있다. 상기 ACK 카운터 방식이 사용되고, DL:UL=9:1인 TDD 구성을 고려할 경우, ACK/NACK을 나타낼 수 있다.
- ACK 개수가 0 (or NACK or DTX)인 경우 ACK/NACK = 0
- ACK 개수가 1 or 4 or 7인 경우 ACK/NACK = 1
- ACK 개수가 2 or 5 or 8인 경우 ACK/NACK = 2
- ACK 개수가 3 or 6 or 9인 경우 ACK/NACK = 3
한편, 특정 UL 서브프레임에서 SPS PDSCH와 동적 PDSCH가 동시에 스케줄링될 수 있다. 이때, 기지국은 SPS PDSCH를 드롭하고(drop), 동적 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 이를 SPS 오버라이드(SPS overriding)이라 한다.
SPS 오버라이드에서, 만약 단말이 PDCCH의 수신에 실패하면, 단말은 SPS PDSCH를 기대함으로 인한 ACK/NACK 오류가 발생할 수 있다.
도 9는 ACK/NACK 오류의 일 예를 나타낸다.
UL 서브프레임(940)에 연결된 3개의 DL 서브프레임(910, 920, 930)을 고려하자. 즉, M=3 이다. M 값이나 3개의 DL 서브프레임(910, 920, 930)이 연속적인 것은 예시에 불과하다.
제1 DL 서브프레임(910)에서 단말은 DAI=1인 PDCCH를 수신하고, 대응하는 PDSCH의 ACK/NACK상태는 ACK이라고 하자.
제2 DL 서브프레임(920)에서 SPS 오버라이드가 발생하여, 기지국은 SPS PDSCH를 전송하지 않고, DAI=2인 PDCCH를 전송한다. 단말은 DAI=2인 PDCCH의 수신에 실패한다고 하자. 단말은 동적 PDCCH를 수신하지 못해 SPS 오버라이드를 알 수없다. 따라서, 단말은 제2 DL 서브프레임(920)에서 SPS PDSCH의 수신 실패로 인식하고, ACK/NACK 상태를 'NACK'으로 판단한다. 하지만, 기지국의 입장에서, 올바른 ACK/NACK 상태는 'DTX' 이다. 따라서, 기지국과 단말간 ACK/NACK 불일치가 발생할 수 있다.
상기의 불일치는 단말이 마지막으로 수신한 DAI를 참조하면 해결될 수 있다.
제3 DL 서브프레임(930)에서 단말은 DAI=3인 PDCCH를 수신하고, 대응하는 PDSCH의 ACK/NACK 상태는 ACK이라고 하자. 단말은 DAI=1 이후 DAI=3을 수신하므로, DAI=2가 누락된(miss) 것을 안다. 따라서, 제2 DL 서브프레임(920)에서 단말이 SPS 오버라이드가 있고, ACK/NACK 상태는 'DTX' 임을 인식함으로써, 상기의 ACK/NACK 불일치가 해결될 수 있다.
따라서, 단말이 SPS 오버라이드를 인식할 수 있는 경우는 다음과 같다: SPS PDSCH가 DL 서브프레임 N (1≤N≤M)으로 설정될 때, 단말이 DL 서브프레임 N에서 동적 PDCCH를 검출하거나, DL 서브프레임 N-1 과 DL 서브프레임 N+1 을 통해 수신한 2개의 DAI 값의 차이가 2가 되거나, DL 서브프레임 L (N+1≤L≤M)을 통해 수신한 DAI 값이 L인 경우.
이제 ACK/NACK 채널 선택을 이용한 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 상의 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
ACK/NACK 상태는 2비트로 최대 4개의 상태로 표현되고, M=1,2,3,4 일 때, 2M개의 상태를 2비트의 ACK/NACK 상태로 어떻게 맵핑하는지를 제안한다. M>2 이면, ACK 카운터가 적용되고, M<=2 이면, ACK 카운터는 적용되지 않을 수 있다.
이하의 표에서, 'A'는 ACK, 'N'은 NACK, 'D'는 DTX', 'any'는 ACK, NACK 및 DTX 중 어느 하나임을 의미한다.
상기 표 5의 TDD 구성에서, M=2일 때, ACK/NACK 상태는 다음 표 8 또는 표 9와 같이 나타낼 수 있다.
표 8
HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2) ACK/NACK 상태
A, A A, A
N, A N/D, A
A, N/D A, N/D
(N, N/D) 또는 (D, any) N/D, N/D
상기 표에서, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2)}=(N, N/D)는 ACK/NACK 상태 (N, N)으로 매핑될 수 있다. 또는, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2)}=(D, any)는 ACK/NACK 상태 (D, D)으로 매핑될 수 있다.
표 9
HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2) ACK/NACK 상태
A, A A, A
N/D, A N/D, A
A, N/D A, N/D
N/D, N/D N/D, N/D
상기 표에서, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2)}=(N, N/D)는 ACK/NACK 상태 (N, N)으로 매핑될 수 있다. 또는, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2)}=(D, N/D)는 ACK/NACK 상태 (D, D)으로 매핑될 수 있다.
M=3일 때, ACK/NACK 상태는 다음 표 10와 같이 나타낼 수 있다.
표 10
HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3) ACK/NACK 상태
A, A, A A, A
A, A, N/D N/D, A
A, N/D, any A, N/D
N/D, any, any N/D, N/D
상기 표에서, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3)}=(N, any, any)는 ACK/NACK 상태 (N, N)으로 매핑될 수 있다. 또는, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3)}=(D, any, any)는 ACK/NACK 상태 (D, D)으로 매핑될 수 있다.
M=4일 때, ACK/NACK 상태는 다음 표 11와 같이 나타낼 수 있다.
표 11
HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3),HARQ-ACK(4) ACK/NACK 상태
A, A, A, N/D A, A
A, A, N/D, any N/D, A
(A, D, D, D) or (A, A, A, A) A, N/D
(N/D, any, any, any) or (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) N/D, N/D
상기 표에서, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4)}='(N, any, any, any) or (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D)'는 ACK/NACK 상태 (N, N)으로 매핑될 수 있다. 또는, {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4)}=(D, any, any, any)는 ACK/NACK 상태 (D, D)으로 매핑될 수 있다.
여기서, HARQ-ACK(m) (1≤m≤M)은 해당되는 서빙 셀에 대해 다음과 같이 정의될 수 있다.
(1) ACK/NACK이 PUCCH 상으로 전송되고, SPS 스케줄링이 없는 경우
M=1 일 때, 공간 번들링이 적용되지 않으며, 각 코드워드에 대한 개별적인 ACK/NACK 상태가 ACK/NACK 응답으로써 전송된다.
M=2 일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(1)는 연결된 첫번째 DL 서브프레임에 대응되고, HARQ-ACK(2)는 연결된 두번째 DL 서브프레임에 대응된다.
M=3 또는 4일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(j), 1≤j≤M, 은 PDCCH 내의 DAI가 j을 가진 PDSCH 전송에 대응된다.
(2) ACK/NACK이 PUCCH 상으로 전송되고, SPS 스케줄링이 있는 경우
M=1 일 때, 공간 번들링이 적용되지 않으며, 각 코드워드에 대한 개별적인 ACK/NACK 상태가 ACK/NACK 응답으로써 전송된다.
M=2 일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(1)는 연결된 첫번째 DL 서브프레임에 대응되고, HARQ-ACK(2)는 연결된 두번째 DL 서브프레임에 대응된다.
M=3 또는 4일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(1)은 PDCCH가 없는 PDSCH에 대한 ACK/NACK이고, HARQ-ACK(j), 2≤j≤M, 은 PDCCH 내의 DAI가 j-1을 가진 PDSCH 전송에 대응된다.
공간 번들링(spatial bundling)은 서빙 셀 별로 각 DL 서브프레임에서의 코드워드들에 대한 ACK/NACK 번들링을 의미한다. 예를 들어, DL 서브프레임에서 DL 전송 블록이 2개의 코드워드를 포함하면, 2개의 코드워드에 대한 ACK/NACK 비트들에 대해 이진 AND 동작(binary AND operation)을 수행하여 번들링된 ACK/NACK을 얻는 것이다.
상기 표 8 내지 표 11을 기반으로, 표 6과 같은 채널 선택에 적용하기 위한 2비트의 ACK/NACK 상태를 얻을 수 있다.
2개의 서빙 셀이 있을 때, 각 서빙 셀에서 얻어진 2비트의 ACK/NACK 상태에 대해 다음 표와 같이 채널 선택이 수행될 수 있다.
표 12
제1 서빙셀에 대한 ACK/NACK 상태 제2 서빙셀에 대한 ACK/NACK 상태 자원 성상
D N/D N/D N/D No Tx
N N/D N/D N/D H0 +1
A N/D N/D N/D H0 -1
N/D A N/D N/D H1 -j
A A N/D N/D H1 +j
N/D N/D A N/D H2 +1
A N/D A N/D H2 +j
N/D A A N/D H2 -j
A A A N/D H2 -1
N/D N/D N/D A H3 +1
A N/D N/D A H0 -j
N/D A N/D A H3 +j
A A N/D A H0 +j
N/D N/D A A H3 -j
A N/D A A H3 -1
N/D A A A H1 +1
A A A A H1 -1
여기서, 'No Tx'는 PUCCH로의 미전송(no transmission)을 의미하고, H0, H1, H2, H3는 PUCCH를 위한 자원 인덱스 n(1) PUCCH를 가리킨다.
제1 서빙셀을 1차 셀, 제2 서빙셀을 2차셀이라고 할 때, 다음과 같이 정의될 수 있다.
1차 셀을 위한 H0, H1는 다음과 같이 정의될 수 있다.
SPS 스케줄링이 있으면, H0는 SPS를 위해 상위 계층 시그널링을 통해 미리 주어진 자원 인덱스이고, H1는 DAI 값이 1인 PDCCH로부터 획득되는 자원 인덱스이다.
SPS 스케줄링이 없으면, H0와 H1는 각각 DAI 값이 1 및 2인 PDCCH로부터 획득되는 자원 인덱스이다.
2차 셀을 위한 H2, H3는 다음과 같이 정의될 수 있다.
1차 셀의 PDCCH을 통해 2차 셀의 PDSCH가 지시되면, H2와 H3는 각각 DAI 값이 1 및 2인 PDCCH로부터 획득되는 자원 인덱스이다.
2차 셀의 PDCCH을 통해 2차 셀의 PDSCH가 지시되면, H2와 H3는 상위 계층 설정에 따라 결정되는 자원 인덱스이다.
QPSK 변조가 다음과 같이 주어진다고 하자.
표 13
b(0)b(1) 성상(constellation)
00 1
01 -j
10 j
11 -1
M=3에서 표 10의 ACK/NACK 상태를 표 12에 적용하여, 정리하면 다음 표와 같다.
표 14
제1 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3) 제2 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3) 자원 성상b(0)b(1)
A, A, A A, A, A H1 11
A, A, N/D A, A, A H1 00
A, N/D, any A, A, A H3 11
N/D, any, any A, A, A H3 01
A, A, A A, A, N/D H0 10
A, A, N/D A, A, N/D H3 10
A, N/D, any A, A, N/D H0 01
N/D, any, any A, A, N/D H3 00
A, A, A A, N/D, any H2 11
A, A, N/D A, N/D, any H2 01
A, N/D, any A, N/D, any H2 10
N/D, any, any A, N/D, any H2 00
A, A, A N/D, any, any H1 10
A, A, N/D N/D, any, any H1 01
A, N/D, any N/D, any, any H0 11
N, any, any N/D, any, any H0 00
D, any, any N/D, any, any No Tx
M=4에서 표 11의 ACK/NACK 상태를 표 12에 적용하여, 정리하면 다음 표와 같다.
표 15
제1 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4) 제2 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4) 자원 성상b(0)b(1)
A, A, A, N/D A, A, A, N/D H1 11
A, A, N/D, any A, A, A, N/D H1 00
A, D, D, D A, A, A, N/D H3 11
A, A, A, A A, A, A, N/D H3 11
N/D, any, any, any A, A, A, N/D H3 01
(A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) A, A, A, N/D H3 01
A, A, A, N/D A, A, N/D, any H0 10
A, A, N/D, any A, A, N/D, any H3 10
A, D, D, D A, A, N/D, any H0 01
A, A, A, A A, A, N/D, any H0 01
N/D, any, any, any A, A, N/D, any H3 00
(A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) A, A, N/D, any H3 00
A, A, A, N/D A, D, D, D H2 11
A, A, A, N/D A, A, A, A H2 11
A, A, N/D, any A, D, D, D H2 01
A, A, N/D, any A, A, A, A H2 01
A, D, D, D A, D, D, D H2 10
A, D, D, D A, A, A, A H2 10
A, A, A, A A, D, D, D H2 10
A, A, A A, A, A, A H2 10
N/D, any, any, any A, D, D, D H2 00
N/D, any, any, any A, A, A, A H2 00
(A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) A, D, D, D H2 00
(A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) A, A, A, A H2 00
A, A, A, N/D N/D, any, any, any H1 10
A, A, A, N/D (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) H1 10
A, A, N/D, any N/D, any, any, any H1 01
A, A, N/D, any (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) H1 01
A, D, D, D N/D, any, any, any H0 11
A, D, D, D (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) H0 11
A, A, A, A N/D, any, any, any H0 11
A, A, A, A (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) H0 11
N, any, any, any N/D, any, any, any H0 00
N, any, any, any (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) H0 00
(A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) N/D, any, any, any H0 00
(A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) H0 00
D, any, any, any N/D, any, any, any No Tx
D, any, any, any (A, N/D, any, any), except for (A, D, D, D) No Tx
이제 본 발명의 실시예에 따른 PUSCH 상으로 ACK/NACK을 전송하는 방법에 대해 기술한다.
기존 3GPP LTE는 PUCCH와 PUSCH에서 하나의 UL 서브프레임에서 존재하면, UCI(uplink control information)을 PUSCH의 UL 전송 블록과 다중화하여 전송한다. 예를 들어, 특정 UL 서브프레임에서 ACK/NACK과 동시에 전송되는 PUSCH가 존재하면, 단말은 UL 전송 블록을 천공한(puncturing) 후 해당되는 ACK/NACK을 천공한 부분으로 삽입하여 다중화한다. 다중화된 전송 블록이 PUSCH 상으로 전송된다. UCI와 다중화된 UL 전송 블록을 전송하는 것을 UCI 피기백(piggyback)이라 한다. UL 전송 블록에 피기백되는 UCI를 피기백 UCI라 한다.
ACK/NACK이 PUSCH 상으로 전송되면, 용량 제한이 PUCCH 보다 완화되어 복수의 서빙 셀의 복수의 UL 전송 블록에 대한 개별적인 ACK/NACK(공간 번들링은 수행할 수도 않할 수도 있음)을 모두 전송할 수 있다. 하지만, ACK/NACK 피기백은 UL 전송 블록의 천공을 수반하므로, 지나치게 많은 비트 수를 ACK/NACK이 차지하는 것은 데이터 오류를 유발할 수 있다.
따라서, 하나 또는 그 이상의 서빙 셀이 있을 때, 전술한 ACK/NACK 다중화 방식인 번들링 ACK 또는 ACK 카운터를 사용하여 피기백 ACK/NACK을 전송하는 것을 제안한다. ACK 카운터가 사용될 때, 피기백 ACK/NACK은 모듈로 연산을 통해 고정된 비트 수를 가질 수 있다. 기지국은 단말에게 번들링 ACK, ACK 카운터 및 개별적인 ACK/NACK 비트 전송 방식 중 어느 방식을 사용할 지 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 단말에게 번들링 ACK 및 ACK 카운터 중 어느 방식을 사용할 지 알려줄 수 있다.
번들링 ACK 또는 ACK 카운터를 이용하여 ACK/NACK 피기백을 수행할 때, 피기백 ACK/NACK의 페이로드(payload) 크기를 적응적으로 결정하기 위하여, PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트가 피기백 ACK/NACK의 페이로드에 관한 피기백 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 피기백 정보는 복수의 서빙셀에 대해 스케줄링된 PDSCH의 개수(또는 서브프레임의 개수) 중 최대값을 포함할 수 있다. DL 그랜트내에 포함되는 DAI와 비교하여, 상기 최대값은 UL 그랜트에 포함되므로 UL-DAI라 표기한다. 스케줄링된 PDSCH는 PDCCH에 의해 지시된 PDSCH 만을 포함할 수 있고, 또는 SPS PDSCH를 더 포함할 수 있다. 1차 셀에서 스케줄링된 PDSCH의 수가 4, 2차 셀에서 스케줄링된 PDSCH의 수가 3이면, UL-DAI의 값은 4이다.
다른 실시예에서, 피기백 정보는 적어도 하나의 스케줄링된 PDSCH가 전송되는 서빙 셀에 대한 비트맵 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 3개의 서빙 셀이 있고, 제1 서빙 셀에서만 스케줄링된 PDSCH가 있으면, 비트맵 정보는 '100'과 같이 나타낼 수 있다.
이하에서, 스케줄링된(scheduled) PDSCH는 동적 PDSCH와 정적(static) PDSCH를 포함할 수 있다. 동적 PDSCH는 대응하는 PDCCH를 갖는 PDSCH이다. 즉, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH가 동적 PDSCH이다. 정적 PDSCH는 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH이다. 정적 PDSCH의 일 예가 SPS PDSCH이다.
이제, 피기백 정보를 이용한 본 발명의 실시예에 따른 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
피기백 정보는 스케줄링된 PDSCH의 개수를 나타내는 UL-DAI를 포함할 수 있다. 또는 UL-DAI는 스케줄링된 PDSCH를 갖는 서브프레임의 개수를 나타낼 수 있다. 2 비트 UL-DAI를 기반으로 DL:UL=9:1인 TDD 구성까지 고려할 경우, 아래와 같은 모듈로-4 연산을 적용할 수 있다.
- 스케줄링된 PDSCH의 개수가 1 또는 5 또는 9인 경우 UL-DAI = 1
- 스케줄링된 PDSCH의 개수가 2 또는 6인 경우 UL-DAI = 2
- 스케줄링된 PDSCH의 개수가 3 또는 7인 경우 UL-DAI = 3
- 스케줄링된 PDSCH의 개수가 0 또는 4 또는 8인 경우 UL-DAI = 4
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 일 예를 나타낸다. M=4이고, 특정 UL 서브프레임에 연결된 4개의 DL 서브프레임 #1, #2, #3, #4를 고려하자. DL 서브프레임의 개수나 배치는 예시에 불과하다.
제1 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1, #2 및 #4에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1, DAI=2 및 DAI=3이다.
제2 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1 및 #3에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1 및 DAI=2이다.
이어서, 단말은 UL 그랜트를 수신한다. UL 그랜트는 PUSCH를 위한 자원 할당과 UL-DAI를 포함한다. UL-DAI는 2개의 서빙 셀에서 가장 큰 DAI의 개수(또는 가장 큰 스케줄링된 PDSCH의 개수)를 포함하므로, 여기서는 UL-DAI=3이다.
단말은 UL-DAI에 따라 ACK/NACK 상태를 결정한다. 이 예제에서, UL-DAI=3이다.
제1 서빙셀에서 첫번째와 두번째 PDSCH가 ACK, 세번째 PDSCH가 NACK 이라고 하고, 제2 서빙셀에서 두개의 PDSCH가 모두 ACK이라고 하자. 대응되는 DAI가 경우에 대해서는 NACK 또는 DTX로 간주할 수 있다.
따라서, 제1 서빙 셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK, NACK)이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK, NACK/DTX)이 된다.
복수의 서빙 셀에 대한 자원 선택이 설정되는 원래 설정에 의하면, M=4이므로, 제1 서빙 셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK, NACK/DTX, NACK)과 같을 수 있고, 제2 서빙셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX)과 같이 되어, 전체 ACK/NACK 전송을 위해 적어도 8비트가 필요하다.
하지만, 제안된 실시예 따르면, ACK/NACK을 구성하기 위해, UL-DAI를 사용하고, 전체 ACK/NACK 전송을 위해 적어도 6비트가 필요하다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 다른 예를 나타낸다.
제1 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1 및 #2에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1 및 DAI=2이고, 모두 ACK이라고 하자.
제2 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1 및 #3에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1 및 DAI=2 이고, 첫번째 PDSCH는 NACK, 두번째 PDSCH는 ACK이라고 하자.
PUSCH로 ACK/NACK이 다중화되면, M을 UL-DAI로 대체하는 것을 제안한다. 따라서, M=4 대신 UL-DAI에 따라 ACK/NACK을 구성한다. 따라서, 제1 서빙 셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK)이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (NACK, ACK)이 된다.
정적 PDSCH가 스케줄링된 PDSCH에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 11의 예에서, 제1 서빙셀의 DL 서브프레임 #3에 SPS PDSCH가 존재할 때, UL-DAI=3이 된다.
피기백 ACK/NACK의 경우에도 SPS 오버라이드가 발생할 수 있다. 이 경우 DAI 외에 추가적으로 UL-DAI를 이용하여 ACK/NACK 불일치를 해결할 수 있다.
피기백 ACK/NACK이 적용될 때 단말이 SPS 오버라이드를 인식할 수 있는 경우는 다음과 같다: SPS PDSCH가 DL 서브프레임 N (1≤N≤M)으로 설정될 때, 단말이 DL 서브프레임 N에서 동적 PDCCH를 검출하거나, DL 서브프레임 N-1 과 DL 서브프레임 N+1 을 통해 수신한 2개의 DAI 값의 차이가 2가 되거나, DL 서브프레임 L (N+1≤L≤M)을 통해 수신한 DAI 값이 L이거나, 마지막으로 수신한 DAI 값이 UL-DAI와 동일한 경우.
이제 ACK/NACK 카운터와 피기백 정보를 이용한 본 발명의 실시예에 따른 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 일 예를 나타낸다. M=4이고, 특정 UL 서브프레임에 연결된 4개의 DL 서브프레임 #1, #2, #3, #4를 고려하자. DL 서브프레임의 개수나 배치는 예시에 불과하다.
제1 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1, #2, #3 및 #4에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1, DAI=2, DAI=3, 및 DAI=4이다.
제2 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1 및 #3에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1 및 DAI=2 이다.
이어서, 단말은 UL 그랜트를 수신한다. UL 그랜트는 PUSCH를 위한 자원 할당과 UL-DAI를 포함한다. UL-DAI는 2개의 서빙 셀에서 가장 큰 DAI의 개수(또는 가장 큰 스케줄링된 PDSCH의 개수)를 포함하므로, 여기서는 UL-DAI=4이다.
단말은 UL-DAI에 따라 ACK/NACK 카운터를 결정한다. 제1 서빙셀에서 4개의 PDSCH가 모두 ACK 이고, 제2 서빙셀에서 DAI=1을 갖는 PDSCH가 ACK, DAI=2를 갖는 PDSCH가 NACK이라고 하자. 제1 서빙셀에 대한 ACK 카운터의 값은 4이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK 카운터의 값은 1이다.
본 예제에 의하면, 하나의 ACK 카운터를 표현하기 위해 각 서빙셀 당 3비트가 필요하다. 또는, 2 비트의 ACK를 사용하고, ACK 카운터 값에 모듈로 연산을 적용할 수도 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 ACK/NACK 전송의 다른 예를 나타낸다.
제1 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1에서 DAI=1을 갖는 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 DL 전송블록을 수신한다.
제2 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #3에서 DAI=1을 갖는 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 DL 전송블록을 수신한다.
이어서, 단말은 UL 그랜트를 수신하고, UL-DAI=1이다.
단말은 UL-DAI에 따라 ACK/NACK 카운터를 결정한다. 제1 서빙셀에서 DAI=1을 갖는 PDSCH가 ACK, 제2 서빙셀에서 DAI=1을 갖는 PDSCH가 NACK이라고 하자. 제1 서빙셀에 대한 ACK 카운터의 값은 1이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK 카운터의 값은 0이다.
정적 PDSCH가 스케줄링 PDSCH에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 예에서, 제1 서빙셀의 DL 서브프레임 #3에 SPS PDSCH가 존재할 때, UL-DAI=2이 된다.
UL-DAI의 값에 따라, 다른 ACK/NACK 다중화가 사용될 수 있다. 예를 들어, UL-DAI <= 2이면, 도 10 및 11의 실시예와 같은 개별적인 ACK/NACK 비트가 사용될 수 있다. UL-DAI > 2이면, 도 12 및 13의 실시예와 같은 ACK 카운터가 사용될 수 있다.
이제 전술한 표 8-11, 표 14-15의 ACK/NACK 맵핑을 적용하여 피기백 ACK/NACK을 구성하는 방안에 대해 기술한다.
도 10의 실시예를 참조하여 기술하면, 복수의 서빙 셀에 대한 자원 선택이 설정되는 원래 설정에 의하면, M=4이므로, 표 15에 따라 ACK/NACK 상태를 결정한다. HARQ-ACK(j)에서 j는 DAI에 대응하고, 대응되는 DAI가 없는 HARQ-ACK(j)에 대해서는 NACK 또는 DTX로 간주할 수 있다. 이는 제1 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4)}={A, A, N/D, any}, 제2 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4)}={A, A, N/D, any}로 가정하고, ACK/NACK 응답을 구성함을 의미한다.
하지만, 본 발명의 일 실시예에 따르면, PUSCH로 ACK/NACK이 다중화되면, M을 UL-DAI로 대체하는 것을 제안한다. 따라서, M=4 대신 M=3인 표 14에 따라 ACK/NACK 상태를 결정한다. 이는 제1 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3)}={A, A, N/D}, 제2 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3)}={A, A, N/D}로 가정하고, ACK/NACK 응답을 구성함을 의미한다.
UL-DAI=3에 따라, 표 14의 ACK/NACK 상태를 기준으로 ACK/NACK 응답이 구성된다. 예를 들어, 상기 ACK/NACK 상태에 대응되는 b(0)b(1)='10'을 얻고, b(0)b(1)를 UL 전송 블록의 천공된 비트에 대체함으로써 ACK/NACK 응답을 구성할 수 있다. 또는, 상기 ACK/NACK 상태에 대응되는 복수의 비트들을 얻고, 획득된 비트들을 UL 전송 블록의 천공된 비트에 대체함으로써 ACK/NACK 응답을 구성할 수 있다.
도 11의 실시예를 참조하여 기술하면, 복수의 서빙 셀에 대한 자원 선택이 설정되는 원래 설정에 의하면, M=4이므로, 표 15에 따라 ACK/NACK 상태를 결정한다. 이는 제1 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4)}={A, A, N/D, any}, 제2 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3), HARQ-ACK(4)}={N, any, any, any}로 가정하고, ACK/NACK 응답을 구성함을 의미한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, PUSCH로 ACK/NACK이 다중화되면, M을 UL-DAI로 대체하는 것을 제안한다. 따라서, M=4 대신 M=2인 표 8 또는 9에 따라 ACK/NACK 상태를 결정한다. 이는 제1 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2)}={A, A}, 제2 서빙셀에 대해 {HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2)}={N, A}로 가정하고, ACK/NACK 응답을 구성함을 의미한다.
SPS PDSCH가 존재할 때 ACK/NACK 상태의 위치에 대한 불일치를 방지하기 위해, PUSCH 상으로 피기백 ACK/NACK 가 전송될 때, 표 8 내지 표 11의 HARQ-ACK(j) (1≤j≤UL-DAI)은 해당되는 서빙 셀에 대해 다음과 같이 정의될 수 있다.
(1) ACK/NACK이 PUSCH 상으로 전송되고, 정적 PDSCH가 없는 경우
UL-DAI=1 일 때, 공간 번들링이 적용되지 않으며, DAI=1에 대응되는 각 코드워드에 대한 개별적인 ACK/NACK 상태가 ACK/NACK 응답으로써 전송된다.
UL-DAI=2 일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(1)는 DAI=1를 갖는 PDSCH 전송에 대응되고, HARQ-ACK(2)는 DAI=2를 갖는 PDSCH 전송에 대응된다.
UL-DAI=3 또는 4일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(j), 1≤j≤M, 은 PDCCH 내의 DAI가 j을 가진 PDSCH 전송에 대응된다.
(2) ACK/NACK이 PUSCH 상으로 전송되고, 정적 PDSCH가 있는 경우
UL-DAI=1 일 때, 공간 번들링이 적용되지 않으며, 각 코드워드에 대한 개별적인 ACK/NACK 상태가 ACK/NACK 응답으로써 전송된다. 이때, 정적 PDSCH는 첫번째 코드워드에 대응된다.
UL-DAI=2 일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(1)는 DAI=1를 갖는 PDSCH 전송에 대응되고, HARQ-ACK(2)는 정적 PDSCH에 대응된다.
UL-DAI=3 또는 4일 때, 공간 번들링이 적용되고, HARQ-ACK(1)은 정적 PDSCH에 대한 ACK/NACK이고, HARQ-ACK(j), 2≤j≤UL-DAI, 은 PDCCH 내의 DAI가 j-1을 가진 PDSCH 전송에 대응된다.
UL-DAI=4에 대응하는 상기 표 11은 ACK/NACK 상태의 중복 매핑으로 인한 성능 열화를 줄이도록 설계되었다. (A, D, D, D)만이 (A, A, A, A)와 중복 매핑되고, (A, D, D, D)를 제외한 (A, N/D, any, any)들은 (N/D, any, any, any)와 동일하게 (즉, ACK이 존재하지 않는 것으로) 처리된다. 이는 4개의 스케줄링된 PDSCH에 대해 (A, D, D, D)이 되는 확률, 즉 순차적으로 스케줄링된 3개의 PDSCH에 대하여 연속적으로 수신에 실패할 확률이 매우 낮은 것을 고려한 것이다.
하지만, ACK/NACK이 PUSCH로 피기백될 때, 전송되는 ACK/NACK 응답의 비트수를 다소 늘려서 손실되는 (A, N/D, any, any)을 의미있는(즉, ACK이 존재하는) ACK/NACK 상태로 매핑하는 방법을 고려할 수 있다. 보다 구체적으로, 각 서빙 셀에 대해 다음과 같이 5가지의 ACK/NACK 상태를 정의할 수 있다.
표 16
HARQ-ACK(1),HARQ-ACK(2),HARQ-ACK(3),HARQ-ACK(4) ACK/NACK 상태
A, A, A, A #1
A, A, A, N/D #2
(A, A, N/D, any) #3
(A, N/D, any, any) #4
(N/D, any, any, any) #5
따라서, L개의 서빙셀에 대한 피기백 ACK/NACK을 가정하면, L개의 서빙셀 모두에 대한 전체 ACK/NACK 상태의 경우의 수는 5L 가 된다. 예를 들어, UL-DAI = 4이고, 2개의 서빙셀 일 때, 전체 ACK/NACK 상태의 경우의 수는 25가 되고, 총 5 비트의 피기백 ACK/NACK을 획득할 수 있다. 또는, 서빙셀 별로 독립적인 피기백 ACK/NACK 비트를 구성하는 것도 가능하며, 이때에는 각 서빙셀에 대하여 3 비트의 피기백 ACK/NACK을 구성함으로써 결과적으로 총 3L 비트의 피기백 ACK/NACK을 획득할 수 있다 (따라서, 상기 예의 경우 피기백 ACK/NACK은 총 6 비트가 된다).
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송을 나타낸 흐름도이다.
단말은 복수의 서빙셀 각각으로부터 DL 전송블록을 수신한다(S1410). 각 서빙셀 마다 UL 서브프레임이 M DL 서브프레임이 연결되어 있다고 한다. 단말은 M DL 서브프레임 각각에서 PDCCH를 모니터링하여 동적 PDSCH를 수신하거나, 또는 PDCCH 없이 SPS PDSCH를 수신할 수도 있다.
단말은 UL 그랜트를 수신하는지 여부를 판단한다(S1420). UL 그랜트는 PUSCH를 위한 UL 자원 할당과 피기백 정보를 포함한다. 피기백 정보는 UL-DAI에 관한 정보를 포함한다.
UL-DAI가 수신되면, 단말은 UL-DAI에 따라 ACK/NACK 응답을 결정한다(S1430). 예를 들어, 단말은 M을 UL-DAI로 대체하여, 표 8-11, 표 14-15의 ACK/NACK 맵핑을 적용하여 ACK/NACK 응답을 결정할 수 있다. M=4라도, UL-DAI가 3이면, 표 14의 ACK/NACK 상태로부터 ACK/NACK 응답을 결정할 수 있다.
단말은 ACK/NACK 응답을 UL 전송 블록과 다중화한다(S1440). 다중화하는 방법에는 제한이 없으며, 기존 3GPP LTE에서 수행한 방식과 동일하게 다중화될 수 있다.
단말은 다중화된 ACK/NACK 응답을 PUSCH 상으로 전송한다(S1450).
만약 UL 그랜트가 수신되지 않으면, 단말은 M에 따라 ACK/NACK 응답을 결정한다(S1460). M=4 이면, 표 15의 ACK/NACK 상태로부터 ACK/NACK 응답을 결정할 수 있다.
단말은 ACK/NACK 응답을 PUCCH 상으로 전송한다(S1470).
제안된 실시예에 의하면, UL:DL=1:M 으로 설정된 TDD 시스템에서 UL-DAI를 기반으로 동적으로 ACK/NACK을 구성하기 위한 설정을 변경한다. 단말과 기지국 간 ACK/NACK 불일치를 줄일 수 있다.
UL-DAI의 값이 피기백 정보에 직접 포함되지 않고, 피기백 정보는 다음 3개의 상태 중 하나를 지시하는 상태 정보를 포함할 수 있다.
- 상태 #1 : UL-DAI=0
- 상태 #2 : UL-DAI=1
- 상태 #3 : UL-DAI > 1
모듈로-4 연산이 사용될 때, UL-DAI=0 과 UL-DAI=4가 중복 맵핑되는 것과 같이, 모듈로 연산으로 인한 UL-DAI의 중복 맵핑을 방지할 수 있다. 단말은 상태 #1을 지시하는 상태 정보를 수신하면, UCI 피기백을 수행하지 않는다. 단말은 상태 #2을 지시하는 상태 정보를 수신하면, 1 비트 ACK/NACK 카운터를 이용한 UCI 피기백을 수행할 수 있다.
또는, 피기백 정보는 다음 4개의 상태 중 하나를 지시하는 상태 정보를 포함할 수 있다.
- 상태 #1 : UL-DAI=0
- 상태 #2 : UL-DAI=1
- 상태 #3 : UL-DAI=2
- 상태 #4 : UL-DAI > 2
단말은 상태 #1을 지시하는 상태 정보를 수신하면, UCI 피기백을 수행하지 않는다. 단말은 상태 #2을 지시하는 상태 정보를 수신하면, 1 비트 ACK/NACK 카운터를 이용한 UCI 피기백을 수행할 수 있다. 단말은 상태 #3 또는 상태 #4을 지시하는 상태 정보를 수신하면, 2 비트 ACK/NACK 카운터를 이용한 UCI 피기백을 수행할 수 있다.
또는, 피기백 ACK/NACK의 크기는 UL-DAI의 값에 관계없이 각 서빙셀 당 고정될 수 있다.
한편, DL:UL=M:1인 TDD 설정에서, 단말은 UL-DAI를 참조하지 않고(무시하고), ACK/NACK 피기백을 수행할 수 있다.
- M=1 일 때, 단말은 각 서빙셀마다 1비트의 ACK/NACK 응답을 획득한다.
- M=2 일 때, 단말은 각 서빙셀마다 표 8 또는 9에 나타난 바와 같이 2 비트의 ACK/NACK 응답을 획득한다.
- M=3 일 때, 단말은 각 서빙 셀마다 표 10에 나타난 바와 같이 2 비트의 ACK/NACK 응답을 획득한다.
- M=4 일 때, 단말은 각 서빙 셀마다 표 16에 나타난 바와 같이 ACK/NACK 응답을 구성하여, 2개의 서빙 셀에 대해 5비트(서빙셀 별로 ACK/NACK 비트를 구성하는 경우 6비트)의 ACK/NACK 응답을 획득한다.
UL-DAI를 기반으로 피기백 ACK/NACK을 구성하면, DL 스케줄링이 모든 서빙셀에 걸쳐 비교적 균일하게 수행될 때 적합할 수 있다. 하지만, 특정 서빙셀에만 DL 스케줄링이 집중되면, 불균등한 UL-DAI가 모든 서빙셀에게 적용되어 피기백 ACK/NACK의 페이로드의 크기가 커질 수 있다.
UL-DAI는 PUSCH 내에서 피기백 ACK/NACK이 사용되는 자원을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀 당 ACK/NACK은 2비트로 고정되고, M=2 일 때 표 8 또는 표 9, M=3 일 때 표 10, M=4 일 때 표 11의 ACK/NACK 맵핑을 사용한다고 하자.
3GPP TS 36.212 V8.7.0 (2009-05)의 5.2.2.6절에 의하면, 피기백 ACK/NACK을 위한 코당된 심벌의 개수 Q'는 다음과 같이 결정된다.
수학식 3
Figure PCTKR2011009326-appb-M000003
여기서, O는 ACK/NACK 비트 수, MPUSCH sc는 현재 서브프레임에서 PUSCH 전송을 위한 대역폭, NPUSCH-initial symb는 동일한 전송 블록에 대한 초기 PUSCH 전송을 위한 서브프레임 당 OFDM 심벌의 개수, MPUSCH-initial sc, C, Kr은 동일한 전송 블록에 대한 초기 PDCCH로부터 획득된다.
PUSCH 내에서 ACK/NACK 전송에 사용되는 자원은 UL-DAI에 따라 조절될 수 있다. 구체적으로 UL-DAI가 N 비트를 포함한다고 하자. 이에 의하면, 상기 수학식 3의 파라미터 O를 UL-DAI 값에 따라 2N 가지의 값으로 정의할 수 있다.
피기백 ACK/NACK의 비트 수를 OACK라 하자. 2개의 서빙셀이 있고, 서빙셀 당 ACK/NACK은 2비트로 고정되면, OACK=4이다.
UL-DAI를 W ∈ {1, ..., 2N }으로 정의하고, 상기 파라미터 O는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
수학식 4
Figure PCTKR2011009326-appb-M000004
2 비트 UL-DAI를 W ∈ {1, ..., 4 }으로 정의하면, 상기 파라미터 O는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2011009326-appb-M000005
상기 수학식 3은 하나의 서빙셀에서 하나의 UL 전송 블록이 전송될 때의 경우이다.
하나의 서빙셀에서 2개의 UL 전송 블록이 전송될 때, 피기백 ACK/NACK을 위한 코당된 심벌의 개수 Q'는 다음과 같이 결정된다.
수학식 6
Figure PCTKR2011009326-appb-M000006
여기서, O≤2 일 때, Q'min=O, O>2 일 때 Q'min은 각 전송 블록의 변조 차수에 따라 정의된다.
수학식 7
Figure PCTKR2011009326-appb-M000007
여기서, 윗첨자 (1)는 첫번째 UL 전송 블록에 대한 파라미터, 윗첨자 (2)는 두번째 전송 블록에 대한 파라미터를 나타낸다.
ACK/NACK이 정적 PUSCH 상로 피기백될 경우, UL-DAI가 가질 수 있는 최대값 즉, O=OACK=4를 적용하여 피기백 ACK/NACK을 구성할 수 있다. 정적 PUSCH는 UL 그랜트없이 미리 할당된 자원을 이용하여 전송되는 PUSCH를 말한다.
이제 피기백 정보가 적어도 하나의 스케줄링된 PDSCH가 전송되는 서빙 셀에 대한 비트맵 정보를 포함하는 실시예에 대해 기술한다.
2비트 UL-DAI가 사용될 때, 2개의 서빙셀에 대해 스케줄링 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 스케줄링된 PDSCH가 있는 서빙셀은 비트 '1'로 표시하고, 스케줄링된 PDSCH가 없는 서빙셀은 비트 '0'로 표시한다고 하자.
도 15는 비트맵 정보를 이용한 ACK/NACK 전송의 일 예를 나타낸다.
M=4이고, 특정 UL 서브프레임에 연결된 4개의 DL 서브프레임 #1, #2, #3, #4를 고려하자. DL 서브프레임의 개수나 배치는 예시에 불과하다.
제1 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1, #2 및 #4에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1, DAI=2 및 DAI=3이다.
제2 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1 및 #3에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1 및 DAI=2이다.
이어서, 단말은 UL 그랜트를 수신한다. UL 그랜트는 PUSCH를 위한 자원 할당과 UL-DAI를 포함한다. UL-DAI는 스케줄링된 서빙셀을 지시하는 비트맵 정보를 포함하고, 여기서는 UL-DAI='11'이다.
제1 서빙셀에서 첫번째와 두번째 PDSCH가 ACK, 세번째 PDSCH가 NACK 이라고 하고, 제2 서빙셀에서 두개의 PDSCH가 모두 ACK이라고 하자. HARQ-ACK(j)에서 j는 DAI에 대응하고, 대응되는 DAI가 없는 HARQ-ACK(j)에 대해서는 NACK 또는 DTX로 간주할 수 있다.
따라서, 제1 서빙 셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK, NACK, DTX)이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK, DTX, DTX)이 된다. 따라서, 전체 ACK/NACK 전송을 위해 적어도 8비트가 필요하다.
도 16은 비트맵 정보를 이용한 ACK/NACK 전송의 다른 예를 나타낸다.
제1 서빙 셀에서, 단말은 DL 서브프레임 #1, #2 및 #4에서 각각 PDCCH를 검출하고, 대응되는 PDSCH 상으로 각각 DL 전송블록을 수신한다. DAI=1, DAI=2 및 DAI=3이다.
제2 서빙 셀에서, 스케줄링되는 PDSCH가 없다.
UL-DAI는 스케줄링된 서빙셀을 지시하는 비트맵 정보를 포함하고, 여기서는 UL-DAI='10'이다.
제1 서빙셀에서 첫번째와 두번째 PDSCH가 ACK, 세번째 PDSCH가 NACK 이라고 하자. 따라서, 제1 서빙 셀에 대한 ACK/NACK 응답은 (ACK, ACK, NACK, DTX)이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK/NACK 응답은 없다. 따라서, 전체 ACK/NACK 전송을 위해 적어도 4비트가 필요하다.
도 17은 도 15의 예에서 ACK 카운터를 사용한 예이다. UL-DAI='11'이다. 제1 서빙 셀에 대한 ACK 카운터는 2이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK 카운터는 2이다.
도 18은 도 16의 예에서 ACK 카운터를 사용한 예이다. UL-DAI='10'이다. 제1 서빙 셀에 대한 ACK 카운터는 2이고, 제2 서빙셀에 대한 ACK 카운터는 필요없다.
복수의 서빙 셀이 존재하는 경우, 복수의 PUSCH가 전송될 수 있다. 또는, UL 그랜트 없이(또는 PDCCH 없이) 전송되는 정적 PUSCH도 존재할 수 있다. 복수의 PUSCH 중 어느 PUSCH에 ACK/NACK이 다중화되는지 문제된다.
정적 PUSCH가 없고, 복수의 동적 PUSCH 만 있을 때, UL-DAI는 하나의 UL 서브프레임에 대응되는 DL 서브프레임의 수를 지시하고, 단말은 UL-DAI에 따라 피기백 ACK/NACK을 구성할 수 있다. 또는 단말은 모든 서빙셀에 스케줄링된 PDSCH가 있음으로 설정하고 피기백 ACK/NACK을 구성할 수 있다.
정적 PUSCH가 있고, 적어도 하나의 동적 PUSCH가 있을 때, 단말은 동적 PUSCH를 지시하는 UL 그랜트 내의 피기백 정보를 기반으로 피기백 ACK/NACK을 구성할 수 있다.
정적 PUSCH가 있을 때 동적 PUSCH의 유무에 상관없이 정적 PUSCH 상으로 피기백 ACK/NACK이 전송될 수 있다. UL-DAI는 하나의 UL 서브프레임에 대응되는 DL 서브프레임의 수를 지시하고, 단말은 UL-DAI에 따라 피기백 ACK/NACK을 구성할 수 있다. 또는 단말은 모든 서빙셀에 스케줄링된 PDSCH가 있음으로 설정하고 피기백 ACK/NACK을 구성할 수 있다.
하나의 UL 서브프레임에서 복수 UL CC를 통해 전송되는 복수의 PUSCH를 스케줄링하기 위해 복수의 UL 그랜트가 필요하고, 복수의 UL 그랜트를 통해 복수의 UL-DAI가 전송될 수 있다. 피기백 ACK/NACK에 관한 단말과 기지국간 불일치를 방지하기 위해 상기 복수의 UL-DAI는 동일한 값으로 설정되는 것이 바람직하다.
UL-DAI의 값들이 동일하지 않을 경우 대응하는 PUSCH 전송을 포기할 수 있다. 해당되는 모든 UL 그랜트는 폐기될 수 있다. 만약 정적 PUSCH가 있으면, 단말은 M에 따라 및/또는 모든 서빙셀에 대해 피기백 ACK/NACK 을 구성하고, 정적 PUSCH 상으로 피기백 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 만약 정적 PUSCH가 없으면, 단말은 PUCCH 상으로 ACK/NACK 응답을 전송할 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 기기를 나타낸 블록도이다.
단말(50)은 메모리(memory, 51), 프로세서(processor, 52) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 53)을 포함한다. 메모리(51)는 프로세서(52)와 연결되어, 프로세서(52)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(53)는 프로세서(52)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(52)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예들에서 단말의 동작은 프로세서(52)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(52)는 ACK/NACK을 구성하고, PUSCH 또는 PUCCH 상으로 ACK/NACK을 전송한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (12)

  1. 상향링크 서브프레임에 M(M≥1)개의 하향링크 서브프레임에 연결된 TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법에 있어서,
    단말이 기지국으로부터 복수의 서빙셀 각각에 대한 상기 M 하향링크 서브프레임에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록을 수신하는 단계;
    상기 단말이 상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트를 수신하되, 상기 상향링크 그랜트는 상향링크 자원 할당과 피기백 정보를 포함하되, 상기 피기백 정보는 M과 같거나 작은 인덱스를 포함하는 단계;
    상기 단말이 상기 피기백 정보에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하는 단계;
    상기 단말이 상기 ACK/NACK 응답을 상향링크 전송 블록에 다중화하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 상향링크 자원 할당을 이용하여 상기 다중화된 ACK/NACK 응답을 전송하는 단계를 포함하는 ACK/NACK 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 인덱스는 각 서빙셀에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록를 갖는 하향링크 서브프레임의 개수 중 최대값을 지시하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 상향링크 그랜트가 수신되지 않으면, M에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 ACK/NACK 응답을 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    각 하향링크 전송 블록은 각 PDSCH(physical downlink shared channel) 상으로 수신되고, PDSCH는 대응하는 PDCCH(physical downlink control channel) 상의 하향링크 그랜트 내의 하향링크 자원 할당에 의해 지시되고,
    상기 하향링크 그랜트는 할당된 PDSCH 전송을 갖는 PDCCH의 축적된 개수를 지시하는 DAI(downlink assignment index)를 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 복수의 서빙셀은 제1 서빙셀 및 제2 서빙셀을 포함하고,
    상기 인덱스가 3이면, 상기 ACK/NACK 응답은 다음 표를 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
    Figure PCTKR2011009326-appb-I000001
    여기서, 'A'는 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK, 'N'는 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 NACK, 'D'는 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 DTX(no transmission), 'any'는 ACK, NACK 및 DTX 중 하나를 지시하고,
    대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH 전송이 없을 때, HARQ-ACK(j)는 대응하는 PDCCH 내의 DAI 값 j를 갖는 PDSCH 상의 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK/DTX이다.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제1 서빙셀에 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH 전송이 있을 때, 상기 제1 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(1)은 대응하는 PDCCH를 없는 PDSCH 상의 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK/DTX이고, 제1 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(j),j=2,3, 는 대응하는 PDCCH 내의 DAI 값 j-1 를 갖는 PDSCH 상의 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK/DTX이다.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 인덱스가 4이면, 상기 ACK/NACK 응답은 다음 표를 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
    Figure PCTKR2011009326-appb-I000002
    Figure PCTKR2011009326-appb-I000003
    여기서, 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH 전송이 없을 때, HARQ-ACK(j)는 대응하는 PDCCH 내의 DAI 값 j를 갖는 PDSCH 상의 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK/DTX이다.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제1 서빙셀에 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH 전송이 있을 때, 상기 제1 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(1)은 대응하는 PDCCH를 없는 PDSCH 상의 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK/DTX이고, 제1 서빙셀에 대한 HARQ-ACK(j),j=2,3,4, 는 대응하는 PDCCH 내의 DAI 값 j-1 를 갖는 PDSCH 상의 대응하는 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK/DTX이다.
  9. 상향링크 서브프레임에 M(M≥1)개의 하향링크 서브프레임에 연결된 TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 무선 기기에 있어서,
    무선 신호를 전송하는 RF부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    기지국으로부터 복수의 서빙셀 각각에 대한 상기 M 하향링크 서브프레임에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록을 수신하고,
    상기 기지국으로부터 상향링크 그랜트를 수신하되, 상기 상향링크 그랜트는 상향링크 자원 할당과 피기백 정보를 포함하되,
    상기 피기백 정보에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하고,
    상기 ACK/NACK 응답을 상향링크 전송 블록에 다중화하고, 및
    상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 상향링크 자원 할당을 이용하여 상기 다중화된 ACK/NACK 응답을 전송하는 무선 기기.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 인덱스는 각 서빙셀에서 적어도 하나의 하향링크 전송 블록를 갖는 하향링크 서브프레임의 개수 중 최대값을 지시하는 것을 특징으로 하는 무선 기기.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 상향링크 그랜트가 수신되지 않으면, M에 따라 상기 적어도 하나의 하향링크 전송 블록에 대한 ACK/NACK 응답을 결정하고, 및
    상기 기지국으로 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 ACK/NACK 응답을 전송하는 것을 특징으로 하는 무선 기기.
  12. 제 9 항에 있어서,
    각 하향링크 전송 블록은 각 PDSCH(physical downlink shared channel) 상으로 수신되고, PDSCH는 대응하는 PDCCH(physical downlink control channel) 상의 하향링크 그랜트 내의 하향링크 자원 할당에 의해 지시되고,
    상기 하향링크 그랜트는 할당된 PDSCH 전송을 갖는 PDCCH의 축적된 개수를 지시하는 DAI(downlink assignment index)를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 기기.
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