WO2012108720A2 - 무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2012108720A2
WO2012108720A2 PCT/KR2012/001005 KR2012001005W WO2012108720A2 WO 2012108720 A2 WO2012108720 A2 WO 2012108720A2 KR 2012001005 W KR2012001005 W KR 2012001005W WO 2012108720 A2 WO2012108720 A2 WO 2012108720A2
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subframes
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nack
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서동연
안준기
양석철
김민규
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엘지전자 주식회사
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L2001/125Arrangements for preventing errors in the return channel

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting ACK / NACK indicating an acknowledgment in a wireless communication system supporting carrier aggregation.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • CoMP Cooperative Multiple Point Transmission
  • relay the most basic and stable solution is to increase the bandwidth.
  • CA Carrier aggregation
  • one or more component carriers are aggregated to support broadband. For example, if one component carrier corresponds to a bandwidth of 5 MHz, four carriers are aggregated to support a bandwidth of up to 20 MHz. Such a system supporting carrier aggregation is called a carrier aggregation system.
  • all carriers use the same type of frame. That is, all carriers used a frequency division duplex (FDD) frame or a time division duplex (TDD) frame.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • it is also considered to use a different type of frame for each carrier.
  • some of the carrier groups constituting the carrier aggregation system are considered to use a TDD frame but different UL-DL configuration.
  • a hybrid automatic repeat request that receives acknowledgment information about transmitted data, that is, an acknowledgment / not-acknowledgement (ACK / NACK) and transmits retransmission data when an error occurs in the transmitted data.
  • a receiver may perform decoding by combining data originally transmitted by a transmitter and data that is retransmitted.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting ACK / NACK in a carrier aggregation system.
  • a method for transmitting an acknowledgment / not-acknowledgement (ACK / NACK) of a terminal in a wireless communication system includes receiving uplink-downlink (UL-DL) configuration information for a plurality of subframes ; Receiving data in at least one subframe of the plurality of subframes; Configuring an ACK / NACK for the received data; And transmitting the ACK / NACK through an uplink subframe, wherein the plurality of subframes correspond to the uplink subframe, and the plurality of subframes are fixed to downlink subframes, respectively.
  • UL-DL uplink-downlink
  • ACK / NACK payload size indicating the information bit size of the ACK / NACK is the number of default downlink subframes, the number of flexible subframes and the plurality of subframes among the plurality of subframes. And is determined based on the transmission mode of the frames.
  • the ACK / NACK payload size is a value obtained by multiplying the total number of flexible subframes included in the plurality of subframes by the number of default downlink subframes and the number of maximum transmittable codewords in each subframe. It may be the same number of bits.
  • the ACK / NACK payload size is obtained by adding the number of subframes recognized by the UE as a downlink subframe and the number of default downlink subframes among the flexible subframes included in the plurality of subframes.
  • the number of bits equal to a value obtained by multiplying the maximum number of codewords that can be transmitted in a frame.
  • the ACK / NACK payload size is a value obtained by multiplying the total number of flexible subframes included in the plurality of subframes by the number of maximum transmittable codewords in the flexible subframe and the plurality of subframes.
  • the number of bits equal to the sum of the number of default downlink subframes and the number of maximum transmittable codewords in the default downlink subframe may be added.
  • the plurality of subframes and the uplink subframe may be subframes of a primary cell.
  • the plurality of subframes may be subframes of a secondary cell, and the uplink subframe may be a subframe of a primary cell.
  • At least one subframe of the plurality of subframes may be a subframe of the primary cell, and the remaining subframes may be subframes of the secondary cell.
  • Uplink-downlink (UL-DL) configuration information for the plurality of subframes may be received through a primary cell.
  • the ACK / NACK may be transmitted using a physical uplink control channel (PUCCH) format 1a or 1b.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a physical uplink (PUCCH) control channel may transmit the ACK / NACK using format 1a or 1b.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) format In case of receiving only a PDCCH requesting an ACK / NACK response only in one default downlink subframe among the plurality of subframes, and having a downlink assignment index (DAI) included in the PDCCH, 1, a physical uplink control channel (PUCCH) format
  • the ACK / NACK may be transmitted using 1a or 1b.
  • the primary cell may use a frequency division duplex (FDD) frame in which downlink transmission and uplink transmission are performed in different frequency bands.
  • FDD frequency division duplex
  • the secondary cells may use a TDD frame in which downlink transmission and uplink transmission are performed at the same frequency band and at different times.
  • the uplink-downlink (UL-DL) configuration information may be transmitted through a PDCCH for scheduling the first subframes.
  • the first subframes and the second subframes may be spaced apart by four subframes.
  • a terminal includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor connected to the RF unit, wherein the processor receives uplink-downlink (UL-DL) configuration information for a plurality of subframes, and includes at least one subframe among the plurality of subframes.
  • RF radio frequency
  • UL-DL uplink-downlink
  • Receive data configure ACK / NACK for the received data, and transmit the ACK / NACK through an uplink subframe, wherein the plurality of subframes correspond to the uplink subframe;
  • Each of the subframes may be any one of a default downlink subframe and a fixed subframe fixed as a downlink subframe, and the flexible subframe may be configured by the UL-DL configuration information.
  • the NACK payload size is determined based on the number of default downlink subframes, the number of flexible subframes, and the transmission mode of the plurality of subframes among the plurality of subframes.
  • ACK / NACK may be transmitted robustly to a PDCCH reception error.
  • 1 shows a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a radio frame structure used for FDD.
  • 3 shows a structure of a radio frame used for TDD.
  • FIG. 5 shows an example of a downlink subframe structure.
  • FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 8 is a comparative example of a conventional single carrier system and a carrier aggregation system.
  • FIG. 9 illustrates a subframe structure for cross carrier scheduling in a carrier aggregation system.
  • FIG. 10 illustrates a scheduling method between a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 11 shows an example of an unused subframe.
  • FIG. 12 shows an example of performing UL-DL configuration of a secondary cell on a subframe basis.
  • FIG 13 shows an ACK / NACK transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 17 illustrates an example in which the first embodiment or the second embodiment is applied when only one serving cell is configured for the terminal.
  • FIG. 18 shows a configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • E-UMTS Evolved-UMTS
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • SCD Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • LTE-A Advanced is the evolution of LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A is mainly described, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • 1 shows a wireless communication system.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station 11 (BS). Each base station 11 provides a communication service for a specific geographic area. The geographic area can be further divided into a plurality of sub areas 15a, 15b, and 15c, each of which is called a sector.
  • the base station 11 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 13, and includes an evolved NodeB (eNB), a Base Transceiver System (BTS), an Access Point, an Access Network (AN), and the like. It may be called in other terms.
  • eNB evolved NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • AN Access Network
  • the terminal 12 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), It may be called other terms such as a wireless modem, a handheld device, and an access terminal (AT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • AT access terminal
  • downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12
  • uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
  • the wireless communication system 10 may be a system supporting bidirectional communication. Bidirectional communication may be performed using a time division duplex (TDD) mode, a frequency division duplex (FDD) mode, or the like. TDD mode uses different time resources in uplink transmission and downlink transmission. The FDD mode uses different frequency resources in uplink transmission and downlink transmission.
  • TDD mode uses different time resources in uplink transmission and downlink transmission.
  • FDD mode uses different frequency resources in uplink transmission and downlink transmission.
  • the base station 11 and the terminal 12 may communicate with each other using a radio resource called a radio frame.
  • FIG. 2 shows a radio frame structure used for FDD.
  • a radio frame used for FDD (hereinafter referred to as an FDD frame) is composed of 10 subframes in the time domain, and one subframe is composed of two slots in the time domain.
  • One subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI may be a minimum unit of scheduling.
  • One slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, one symbol period is represented by an OFDM symbol. The OFDM symbol may be called a different name according to the multiple access scheme. For example, when SC-FDMA is used as an uplink multiple access scheme, it may be referred to as an SC-FDMA symbol. An example of including 7 OFDM symbols in one slot is described 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
  • one subframe includes 7 OFDM symbols in a normal CP and one subframe includes 6 OFDM symbols in an extended CP.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame and the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • 3 shows a structure of a radio frame used for TDD.
  • a radio frame used for TDD (hereinafter, referred to as a TDD frame) includes 10 subframes indexed from 0 to 9.
  • One subframe includes two consecutive slots.
  • 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 orthogonal frequency division multiplexing
  • 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
  • one slot in a normal CP includes 7 OFDM symbols
  • one slot in an extended CP includes 6 OFDM symbols.
  • the subframe with index # 1 and index # 6 may be a special subframe, and the special subframe may include downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS). Include. 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.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the following table shows an example of configuring a special subframe.
  • T s 1 / (30720) ms.
  • DL subframe In TDD, a downlink (DL) subframe and an uplink (UL) subframe coexist in one radio frame.
  • Table 2 shows an example of UL-DL configuration of a radio frame.
  • 'D' represents a downlink subframe
  • 'U' represents an uplink subframe
  • 'S' represents a special subframe.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes N RB resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the RB includes one slot in the time domain and a plurality of consecutive subcarriers in the frequency domain in resource allocation units.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell.
  • N RB may be any one of 6 to 110.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • one resource block includes 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain to include 7 ⁇ 12 resource elements, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is exemplarily described. It is not limited to this. The number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like. The number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • FIG. 5 shows an example of a downlink subframe structure.
  • the subframe includes two consecutive slots. Up to three OFDM symbols of the first slot in the downlink subframe are the control region to which the control channel is allocated, and the remaining OFDM symbols are the data region to which the data channel is allocated.
  • the control region includes 3 OFDM symbols.
  • control channels such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), and a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) may be allocated.
  • the UE may read data transmitted through the data channel by decoding control information transmitted through the PDCCH.
  • the PDCCH will be described later in detail.
  • the number of OFDM symbols included in the control region in the subframe can be known through the PCFICH.
  • the PHICH carries a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / NOT-acknowledgement (NACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgment
  • NACK NOT-acknowledgement
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) may be allocated to the data region.
  • the control region is composed of logical CCE columns that are a plurality of CCEs.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the CCE may correspond to 9 resource element groups.
  • Resource element groups are used to define the mapping of control channels to resource elements.
  • one resource element group may consist of four resource elements.
  • the CCE column is a collection of all CCEs constituting the control region in one subframe.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the number of CCEs constituting the CCE group.
  • the number of CCEs used for PDCCH transmission is called a CCE aggregation level (L).
  • the CCE aggregation level is a CCE unit for searching for a PDCCH.
  • the size of the CCE aggregation level is defined by the number of adjacent CCEs.
  • the CCE aggregation level may be defined as CCEs equal to the number of any one of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the following table shows an example of the format of the PDCCH according to the CCE aggregation level, and the number of bits of the PDCCH available.
  • DCI downlink control information
  • UL grant uplink grant
  • DL grant downlink grant
  • RACH response random access response
  • the DCI may be transmitted in a certain format, and usage may be determined according to each DCI format.
  • usage may be determined according to each DCI format.
  • the use of the DCI format can be divided as shown in the following table.
  • the PDCCH may be generated through the following process.
  • the base station adds a cyclic redundancy check (CRC) for error detection to the DCI to be sent to the terminal.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • P-RNTI P-RNTI
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • coded data is generated by performing channel coding on the control information added with the CRC. Then, rate matching is performed according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format. Thereafter, the coded data is modulated to generate modulation symbols.
  • the number of modulation symbols constituting one CCE may vary depending on the CCE aggregation level (one of 1, 2, 4, and 8). Modulation symbols are mapped to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • the UE uses blind decoding to detect the PDCCH.
  • Blind decoding demasks the desired identifier in the cyclic redundancy check (CRC) of the received PDCCH (called candidatetae PDCCH) and checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel. That's the way it is.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the reason for performing blind decoding is that the UE does not know in advance which CCE aggregation level or DCI format is transmitted at which position in the control region.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe, and the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe.
  • monitoring means that the UE attempts to decode the PDCCH according to the PDCCH format.
  • a search space is used to reduce the burden of blind decoding.
  • the search space may be referred to as a monitoring set of the CCE for the PDCCH.
  • the UE monitors the PDCCH in the corresponding search space.
  • the search space is divided into a common search space (CSS) and a UE-specific search space (USS).
  • the common search space is a space for searching for a PDCCH having common control information.
  • the common search space may be configured with 16 CCEs up to CCE indexes 0 to 15 and supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇ . .
  • PDCCHs (DCI formats 0 and 1A) carrying UE specific information may also be transmitted in the common search space.
  • the UE-specific search space supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the starting point of the search space is defined differently from the common search space and the terminal specific search space.
  • the starting point of the common search space is fixed regardless of the subframe, but the starting point of the UE-specific search space is for each subframe according to the terminal identifier (eg, C-RNTI), the CCE aggregation level, and / or the slot number in the radio frame Can vary.
  • the terminal identifier eg, C-RNTI
  • the CCE aggregation level e.g, C-RNTI
  • / or the slot number in the radio frame Can vary.
  • the search space S (L) k may be defined as a set of candidate PDCCHs.
  • the CCE corresponding to the candidate PDCCH m in the search space S (L) k is given as follows.
  • N CCE, k can be used for transmission of the PDCCH in the control region of subframe k.
  • the control region includes a set of CCEs numbered from 0 to N CCE, k ⁇ 1.
  • M (L) is the number of candidate PDCCHs at CCE aggregation level L in a given search space.
  • the variable Y k is defined as follows.
  • n s is a slot number in a radio frame.
  • the following table shows the number of candidate PDCCHs in the search space.
  • downlink transmission mode transmission mode
  • transmission mode transmission mode
  • the number of codewords or transport blocks included in the PDSCH in each subframe may vary.
  • Transmission mode 1 Non-coding mode (single antenna port transmission mode),
  • Transmission Mode 2 Transmission mode (transmit diversity) that can be used for two or four antenna ports using space-frequency block coding (SFBC).
  • SFBC space-frequency block coding
  • Transmission mode 3 Open loop mode (open loop spatial multiplexing) with rank adaptation based on rank indication (RI) feedback. If the rank is 1, transmit diversity may be applied, and if the rank is greater than 1, a large delay cyclic delay diversity (CDD) may be used.
  • RI rank indication
  • CDD large delay cyclic delay diversity
  • Transmission mode 4 This is a mode in which precoding feedback that supports dynamic rank adaptation is applied (perforated spatial multiplexing).
  • Transmission mode 5 multi-user MIMO
  • Transmission mode 6 closed-loop rank 1 precoding
  • Transmission mode 7 A transmission mode in which a UE-specific reference signal is used.
  • Transmission mode 8 Dual layer transmission using antenna ports 7 and 8, or single antenna port transmission using antenna port 7 or antenna port 8 (dual layer transmission).
  • Transmission mode 9 Up to 8 layers of transmission using antenna ports 7-14.
  • FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, control information may also be transmitted).
  • the UE may simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH, or may transmit only one of the PUCCH and the PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
  • the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • ACK Non-acknowledgement
  • NACK Non-acknowledgement
  • channel status information indicating the downlink channel status, for example, Channel Quality Indicator (CQI), precoding matrix on the PUCCH
  • CQI Channel Quality Indicator
  • An index PTI
  • a precoding type indicator PTI
  • RI rank indication
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may include user data.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be multiplexed of a transport block and channel state information for an uplink shared channel (UL-SCH).
  • channel state information multiplexed with data may include CQI, PMI, RI, and the like.
  • the uplink data may consist of channel state information only. Periodic or aperiodic channel state information may be transmitted through the PUSCH.
  • PUCCH carries various kinds of control information according to a format.
  • PUCCH format 1 carries a scheduling request (SR). In this case, an OOK (On-Off Keying) method may be applied.
  • PUCCH format 1a carries ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) modulated by a Binary Phase Shift Keying (BPSK) scheme for one codeword.
  • PUCCH format 1b carries ACK / NACK modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) for two codewords.
  • PUCCH format 2 carries a channel quality indicator (CQI) modulated in a QPSK scheme.
  • PUCCH formats 2a and 2b carry CQI and ACK / NACK.
  • PUCCH format 3 is modulated in a QPSK scheme and can carry a plurality of ACK / NACK and SR.
  • Table 6 shows a modulation scheme according to a PUCCH format and the number of bits in a subframe.
  • All PUCCH formats use a cyclic shift (CS) of the sequence in each OFDM symbol.
  • the cyclically shifted sequence is generated by cyclic shifting the 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 base sequence r (n) as shown in Equation 4.
  • 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.
  • One slot includes seven OFDM symbols, three OFDM symbols become RS (Reference Signal) symbols for reference signals, and four OFDM symbols become data symbols for ACK / NACK signals.
  • 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 the three RS 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.
  • n (1) PUCCH a resource index n (1) PUCCH is defined so that the UE acquires the three parameters for configuring the PUCCH .
  • n (1) PUCCH may also be referred to as PUCCH index.
  • Resource index n (1) PUCCH n CCE + N (1) It can be given as PUCCH , where n CCE is the downlink resource allocation used for reception of downlink data corresponding to the corresponding PDCCH (ie, ACK / NACK signal) PDCCH) is the number of the first CCE used for transmission, N (1) PUCCH is a parameter that the base station informs the UE in 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 ACK / NACK resource or PUCCH resource necessary for transmitting the ACK / NACK signal on the PUCCH is represented by orthogonal sequence index i, cyclic shift index I cs , resource block index m, or the three indexes. It can be expressed as a PUCCH index n (1) PUCCH to obtain.
  • 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.
  • ACK / NACK is transmitted using PUCCH format 1a / 1b through the selected PUCCH resource, it is called channel selection using PUCCH format 1a / 1b.
  • the UE acquires three PUCCH resources (n (1) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 ). Can be.
  • the existing PUCCH format 1b may transmit only 2-bit ACK / NACK. However, channel selection may indicate more ACK / NACK states by linking the allocated PUCCH resources with the actual ACK / NACK signal.
  • an ACK / NACK mismatch between the base station and the UE may occur due to a missing DL subframe (or PDCCH).
  • 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. In this case, if bundling is used, an error occurs in which the terminal transmits an ACK.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the DAI indicates the cumulative number of PDCCHs with assigned PDSCH transmissions.
  • SPS scheduling semi-persistent scheduling
  • a base station may inform a user equipment through semi-persistent transmission / reception in subframes through a higher layer signal such as radio resource control (RRC).
  • RRC radio resource control
  • the parameter given as the higher layer signal may be, for example, a period and an offset value of the subframe.
  • the UE After recognizing the semi-static transmission through the RRC signaling, the UE performs or releases the SPS PDSCH reception or the SPS PUSCH transmission upon receiving an activation and release signal of the SPS transmission through the PDCCH. That is, even if the terminal receives the SPS scheduling through RRC signaling, instead of performing the SPS transmission / reception immediately, but receiving the activation or release signal through the PDCCH, the frequency resource (resource block) according to the resource block allocation specified in the PDCCH, MCS information SPS transmission / reception is performed in a subframe corresponding to a subframe period and an offset value allocated through RRC signaling by applying a modulation and a coding rate according to FIG.
  • the SPS transmission and reception is stopped.
  • the suspended SPS transmission and reception is resumed using a frequency resource designated by the PDCCH, a modulation and coding scheme (MCS), and the like, when the PDCCH including the SPS activation signal is received again.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the PDCCH for SPS setting / release may be called SPS allocation PDCCH, and the PDCCH for general PUSCH may be called dynamic PDCCH.
  • the UE may authenticate whether the PDCCH is an SPS allocated PDCCH when all of the following conditions are satisfied. 1. CRC parity bits obtained from the PDCCH payload are scrambled with the SPS C-RNTI, and 2. The value of the new data indicator field should be '0'.
  • the UE receives the DCI information of the corresponding PDCCH as SPS activation or release.
  • Table 9 shows an example of a field value of the SPS allocation PDCCH for authenticating the SPS activation.
  • Table 10 shows an example of a field value of the SPS release PDCCH for authenticating the SPS release.
  • FIG. 8 is a comparative example of a conventional single carrier system and a carrier aggregation system.
  • CC component carrier
  • the carrier aggregation system may be divided into a continuous carrier aggregation system in which aggregated carriers are continuous and a non-contiguous carrier aggregation system in which carriers aggregated are separated from each other.
  • a carrier aggregation system simply referred to as a carrier aggregation system, it should be understood to include both the case where the component carrier is continuous and the case where it is discontinuous.
  • the target carrier may use the bandwidth used by the existing system as it is for backward compatibility with the existing system.
  • the 3GPP LTE system supports bandwidths of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz, and the 3GPP LTE-A system may configure a bandwidth of 20 MHz or more using only the bandwidth of the 3GPP LTE system.
  • broadband can be configured by defining new bandwidth without using the bandwidth of the existing system.
  • the system frequency band of a wireless communication system is divided into a plurality of carrier frequencies.
  • the carrier frequency means a center frequency of a cell.
  • a cell may mean a downlink frequency resource and an uplink frequency resource.
  • the cell may mean a combination of a downlink frequency resource and an optional uplink frequency resource.
  • CA carrier aggregation
  • the terminal In order to transmit and receive packet data through a specific cell, the terminal must first complete configuration for the specific cell.
  • the configuration refers to a state in which reception of system information necessary for data transmission and reception for a corresponding cell is completed.
  • the configuration may include an overall process of receiving common physical layer parameters required for data transmission and reception, media access control (MAC) layer parameters, or parameters required for a specific operation in the RRC layer.
  • MAC media access control
  • the cell in the configuration complete state may exist in an activation or deactivation state.
  • activation means that data is transmitted or received or is in a ready state.
  • the UE may monitor or receive a control channel (PDCCH) and a data channel (PDSCH) of an activated cell in order to identify resources (which may be frequency, time, etc.) allocated thereto.
  • PDCCH control channel
  • PDSCH data channel
  • Deactivation means that transmission or reception of traffic data is impossible, and measurement or transmission of minimum information is possible.
  • the terminal may receive system information (SI) required for packet reception from the deactivated cell.
  • SI system information
  • the terminal does not monitor or receive the control channel (PDCCH) and data channel (PDSCH) of the deactivated cell in order to check the resources (may be frequency, time, etc.) allocated to them.
  • PDCH control channel
  • PDSCH data channel
  • the cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
  • the primary cell refers to a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which the terminal performs an initial connection establishment procedure or connection reestablishment with the base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
  • the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
  • the serving cell is configured as a primary cell when the carrier aggregation is not set or the terminal cannot provide carrier aggregation.
  • the term serving cell indicates a cell configured for the terminal and may be configured in plural.
  • One serving cell may be configured with one downlink component carrier or a pair of ⁇ downlink component carrier, uplink component carrier ⁇ .
  • the plurality of serving cells may be configured as a set consisting of one or a plurality of primary cells and all secondary cells.
  • a primary component carrier refers to a component carrier (CC) corresponding to a primary cell.
  • the PCC is a CC in which the terminal initially makes a connection (connection or RRC connection) with the base station among several CCs.
  • the PCC is a special CC that manages a connection (Connection or RRC Connection) for signaling regarding a plurality of CCs and manages UE context, which is connection information related to a terminal.
  • the PCC is connected to the terminal and always exists in the active state in the RRC connected mode.
  • the downlink component carrier corresponding to the primary cell is called a downlink primary component carrier (DL PCC), and the uplink component carrier corresponding to the primary cell is called an uplink major carrier (UL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • U PCC uplink major carrier
  • Secondary component carrier refers to a CC corresponding to the secondary cell. That is, the SCC is a CC allocated to the terminal other than the PCC, and the SCC is an extended carrier for the additional resource allocation other than the PCC and may be divided into an activated or deactivated state.
  • the downlink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as a DL secondary CC (DL SCC), and the uplink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as an uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL SCC uplink secondary component carrier
  • the primary cell and the secondary cell have the following characteristics.
  • the primary cell is used for transmission of the PUCCH.
  • the primary cell is always activated, while the secondary cell is a carrier that is activated / deactivated according to specific conditions.
  • RLF Radio Link Failure
  • the primary cell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying a RACH (Random Access CHannel) procedure.
  • NAS non-access stratum
  • the primary cell is always configured with a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be configured as a primary cell for each UE.
  • the primary cell can be replaced only through a handover, cell selection / cell reselection process.
  • RRC signaling may be used to transmit system information of a dedicated secondary cell.
  • the downlink component carrier may configure one serving cell, and the downlink component carrier and the uplink component carrier may be connected to configure one serving cell.
  • the serving cell is not configured with only one uplink component carrier.
  • the activation / deactivation of the component carrier is equivalent to the concept of activation / deactivation of the serving cell.
  • activation of serving cell 1 means activation of DL CC1.
  • serving cell 2 assumes that DL CC2 and UL CC2 are connected and configured, activation of serving cell 2 means activation of DL CC2 and UL CC2.
  • each component carrier may correspond to a serving cell.
  • the number of component carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently.
  • the case where the number of downlink CCs and the number of uplink CCs are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
  • the size (ie bandwidth) of the CCs may be different. For example, assuming that 5 CCs are used for a 70 MHz band configuration, 5 MHz CC (carrier # 0) + 20 MHz CC (carrier # 1) + 20 MHz CC (carrier # 2) + 20 MHz CC (carrier # 3) It may be configured as + 5MHz CC (carrier # 4).
  • a plurality of component carriers (CCs), that is, a plurality of serving cells may be supported.
  • Such a carrier aggregation system may support cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or other components other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted through different downlink CCs, and the PUSCH may be transmitted through another uplink CC other than the uplink CC linked with the downlink CC through which the PDCCH including the UL grant is transmitted. .
  • a carrier indicator indicating a DL CC / UL CC through which a PDSCH / PUSCH for which PDCCH provides control information is transmitted is required.
  • a field including such a carrier indicator is hereinafter called a carrier indication field (CIF).
  • a carrier aggregation system supporting cross carrier scheduling may include a carrier indication field (CIF) in a conventional downlink control information (DCI) format.
  • CIF carrier indication field
  • DCI downlink control information
  • 3 bits may be extended, and the PDCCH structure may include an existing coding method, Resource allocation methods (ie, CCE-based resource mapping) can be reused.
  • FIG. 9 illustrates a subframe structure for cross carrier scheduling in a carrier aggregation system.
  • the base station may set a PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes some DL CCs among the aggregated DL CCs, and when cross-carrier scheduling is configured, the UE performs PDCCH monitoring / decoding only for DL CCs included in the PDCCH monitoring DL CC set. In other words, the base station transmits the PDCCH for the PDSCH / PUSCH to be scheduled only through the DL CC included in the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • three DL CCs (DL CC A, DL CC B, and DL CC C) are aggregated, and DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • the UE may receive the DL grant for the PDSCH of the DL CC A, the DL CC B, and the DL CC C through the PDCCH of the DL CC A.
  • the DCI transmitted through the PDCCH of the DL CC A may include the CIF to indicate which DCI the DLI is.
  • an FDD frame (type 1) and a TDD frame (type 2) exist.
  • a plurality of serving cells may be allocated to one terminal and transmitted / received through a plurality of serving cells, but the terminal may use only the same type of frame in the plurality of serving cells. In other words, only serving cells using the same type of frame may be allocated to the same terminal.
  • aggregation between serving cells using different types of frames is also considered due to the need for aggregation of various idle frequency bands. Under this premise, a scheduling method is required in a carrier aggregation system.
  • FIG. 10 illustrates a scheduling method between a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits the UL-DL configuration of the secondary cells through the RRC message of the primary cell (S110). This assumes that the base station additionally aggregates the secondary cell while the terminal is connected to the primary cell. If the base station aggregates additional secondary cells in a state in which primary and secondary cells are aggregated, an RRC message for UL-DL configuration of the additional secondary cell may be transmitted in the aggregated cells.
  • the primary cell may be a serving cell using an FDD frame
  • the secondary cells may be at least one serving cells using a TDD frame.
  • all cells may be configured as TDD, and at this time, the UL-DL configuration of the primary cell and the secondary cell may be different.
  • the UL-DL configuration of the RRC message is used in each subframe within one TDD frame, which is one of a downlink subframe (D), an uplink subframe (U), and a special subframe (S). Setting information indicating whether a subframe is of a kind.
  • the UL-DL configuration of the RRC message may be given for each secondary cell, for each secondary cell group, or for all secondary cells allocated to the terminal. That is, the UL-DL configuration of the RRC message may be set differently for each secondary cell or may be set identically for at least two secondary cells.
  • the UL-DL configuration of the RRC message may be the same information as the UL-DL configuration broadcast as system information in each secondary cell.
  • the UL-DL configuration broadcasted in each secondary cell is called a cell-specific UL-DL configuration, and the UL-DL configuration included in the RRC message may be the same as the cell-specific UL-DL configuration.
  • UL-DL configuration for each subframe may be configured through an RRC message transmitted through the primary cell.
  • Receiving is more efficient than receiving cell specific UL-DL configuration through the secondary cell. If the cell-specific UL-DL configuration must be received through the secondary cell, it is necessary to continuously monitor the system information of the secondary cell.
  • the base station transmits information indicating a cell-specific UL-DL configuration change of the secondary cell through the primary cell (S120).
  • the information indicating the change of the cell-specific UL-DL configuration of the secondary cell may be the UE-specific UL-DL configuration.
  • the UE-specific UL-DL configuration means a UL-DL configuration in a TDD frame applied only to a specific UE.
  • the UE-specific UL-DL configuration for the serving cell that needs to receive system information from another serving cell is preferably transmitted along with the cell-specific UL-DL configuration.
  • the UE-specific UL-DL configuration may be commonly applied to all serving cells allocated to the UE.
  • the UE performs 'UDSX' configuration for each subframe of the secondary cells based on the cell-specific UL-DL configuration and the information indicating the cell-specific UL-DL configuration change (S130).
  • the UDSX configuration means setting up each subframe of the secondary cells as an uplink subframe (U), a downlink subframe (D), a special subframe (S), and an unused subframe (X).
  • the terminal may perform transmission and reception with the base station by performing UDSX configuration of each subframe.
  • 11 shows an example of an unused subframe.
  • a UE may be allocated a first serving cell using an FDD frame, a second serving cell using a TDD frame, and a third serving cell.
  • the first serving cell may be a primary cell
  • the second serving cell and the third serving cell may be secondary cells.
  • subframe #N of the second serving cell is set to U and the subframe of the third serving cell.
  • #N may be set to D.
  • subframe #N becomes an unused subframe 801.
  • the UE may not use the unused subframe, and the state of the unused subframe that is not used is expressed as X to distinguish it from the existing D, U, and S.
  • an unused subframe occurs due to different cell-specific UL-DL configurations of different serving cells, but an unused subframe includes a cell-specific UL-DL configuration configured for one serving cell. This may occur even when UE-specific UL-DL configurations for the one serving cell are different. That is, an unused subframe may occur in which a transmission direction according to a cell-specific UL-DL configuration and a transmission direction according to a UE-specific UL-DL configuration do not coincide with respect to a specific subframe of the secondary cell.
  • UL-DL configuration of secondary cells using a TDD frame may be indicated through UL-DL configuration (for example, UL-DL configuration as shown in Table 2) of a subframe set unit in one frame as described above. It may be set in units of subframes.
  • UL-DL configuration of secondary cells using a TDD frame may be indicated through UL-DL configuration (for example, UL-DL configuration as shown in Table 2) of a subframe set unit in one frame as described above. It may be set in units of subframes.
  • FIG. 12 shows an example of performing UL-DL configuration of a secondary cell on a subframe basis.
  • a primary cell and a secondary cell may be allocated to a terminal.
  • the primary cell may use an FDD frame and the secondary cell may use a TDD frame.
  • the primary cell may be selected from the licensed band of the existing wireless communication system in terms of frequency band, and the secondary cell may use an unlicensed band.
  • Each subframe of the secondary cell may be a floating subframe in which which subframe of the UDSX is not determined.
  • the base station may transmit a PDCCH (called UE specific L1 signaling) to the UE through any subframe 901 of the primary cell.
  • UE-specific L1 signaling the UE may configure the UDSX configuration of the fluid subframe 902 according to whether the DCI format detected through the PDCCH connected to the fluid subframe 902 schedules uplink or downlink. You can judge.
  • the flexible subframe 902 is used as an uplink subframe.
  • the DCI format is a PUSCH transmission by a UL grant or PHICH NACK response that causes the use of an uplink subframe
  • the flexible subframe 902 is used as an uplink subframe.
  • the DCI format is a DL grant that causes the use of a downlink subframe
  • the flexible subframe and its associated UL grant timing and DL grant timing may be set independently of each other.
  • FIG. 12 illustrates a case where a control channel including a grant exists in a primary cell and a data channel exists in a secondary cell. That is, the case in which the control channel and the data channel exist in different frequency bands or serving cells. However, this is not a limitation and may be applied to a case where a flexible subframe and a UL grant / DL grant associated with it exist in the same serving cell.
  • the subframe of the secondary cell to which is applied may be subframe # n + k. That is, the subframe (in the primary cell) receiving the information indicating the UDSX setting by giving the offset value k may be different from the subframe (in the secondary cell) to which the information is applied.
  • This offset value can facilitate the UL / DL conversion of the subframe of the secondary cell.
  • the k value may be a fixed value or a signaled value. In addition, it may be commonly applied to D, U, and S, or may be differently applied according to D, U, and S.
  • the present invention is not limited to the case where all subframes of the secondary cell are flexible subframes. That is, some subframes of the secondary cell may be designated as a D (or U) subframe by default. For example, in FIG. 11, some subframes of the secondary cell are designated as D subframes by default and may be used for downlink measurement. In addition, some subframes of the secondary cell are designated as U subframes by default and may be used for transmitting a sounding reference signal (SRS).
  • SRS sounding reference signal
  • the floating subframe is designated as D (or U) by default, and the UDSX configuration may be changed through the primary cell.
  • the UE may recognize that the subframe is set to D as a default value, and when the UE receives the specific signaling, the UE may recognize the subframe as the U subframe.
  • the subframe which is the default value D, may be changed to U only for the N subframe periods, and may be set to return to the default value D again when the N subframe periods pass.
  • the N value may be fixed in advance or signaled by RRC.
  • a primary cell uses an FDD frame, but this is not a limitation. That is, the primary cell may use a TDD frame in which the UL-DL configuration is fixed semi-statically. In this case, it may be necessary to set a new timing relationship for the control signal transmission. The timing relationship can be promised or signaled in RRC.
  • the entire subframe of the primary cell may not maintain backward compatibility or maintain backward compatibility only in some subframes so that the subframe of the primary cell may be fluidly set. The present invention can also be applied in this case.
  • the number of codewords that can be transmitted in the subframe (default subframe) in which D or U is set as the default and the flexible subframe may be set differently.
  • the uplink subframe and the downlink subframe are always 1: 1 at the same time in one frame.
  • the ratio of the uplink subframe and the downlink subframe varies depending on the UL-DL configuration.
  • the conventional TDD scheme takes time for UL-DL configuration and UL-DL reconfiguration, and there is a problem in that a termination or wait is required when there is an HARQ process that has been previously performed. Therefore, there is a limit to adaptive operation when the traffic ratio of uplink and downlink changes rapidly. Accordingly, a method of dynamically setting a UL-DL configuration of a subframe in a TDD frame is considered, and a method of dynamically configuring a UL-DL configuration of a TDD frame used in a secondary cell has been described with reference to FIG. 12.
  • a downlink grant / uplink grant for scheduling a PDSCH / PUSCH resource is required.
  • PHICH and PUCCH are required to transmit ACK / NACK, which is a response indicating whether the PDSCH / PUSCH has been successfully received.
  • the DL / UL grant and PHICH are transmitted through the downlink subframe at the promised time, and the PUCCH is transmitted in the UL subframe, so a DL / UL subframe capable of transmitting the DLSCH should be promised.
  • the base station transmitting the PHSCH performs PUSCH scheduling, and thus it is possible to know whether the PUSCH is scheduled and the number thereof. Therefore, the ICH / NACK payload for the actually scheduled PUSCH may be configured to transmit the PHICH.
  • the UL ACK / NACK response to the PDSCH may be inconsistent between whether the PDSCH scheduling and the number between the base station that scheduled the PDSCH and the terminal transmitting the UL ACK / NACK. For example, there may be a case where the UE does not receive the PDCCH scheduling the PDSCH at all.
  • This problem may occur in a wireless communication system that can flexibly configure the UL-DL configuration of the secondary cell, for example, the wireless communication system described with reference to FIG. 12, and thus, a method of transmitting ACK / NACK is a problem.
  • FIG 13 shows an ACK / NACK transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits information indicating the UL-DL configuration for secondary cells to the terminal (S210).
  • the information indicating the UL-DL configuration may be, for example, UL-DL configuration information for each TDD frame of an explicit secondary cell, or may be implicitly informed for each subframe through the DCI format included in the PDCCH.
  • Information indicating the UL-DL configuration may be transmitted through the primary cell.
  • the information indicating the UL-DL configuration may inform the UL-DL configuration for the subframe #N of the secondary cells.
  • the base station transmits data through at least one secondary cell (S220). At this time, of course, the base station can also transmit data through the primary cell. Using the above example, the base station transmits at least one PDSCH in subframe #N of the primary cell and the secondary cells.
  • the terminal configures an ACK / NACK payload for the received data (S230).
  • S230 A method of configuring the ACK / NACK payload by the UE will be described later in detail.
  • the ACK / NACK payload size indicates the information bit size of the ACK / NACK.
  • the terminal feeds back the configured ACK / NACK payload to the base station (S240).
  • the subframe in which the UE transmits the ACK / NACK payload may be subframe #M of the primary cell.
  • the subframe #M may be a subframe spaced by a predetermined offset value (for example, 4) with respect to the subframe #N or a subframe indicated by the base station.
  • Subframe #M is an UL subframe.
  • the UE may configure the ACK / NACK payload in the UL subframe using any one of the following methods.
  • the UE performs ACK / NACK payload according to the number of default DL subframes, the number of flexible subframes, and the transmission mode of each serving cell, corresponding to the UL subframe of the primary cell designated to transmit ACK / NACK.
  • the default DL subframe means a subframe set fixedly or semi-statically as a DL subframe.
  • a subframe that is semi-statically set as a DL subframe in the secondary cell is a default DL subframe.
  • the flexible subframe refers to a subframe that can be dynamically configured as a UL subframe or a DL subframe.
  • a subframe of a secondary cell scheduled by the PDCCH is determined as a UL subframe or a DL subframe by a PDCCH transmitted in a primary cell whether a UL grant or a DL grant is included.
  • Subframes are flexible subframes.
  • the UE determines the ACK / NACK payload size assuming that all of the subframes of the serving cells corresponding to the UL subframe are DL subframes regardless of whether they are DL subframes or UL subframes. Since the UE may not receive the DL grant or the UL grant scheduling the flexible subframe, it is assumed that all the flexible subframes are DL subframes and determine the ACK / NACK payload size.
  • the base station transmits a DL grant on a PDCCH scheduling a flexible subframe, but may be incorrectly recognized as a UL grant due to a decoding error of the UE.
  • the DL subframe is always a DL subframe.
  • the UE receives the UL grant for the flexible subframe and always assumes the DL subframe and determines the ACK / NACK payload size even if the flexible subframe is recognized as the UL subframe.
  • the UE determines the ACK / NACK payload size in consideration of the number of default DL subframes and flexible subframes and the transmission mode of the serving cell including the subframes. If the transmission mode of the serving cell can transmit up to N codewords in one DL subframe, N X (default DL subframe + fluid subframe) becomes the ACK / NACK payload size.
  • N_default X default DL subframe + (N_flow X fluid DL subframe) is ACK / NACK payload size.
  • N_default is the number of codewords that can be transmitted in the default DL subframe
  • N_flow is the number of codewords that can be transmitted in the floating DL subframe.
  • the ACK / NACK payload size does not change, and thus, it is robust to reception error.
  • four serving cells may be allocated to a terminal. That is, the first serving cell, the second serving cell, the third serving cell, and the fourth serving cell may be allocated to the terminal.
  • the first serving cell is a primary cell and the second to fourth serving cells are secondary cells.
  • the primary cell uses an FDD frame and the secondary cells use a TDD frame.
  • subframe #N of the second to fourth serving cells are linked to UL subframe # N + 4 of the primary cell.
  • subframe #N of the second serving cell is a default DL subframe
  • the UE recognizes subframe #N of the third serving cell as a flexible UL subframe
  • subframe #N of the fourth serving cell is flexible. Assume that it is recognized as a DL subframe.
  • the UE includes both the DL subframe #N of the first serving cell and the subframes #N of the second to fourth serving cells in UL subframe # N + 4 of the first serving cell.
  • the ACK / NACK payload size is determined in consideration of the transmission mode of each serving cell. In a transmission mode in which two codewords are transmitted in one subframe (PDSCH), a 2-bit ACK / NACK payload is required for each subframe.
  • this method differs from the subframes recognized as UL subframes among the floating subframes of the respective serving cells linked to the UL subframes of the primary cell transmitting the ACK / NACK ACK / NACK payload.
  • the UE configures an ACK / NACK payload for a default DL subframe of each serving cell and a subframe not recognized as a UL subframe among the flexible subframes (or a subframe recognized as a DL subframe).
  • the ACK / NACK payload size is determined in consideration of the transmission mode of each serving cell.
  • the ACK / NACK payload size is the number of subframes (or DL subframes recognized as DL subframes) that are not recognized as UL subframes by the UE among the floating subframes connected to the UL subframes transmitting the ACK / NACK.
  • the number of default downlink subframes equal to the number of bits equal to the product of the maximum transmittable codewords in each subframe.
  • N_default X default DL subframe + (UL sub among N_flow X fluid subframes).
  • Subframe not recognized as a frame becomes the ACK / NACK payload size. This method assumes that the base station can reliably detect that the UE cannot receive the PU grant and thus cannot transmit the PUSCH.
  • the UE performs ACK / DL on DL subframe #N of the first serving cell and subframe #N of the fourth serving cell in UL subframe # N + 4 of the primary cell. Configure only the NACK payload. Since the UE recognizes the subframe #N of the third serving cell as an UL subframe, and the subframe #N of the second serving cell is the default UL subframe, it is excluded when configuring the ACK / NACK payload.
  • This method is a method of configuring only the ACK / NACK payload for the actually scheduled PDSCH when the UE can accurately know the number of PDSCHs actually scheduled through information such as downlink assignment information (DAI). That is, only the ACK / NACK payload for the subframe in which the PDSCH is actually scheduled among the default DL subframes and the floating subframes of each serving cell is configured.
  • DAI downlink assignment information
  • the UE actually receives a PDSCH in DL subframe #N of the first serving cell, subframe #N of the second serving cell, and subframe #N of the third serving cell. Accordingly, only the ACK / NACK payload for the subframe #N of the first to third serving cells is configured. The subframe #N of the fourth serving cell is excluded because the PDSCH has not been received.
  • the terminal may transmit after compressing some or all of the ACK / NACK payload through bundling or ACK counting according to the channel state or control channel configuration. .
  • the PUCCH resource and the PUCCH format in which the ACK / NACK is transmitted may be set differently. That is, i) when receiving a PDCCH scheduling a PDSCH in only one default DL subframe of a specific serving cell or receiving a PDCCH (eg, a DL SPS release PDCCH) requesting an ACK / NACK response and ii. In other cases, the PUCCH resource to which the ACK / NACK is transmitted is different from the PUCCH format.
  • ACK / NACK is performed using a dynamic PUCCH format 1a / 1b corresponding to the first CCE in which the PDCCH is transmitted. NACK may be transmitted. Otherwise, ACK / NACK may be transmitted through an ACK / NACK transmission resource (for example, PUCCH format 3) capable of transmitting ACK / NACK for a plurality of cells and a plurality of subframes that are explicitly allocated.
  • PUCCH format 3 for example, PUCCH format 3
  • the ACK / NACK response for the SPS PDSCH, the PDSCH scheduled for the PDCCH, and the ACK / NACK response for the PDCCH requesting the ACK / NACK response correspond to the first CCE of the PDCCH.
  • a channel selection scheme may be used that selectively uses dynamic PUCCH format 1a / 1b resources and explicit PUCCH format 1a / 1b resources for SPS.
  • ACK / NACK may be specifically transmitted in the following manner.
  • PDSCH the scheduled among primary DL subframes of the plurality of DL subframes corresponding to UL subframes (eg, subframe n) transmitting ACK / NACK (A) without PDCCH (in SPS), is primary Is present in only one cell (PCC) and there is no PDCCH requiring an ACK / NACK response, or
  • an ARI indicating selection of an ACK / NACK transmission resource that is, a PUCCH resource capable of transmitting ACK / NACK for a plurality of cells and a plurality of subframes.
  • the TPC field is recognized as a TPC, and in the case of other PDCCHs, the TPC field is recognized as an ARI.
  • the ACK / NACK resource allocation scheme is similarly applied to a case where only a primary cell is allocated to a terminal without a secondary cell and a default subframe and a floating subframe exist.
  • the explicit PUCCH format 1a / 1b resource may be the same resource as the explicit PUCCH format 1a / 1b resource allocated for the SPS.
  • ACK / NACK may be transmitted using the PUCCH format 3.
  • the TPC field of the PDCCH may be used as an ACK (ACK / NACK resource indicator) for designating one of the resources of the PUCCH format 3 previously set.
  • the first to third embodiments described above may be applied even within one serving cell. For example, if one serving cell using a TDD frame is allocated to the terminal, and the serving cell can dynamically configure UL-DL for each subframe, the first to third embodiments may be applied.
  • FIG 17 illustrates an example in which the first embodiment or the second embodiment is applied when only one serving cell is configured for the terminal.
  • a primary cell may use a TDD frame.
  • ACK / NACK may be transmitted only in the default UL subframe 171. Assume that there are four subframes linked to the default UL subframe 171.
  • the terminal configures the ACK / NACK payload for both the default DL subframe and the fluid subframe.
  • the UE subframes other than the floating subframes recognized as used as the default DL subframe and the actual UL subframe that is, the subframes recognized as DL subframes among the floating subframes.
  • the ACK / NACK payload is sent in the default UL subframe 172.
  • the UE may configure an ACK / NACK payload for a subframe in which an actual PDSCH is scheduled among default DL subframes and flexible subframes.
  • FIGS. 14 to 16 illustrate a case where a plurality of subframes are linked to one UL subframe on the frequency axis
  • FIG. 16 illustrates a case where a plurality of subframes are linked to one UL subframe on the time axis.
  • the method described with reference to FIGS. 14 to 16 and the method described with reference to FIG. 17 may be used in combination.
  • the ACK / NACK payload may be determined in the following order. 1) ACK / NACK is preferentially arranged in the order of the cell ID of the serving cell to which the subframe belongs, and in the same serving cell, ACK / NACK is assigned to the default DL subframe first, followed by ACK / NACK for the fluid subframe. NACK can be arranged. Or 2) ACK / NACK is allocated for the default DL subframe first, and ACK / NACK for the floating subframe.
  • the default DL subframes may be arranged according to cell IDs, and the flexible subframes may be arranged according to cell IDs.
  • ACK / NACK may be arranged in the order of the cell ID of the serving cell to which the subframe belongs, and then the same serving cell may be arranged according to the corresponding order value when the scheduling order is known by the DAI.
  • the same cell since the order value is not known in the case of the SPS PDSCH scheduled without the PDCCH, the same cell may be arranged at a fixed position (latest or front).
  • FIG. 18 shows a configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and an RF unit 130.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods. For example, the processor 110 transmits uplink-downlink (UL-DL) configuration information for each subframe of a time division duplex (TDD) frame used in secondary cells through the primary cell.
  • UL-DL uplink-downlink
  • TDD time division duplex
  • downlink data is transmitted through the primary cell and the secondary cell.
  • an ACK / NACK for the downlink data is received through a primary cell. If the NACK is received, retransmission data can be transmitted.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the RF unit 130 is connected to the processor 110 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF unit 230.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods. For example, the processor 210 receives uplink-downlink (UL-DL) configuration information for the first subframes of the secondary cells via the primary cell, and receives at least one of the primary cell and the secondary cells. Receive data in the first subframe of the serving cell. Thereafter, ACK / NACK is configured for the received data, and the ACK / NACK is transmitted through the second subframe of the primary cell. In this case, the first subframes correspond to the second subframe.
  • UL-DL uplink-downlink
  • the processor 210 determines the payload size of the ACK / NACK, wherein the ACK / NACK payload size is the number of default downlink subframes, the number of flexible subframes, and the first subframes among the first subframes. It is determined based on the transmission mode of each serving cell included.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the RF unit 230 is connected to the processor 210 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 130 and 230 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving 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 the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.

Landscapes

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Abstract

무선통신 시스템에서 단말의 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말을 제공한다. 상기 방법은 복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 서브프레임들 중 적어도 하나의 서브프레임에서 데이터를 수신하는 단계; 상기 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 구성하는 단계; 및 상기 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임을 통해 전송하는 단계를 포함한다.

Description

무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반송파 집성을 지원하는 무선통신 시스템에서 수신확인을 나타내는 ACK/NACK 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 무선통신 시스템의 요구조건 중 가장 중요한 조건 중 하나는 높은 데이터 전송율을 지원할 수 있는 것이다. 이를 위하여 다중 입력 다중 출력(Multiple Input Multiple Output, MIMO), CoMP(Cooperative Multiple Point transmission), 릴레이(relay) 등 다양한 기술들이 연구되고 있으나 가장 기본적이고 안정적인 해결 방안은 대역폭을 늘리는 것이다.
그러나 주파수 자원은 현재를 기준으로 포화상태이며 다양한 기술들이 광범위한 주파수 대역에서 부분부분 사용되고 있는 실정이다. 이러한 이유로 보다 높은 데이터 전송율 요구량을 충족시키기 위하여 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템을 동작할 수 있는 기본적인 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 반송파 집성(carrier aggregation, CA)을 도입하고 있다. 이 때 각각의 독립적인 운용이 가능한 대역 또는 반송파를 요소 반송파(component carrier, CC)라고 정의한다.
증가하는 송신 용량을 지원하기 위해, 최근의 통신 규격(standard) 예컨대, 3GPP LTE-A 또는 802.16m 등의 규격에서는 20MHz 또는 그 이상까지 계속 그 대역폭을 확장하는 것을 고려하고 있다. 이 경우 하나 또는 그 이상의 요소 반송파를 집성하여 광대역을 지원한다. 예를 들어, 하나의 요소 반송파가 5MHz의 대역폭에 대응된다면, 4개의 반송파를 집성함으로써 최대 20MHz의 대역폭을 지원하는 것이다. 이처럼 반송파 집성을 지원하는 시스템을 반송파 집성 시스템이라 칭한다.
종래 반송파 집성 시스템은 모든 반송파가 동일한 타입의 프레임을 사용하였다. 즉, 모든 반송파가 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하거나 TDD(time division duplex) 프레임을 사용하였다. 그러나, 미래의 반송파 집성 시스템에서는 각 반송파 별로 서로 다른 타입의 프레임을 사용하는 것도 고려되고 있다. 또한, 반송파 집성 시스템을 구성하는 반송파들 중 일부 반송파 그룹은 TDD 프레임을 사용하되 서로 다른 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정을 사용하는 것도 고려되고 있다.
한편, 무선통신 시스템에서는 전송된 데이터에 대한 수신 확인 정보 즉, ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)를 수신하여 전송된 데이터에 오류가 발생한 경우 재전송 데이터를 전송하는 HARQ(hybrid automatic repeat request)가 적용될 수 있다. HARQ 프로세스에서 수신측에서는 전송측에서 원래 전송한 데이터와 재전송되는 데이터를 결합하여 디코딩을 수행할 수 있다.
반송파 집성 시스템에서 반송파 별로 서로 다른 타입의 프레임을 사용하거나, 일부 반송파 그룹에서 TDD 프레임을 사용하되 서로 다른 UL-DL 설정을 사용하는 경우, HARQ를 어떤 방식으로 수행할 것인지가 문제된다. 보다 구체적으로는 단말이 어떠한 방식으로 ACK/NACK을 전송할 것인지가 문제된다.
반송파 집성 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따른, 무선통신 시스템에서 단말의 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 전송 방법은 복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 서브프레임들 중 적어도 하나의 서브프레임에서 데이터를 수신하는 단계; 상기 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 구성하는 단계; 및 상기 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임을 통해 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 서브프레임들은 상기 상향링크 서브프레임에 대응되고, 상기 복수의 서브프레임들은 각각 하향링크 서브프레임으로 고정된 디폴트 하향링크 서브프레임 및 유동적 서브프레임 중 어느 하나의 서브프레임이되, 상기 유동적 서브프레임은 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 상향링크 서브프레임 또는 하향링크 서브프레임으로 설정 가능한 서브프레임이며, 상기 ACK/NACK의 정보 비트 사이즈를 나타내는 ACK/NACK 페이로드(payload) 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들 중에서 디폴트(default) 하향링크 서브프레임의 개수, 유동적 서브프레임의 개수 및 상기 복수의 서브프레임들의 전송 모드에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
상기 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 유동적 서브프레임들의 총 개수와 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수를 더한 값에 각 서브프레임에서 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과 같은 비트 수일 수 있다.
상기 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 유동적 서브프레임들 중에서 상기 단말이 하향링크 서브프레임으로 인식하는 서브프레임의 개수와 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수를 더한 값에 각 서브프레임에서 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과 같은 비트 수일 수 있다.
상기 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 유동적 서브프레임들의 총 개수와 상기 유동적 서브프레임에서의 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수와 상기 디폴트 하향링크 서브프레임에서의 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값을 더한 값과 같은 비트 수일 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들 및 상기 상향링크 서브프레임은 프라이머리 셀의 서브프레임들일 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들은 세컨더리 셀의 서브프레임들이고, 상기 상향링크 서브프레임은 프라이머리 셀의 서브프레임일 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들 중 적어도 하나의 서브프레임은 프라이머리 셀의 서브프레임이고, 나머지 서브프레임은 세컨더리 셀의 서브프레임일 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보는 프라이머리 셀을 통해 수신될 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서만 반정적으로 스케줄링된 데이터를 수신하는 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서만 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 스케줄링된 데이터를 수신하고 상기 PDCCH에 포함된 DAI(downlink assignment index)가 1인 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서만 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH만을 수신하고 상기 PDCCH에 포함된 DAI(downlink assignment index)가 1인 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서 대응하는 PDCCH 없이 반정적으로 스케줄링된 데이터를 더 수신하는 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 이용하는 채널 선택을 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
상기 프라이머리 셀은 하향링크 전송과 상향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역에서 수행되는 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용할 수 있다.
상기 세컨더리 셀들은 하향링크 전송과 상향링크 전송이 동일한 주파수 대역 및 서로 다른 시간에 수행되는 TDD 프레임을 사용할 수 있다.
상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보는 상기 제1 서브프레임들을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 전송될 수 있다.
상기 제1 서브프레임들과 상기 제2 서브프레임은 4 서브프레임만큼 이격되어 위치할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 단말은 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하고, 상기 복수의 서브프레임들 중 적어도 하나의 서브프레임에서 데이터를 수신고, 상기 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 구성하고, 상기 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임을 통해 전송하되, 상기 복수의 서브프레임들은 상기 상향링크 서브프레임에 대응되고, 상기 복수의 서브프레임들은 각각 하향링크 서브프레임으로 고정된 디폴트 하향링크 서브프레임 및 유동적 서브프레임 중 어느 하나의 서브프레임이되, 상기 유동적 서브프레임은 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 상향링크 서브프레임 또는 하향링크 서브프레임으로 설정 가능한 서브프레임이며, 상기 ACK/NACK의 정보 비트 사이즈를 나타내는 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들 중에서 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수, 유동적 서브프레임의 개수 및 상기 복수의 서브프레임들의 전송 모드에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
하향링크와 상향링크에 대한 자원할당을 유연하게 가변할 수 있는 반송파 집성 시스템에서 PDCCH 수신 오류에 강인하게 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
도 1은 무선통신 시스템(wireless communication system)을 나타낸다.
도 2는 FDD에 사용되는 무선 프레임 구조를 나타낸다.
도 3은 TDD에 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 5는 하향링크 서브프레임 구조의 예를 나타낸다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 7은 3GPP LTE에서 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b를 나타낸다.
도 8은 기존의 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 9는 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 위한 서브프레임 구조를 예시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국과 단말 간의 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 11은 비사용 서브프레임의 일 예를 나타낸다.
도 12는 서브프레임 단위로 세컨더리 셀의 UL-DL 설정을 수행하는 예를 나타낸다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 14는 상기 제1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 15는 상기 제2 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 16은 상기 제3 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 17은 단말에게 하나의 서빙 셀만이 설정된 경우에 제1 실시예 또는 제2 실시예를 적용하는 예를 나타낸다.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 나타낸다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준화 기구에 의한 LTE(Long Term Evolution)는 E-UTRAN(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network)을 사용하는 E-UMTS(Evolved-UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 LTE의 진화이다. 이하에서 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 무선통신 시스템(wireless communication system)을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역에 대해 통신 서비스를 제공한다. 지리적 영역은 다시 다수의 서브영역(15a, 15b, 15c)으로 나누어 질 수 있는데 각각의 서브영역은 섹터(sector)라고 칭한다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(13)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), AN(Access Network) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
단말(12; User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(Wireless Device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(Wireless Modem), 휴대기기(Handheld Device), AT(Access Terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
이하에서 하향링크(downlink, DL)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink, UL)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다.
무선통신 시스템(10)은 양방향 통신을 지원하는 시스템일 수 있다. 양방향 통신은 TDD(Time Division Duplex) 모드, FDD(Frequency Division Duplex) 모드 등을 이용하여 수행될 수 있다. TDD 모드는 상향링크 전송과 하향링크 전송에서 서로 다른 시간 자원을 사용한다. FDD 모드는 상향링크 전송과 하향링크 전송에서 서로 다른 주파수 자원을 사용한다. 기지국(11)과 단말(12)은 무선 프레임(radio frame)이라 불리는 무선 자원을 이용하여 서로 통신할 수 있다.
도 2는 FDD에 사용되는 무선 프레임(radio frame) 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, FDD에 사용되는 무선 프레임(이하 FDD 프레임)은 시간 영역에서 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. TTI는 스케줄링의 최소 단위일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 OFDM 심벌로 표현한다. OFDM 심벌은 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불리울 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 접속 방식으로 SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 하나의 슬롯에 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 V8.5.0(2008-12)에 의하면, 노멀(normal) CP에서 1 서브프레임은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 서브프레임은 6 OFDM 심벌을 포함한다. 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 및 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 TDD에 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, TDD에 사용되는 무선 프레임(이하 TDD 프레임)은 0~9의 인덱스가 매겨진 10개의 서브프레임을 포함한다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯을 포함한다. 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. 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.
인덱스 #1과 인덱스 #6을 갖는 서브프레임은 특수(special) 서브프레임일 수 있으며, 특수 서브프레임은 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.
다음 표는 특수 서브프레임의 설정을 나타내는 일 예이다.
[표 1]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000001
상기 표 1에서 Ts = 1/(30720) ms 이다.
TDD에서는 하나의 무선 프레임에 하향링크(downlink : DL) 서브프레임과 상향링크(Uplink : UL) 서브프레임이 공존한다. 표 2는 무선 프레임의 UL-DL 설정(configuration)의 일 예를 나타낸다.
[표 2]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000002
상기 표 2에서 'D'는 하향링크 서브프레임, 'U'는 상향링크 서브프레임, 'S'는 특수(special) 서브프레임을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, 단말은 TDD 프레임의 UL-DL 설정에 따라 어느 서브프레임이 DL 서브프레임, UL 서브프레임 또는 특수 서브프레임인지를 알 수 있다.
도 4는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원블록(RB; Resource Block)을 포함한다. 자원블록은 자원 할당 단위로 시간 영역에서 하나의 슬롯, 주파수 영역에서 복수의 연속하는 부반송파(subcarrier)를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
도 4에서는 하나의 자원블록이 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되어 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 5는 하향링크 서브프레임 구조의 예를 나타낸다.
서브프레임은 2개의 연속적인(consecutive) 슬롯을 포함한다. 하향링크 서브프레임 내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들이 제어 채널이 할당되는 제어영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 데이터 채널이 할당되는 데이터 영역(data region)이 된다. 여기서, 제어영역이 3 OFDM 심벌을 포함하는 것은 예시에 불과하다.
제어영역에는 PDCCH(physical downlink control channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) 등의 제어채널이 할당될 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 디코딩하여 데이터 채널을 통해 전송되는 데이터를 읽을 수 있다. PDCCH에 대해서는 상세히 후술한다. 서브프레임 내 제어영역이 포함하는 OFDM 심벌의 수는 PCFICH를 통해 알 수 있다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK(Acknowledgement)/NACK(NOT-Acknowledgement) 신호를 나른다. 데이터 영역에는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당될 수 있다.

[PDCCH의 구조]
제어영역은 복수의 CCE(control channel elements)인 논리적인 CCE 열로 구성된다. CCE는 복수의 자원요소 그룹(resource element group: REG)에 대응된다. 예를 들어, CCE는 9 자원요소 그룹에 대응될 수 있다. 자원요소 그룹은 자원요소로 제어채널을 맵핑하는 것을 정의하기 위해 사용된다. 예를 들어, 하나의 자원요소 그룹은 4개의 자원요소로 구성될 수 있다. CCE 열은 하나의 서브프레임 내에서 제어영역을 구성하는 전체 CCE들의 집합이다.
제어영역 내에서는 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집단(aggregation) 상으로 전송된다. CCE 집단을 구성하는 CCE의 수(Number of CCEs)에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트 수가 결정된다. 이하, PDCCH 전송을 위해 사용되는 CCE의 수를 CCE 집단 레벨(aggregation level, L)이라 한다. 또한, CCE 집단 레벨은 PDCCH를 검색하기 위한 CCE 단위이다. CCE 집단 레벨의 크기는 인접하는 CCE들의 수로 정의된다. 예를 들어, CCE 집단 레벨은 {1, 2, 4, 8}중 어느 하나의 개수와 같은 CCE들로 정의될 수 있다.
다음 표는 CCE 집단 레벨에 따른 PDCCH의 포맷, 가능한 PDCCH의 비트 수의 예를 나타낸다.
[표 3]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000003
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)라고 한다. DCI는 상향링크 스케줄링 정보(이를 상향링크 그랜트 (UL 그랜트)라 칭한다)또는 하향링크 스케줄링 정보(이를 하향링크 그랜트(DL 그랜트)라 칭한다) 또는, 상향링크 파워 제어 명령(power control command), 페이징을 위한 제어정보, 랜덤 액세스 응답(RACH response)을 지시하기 위한 제어정보 등을 전송한다.
DCI는 일정한 포맷을 가지고 전송될 수 있으며, 각 DCI 포맷에 따라 용도가 정해질 수 있다. 예컨대, DCI 포맷의 용도는 다음 표와 같이 구분될 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000004
PDCCH는 다음과 같은 과정을 거쳐 생성될 수 있다. 기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 에러 검출(error detection)을 위한 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부가한다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)가 마스킹(masking)된다. 특정 단말을 위한 PDCCH라면 기지국으로부터 할당되는 단말의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PCH(paging channel)를 통해 전송되는 페이징(paging) 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. DL-SCH(downlink shared channel)를 통해 전송되는 시스템 정보(system information)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, 예를 들어, SI-RNTI(System Information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답(random access response)을 지시하기 위한 PDCCH라면 RA-RNTI(Random Access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. C-RNTI가 사용되면 PDCCH는 해당하는 특정 단말을 위한 제어정보를 나르고, 다른 RNTI가 사용되면 PDCCH는 셀 내 모든 단말이 수신하는 공용 제어정보를 나른다.
그 후, CRC가 부가된 제어정보에 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터(coded data)를 생성한다. 그리고, PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집단 레벨에 따른 전송률 매칭(rate matching)을 수행한다. 그 후, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한다. 하나의 CCE를 구성하는 변조 심벌들의 개수는 CCE 집단 레벨(1, 2, 4, 8 중 하나)에 따라 달라질 수 있다. 변조심벌들은 물리적인 자원요소에 맵핑(CCE to RE mapping)된다.
3GPP LTE에서 단말은 PDCCH의 검출을 위해 블라인드(blind) 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidtae) PDCCH라 함)의 CRC(cyclic redundancy check)에 원하는 식별자를 디마스킹(demasking)하여, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다. 블라인드 디코딩을 수행하는 이유는 단말이 자신의 PDCCH가 제어영역 내에서 어느 위치에서 어떤 CCE 집단 레벨이나 DCI 포맷을 사용하여 전송되는지 미리 알지 못하기 때문이다.
상술한 바와 같이 하나의 서브프레임내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있으며, 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링(monitoring)한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH의 디코딩을 시도하는 것을 말한다.
3GPP LTE에서는 블라인드 디코딩으로 인한 부담을 줄이기 위해, 검색 공간(search space : SS)을 사용한다. 검색 공간은 PDCCH를 위한 CCE의 모니터링 집합(monitoring set)이라 할 수 있다. 단말은 해당되는 검색 공간내에서 PDCCH를 모니터링한다.
검색 공간은 공용 검색 공간(common search space: CSS)과 단말 특정 검색 공간(UE-specific search space: USS)로 나뉜다. 공용 검색 공간은 공용 제어정보를 갖는 PDCCH를 검색하는 공간으로 CCE 인덱스 0~15까지 16개 CCE로 구성될 수 있고, {4, 8}의 CCE 집단 레벨(CCE aggregation level)을 갖는 PDCCH을 지원한다. 하지만 공용 검색 공간에도 단말 특정 정보를 나르는 PDCCH (DCI 포맷 0, 1A)가 전송될 수도 있다. 단말 특정 검색 공간은 {1, 2, 4, 8}의 CCE 집단 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다.
검색 공간의 시작점은 공용 검색 공간과 단말 특정 검색 공간이 다르게 정의된다. 공용 검색 공간의 시작점은 서브프레임에 상관없이 고정되어 있지만, 단말 특정 검색 공간의 시작점은 단말 식별자(예를 들어, C-RNTI), CCE 집단 레벨 및/또는 무선프레임내의 슬롯 번호에 따라 서브프레임마다 달라질 수 있다. 단말 특정 검색 공간의 시작점이 공용 검색 공간 내에 있을 경우, 단말 특정 검색 공간과 공용 검색 공간은 중복될(overlap) 수 있다.
CCE 집단 레벨 L∈{1,2,3,4}에서 검색 공간 S(L) k는 후보 PDCCH의 집합으로 정의될 수 있다. 검색 공간 S(L) k의 후보 PDCCH m에 대응하는 CCE는 다음과 같이 주어진다.
[식 1]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000005
여기서, i=0,1,...,L-1, m=0,...,M(L)-1, NCCE,k는 서브프레임 k의 제어영역내에서 PDCCH의 전송에 사용할 수 있는 CCE의 전체 개수이다. 제어영역은 0부터 NCCE,k-1로 넘버링된 CCE들의 집합을 포함한다. M(L)은 주어진 검색 공간에서의 CCE 집단 레벨 L에서 후보 PDCCH의 개수이다. 공용 검색 공간에서, Yk는 2개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 0으로 셋팅된다. CCE 집단 레벨 L의 단말 특정 검색 공간에서, 변수 Yk는 다음과 같이 정의된다.
[식 2]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000006
여기서, Y-1=nRNTI≠0, A=39827, D=65537, k=floor(ns/2), ns는 무선 프레임내의 슬롯 번호(slot number)이다.
다음 표는 검색 공간에서 후보 PDCCH의 개수를 나타낸다.
[표 5]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000007
한편, 기지국과 단말 간에 하향링크 전송 모드(transmission mode)는 다음 9가지로 구분될 수 있다. 하향링크 전송 모드에 따라 각 서브프레임 내의 PDSCH에 포함되는 코드워드(codeword) 또는 전송 블록의 개수는 달라질 수 있다.
전송 모드 1: 프리코딩을 하지 않는 모드(단일 안테나 포트 전송 모드),
전송 모드 2: SFBC(space-frequency block coding)를 사용하는 2개 또는 4개의 안테나 포트에 사용될 수 있는 전송 모드(전송 다이버시티).
전송 모드 3: RI(rank indication) 피드백에 기반한 랭크 적응이 가능한 개방 루프 모드(개방 루프 공간 다중화). 랭크가 1인 경우 전송 다이버시티가 적용될 수 있고 랭크가 1보다 큰 경우 큰 지연 CDD(large delay cyclic delay diversity)가 사용될 수 있다.
전송 모드 4: 동적 랭크 적응을 지원하는 프리 코딩 피드백(precoding feedback)이 적용되는 모드이다(페루프 공간 다중화).
전송 모드 5: 멀티 유저 MIMO
전송 모드 6: 페루프 랭크 1 프리코딩(closed-loop rank 1 precoding)
전송 모드 7: 단말 특정적 참조신호가 사용되는 전송 모드이다.
전송 모드 8: 안테나 포트 7 및 8을 이용한 듀얼 레이어(dual layer) 전송 , 또는 안테나 포트 7 또는 안테나 포트 8을 이용한 단일 안테나 포트 전송(듀얼(dual) 레이어 전송).
전송 모드 9: 안테나 포트 7 내지 14를 이용한 최대 8 레이어 전송.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다. 설정에 따라 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수도 있고, PUCCH와 PUSCH 중 어느 하나만 전송할 수도 있다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다.
PUCCH 상으로는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK(Acknowledgement)/NACK(Non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 채널 상태 정보(channel status information, CSI) 예컨대, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(precoding matrix index), PTI(precoding type indicator), RI(rank indication) 등이 전송될 수 있다. 주기적인 채널 상태 정보는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 데이터를 포함할 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH(uplink shared channel)를 위한 전송 블록과 채널 상태 정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 채널 상태 정보에는 CQI, PMI, RI 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 채널 상태 정보만으로 구성될 수도 있다. 주기적 또는 비주기적 채널 상태 정보는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다.

한편, PUCCH는 포맷(format)에 따라서 다양한 종류의 제어 정보를 나른다. PUCCH 포맷 1은 스케쥴링 요청(SR; Scheduling Request)을 나른다. 이때 OOK(On-Off Keying) 방식이 적용될 수 있다. PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대하여 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 방식으로 변조된 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement)을 나른다. PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드에 대하여 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 방식으로 변조된 ACK/NACK을 나른다. PUCCH 포맷 2는 QPSK 방식으로 변조된 CQI(Channel Quality Indicator)를 나른다. PUCCH 포맷 2a와 2b는 CQI와 ACK/NACK을 나른다. PUCCH 포맷 3은 QPSK 방식으로 변조되며, 복수의 ACK/NACK, SR을 나를 수 있다.
표 6은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 내의 비트의 개수를 나타낸다.
[표 6]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000008
모든 PUCCH 포맷은 각 OFDM 심벌에서 시퀀스의 순환 쉬프트(cylic shift, CS)를 사용한다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트(cyclic shift)시켜 생성된다. 특정 CS 양은 순환 쉬프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다.
기본 시퀀스 ru(n)를 정의한 일 예는 다음 식과 같다.
[식 3]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000009
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. 기본 시퀀스가 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 식 4와 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
[식 4]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000010
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 1a/1b에서의 HARQ ACK/NACK 신호의 전송에 대해 기술한다.
도 7은 3GPP LTE에서 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b를 나타낸다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 3개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS(Reference Signal) 심벌이 되고, 4개의 OFDM 심벌은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 1b에서는 인코딩된 2비트 ACK/NACK 신호를 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조하여 변조 심벌 d(0)가 생성된다. PUCCH 포맷 1a에서는 전송되는 HARQ ACK/NACK이 1비트라는 차이가 있다.
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 심벌이 있으므로, 각 데이터 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 7]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000011
확산 계수 K=3인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 8]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000012
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 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) PUCCH가 정의된다. n(1) PUCCH 를 PUCCH 인덱스라 칭하기도 한다. 자원 인덱스 n(1) PUCCH = nCCE + N(1) PUCCH로 주어질 수 있는데, nCCE는 대응하는 PDCCH(즉, ACK/NACK 신호에 대응하는 하향링크 데이터의 수신에 사용된 하향링크 자원 할당을 포함하는 PDCCH)의 전송에 사용되는 첫번째 CCE의 번호이고, N(1) PUCCH는 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 자원 또는 PUCCH 자원은 직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics, 자원 블록 인덱스 m에 의해 표현되거나, 상기 3개의 인덱스를 구하기 위한 PUCCH 인덱스(n(1) PUCCH)로 표현될 수 있다.
ACK/NACK을 전송하기 위한 다른 방법으로 채널 선택(channel selection)이 있다. 채널 선택은 ACK/NACK 다중화(multiplexing)라고도 한다. 단말은 복수의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다. 이 때, 선택된 PUCCH 자원을 통해 PUCCH 포맷 1a/1b를 이용하여 ACK/NACK을 전송하는 경우, PUCCH 포맷 1a/1b를 이용한 채널 선택이라고 한다.
예를 들어, UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 하고, M=3이라고 가정하자. 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. 기존 PUCCH 포맷 1b는 2비트의 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다. 하지만, 채널 선택은 할당된 PUCCH 자원들과 실제 ACK/NACK 신호를 링크하여, 보다 많은 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 있다.
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.
이제 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling : SPS 스케줄링이라 칭함)에 대해 설명한다.
LTE에서는 기지국이 RRC(radio resource control)와 같은 상위 계층 신호를 통해 단말에게 어느 서브프레임들에서 반정적(semi-persistent)인 전송/수신을 수행하는지를 알려줄 수 있다. 상위 계층 신호로 주어지는 파라미터는 예를 들면, 서브프레임의 주기와 오프셋 값일 수 있다.
단말은 RRC 시그널링을 통해 반정적 전송을 인지한 후, PDCCH를 통해 SPS 전송의 활성화(activation), 해제(release) 신호를 수신하면 SPS PDSCH 수신 또는 SPS PUSCH 전송을 수행 또는 해제한다. 즉, 단말은 RRC 시그널링을 통해 SPS 스케줄링을 할당 받더라도 바로 SPS 송수신을 수행하는 것이 아니라 활성화 또는 해제 신호를 PDCCH를 통해 수신하는 경우 그 PDCCH에서 지정한 자원 블록 할당에 따른 주파수 자원(자원 블록), MCS 정보에 따른 변조, 코딩율을 적용하여 RRC 시그널링을 통해 할당받은 서브프레임 주기, 오프셋 값에 해당하는 서브프레임에서 SPS 송수신을 수행한다.
만약, PDCCH를 통해 SPS 해제 신호를 수신하면 SPS 송수신을 중단한다. 이렇게 중단된 SPS 송수신은 다시 SPS 활성화 신호를 포함하는 PDCCH를 수신하면 해당 PDCCH에서 지정하는 주파수 자원, MCS(modulation and coding scheme) 등을 이용하여 재개된다.
SPS 설정/해제를 위한 PDCCH를 SPS 할당 PDCCH라 하고, 일반적인 PUSCH를 위한 PDCCH를 동적 PDCCH라 칭할 수 있다. 단말은 PDCCH가 SPS 할당 PDCCH인지 여부를 다음 조건을 모두 만족하는 경우에 인증(validation)할 수 있다. 1. PDCCH 페이로드(payload)로부터 얻어지는 CRC 패러티(parity) 비트들이 SPS C-RNTI로 스크램블(scramble)되어 있고, 2. 새로운 데이터 지시 필드(new data indicator field)의 값이 ‘0’이어야 한다. 또한, 각 DCI 포맷에 대해 PDCCH의 각 필드 값이 다음 표의 필드 값처럼 설정되면 단말은 해당 PDCCH의 DCI 정보를 SPS 활성화 또는 해제로 받아들인다.
[표 9]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000013
상기 표 9는 SPS 활성화(activation)를 인증하기 위한 SPS 할당 PDCCH의 필드 값을 나타내는 일 예이다.
[표 10]
Figure PCTKR2012001005-appb-I000014
상기 표 10은 SPS 해제(release)를 인증하기 위한 SPS 해제 PDCCH의 필드 값을 나타내는 일 예이다.
이제 반송파 집성 시스템에 대해 설명한다.
[반송파 집성 시스템]
도 8은 기존의 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 8을 참조하면, 단일 반송파 시스템에서는 상향링크와 하향링크에 하나의 반송파만을 단말에게 지원한다. 반송파의 대역폭은 다양할 수 있으나, 단말에게 할당되는 반송파는 하나이다. 반면, 반송파 집성(carrier aggregation, CA) 시스템에서는 단말에게 복수의 요소 반송파(DL CC A 내지 C, UL CC A 내지 C)가 할당될 수 있다. 요소 반송파(component carrier : CC)는 반송파 집성 시스템에서 사용되는 반송파를 의미하며 반송파로 약칭할 수 있다. 예를 들어, 단말에게 60MHz의 대역폭을 할당하기 위해 3개의 20MHz의 요소 반송파가 할당될 수 있다.
반송파 집성 시스템은 집성되는 반송파들이 연속한 연속(contiguous) 반송파 집성 시스템과 집성되는 반송파들이 서로 떨어져 있는 불연속(non-contiguous) 반송파 집성 시스템으로 구분될 수 있다. 이하에서 단순히 반송파 집성 시스템이라 할 때, 이는 요소 반송파가 연속인 경우와 불연속인 경우를 모두 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
1개 이상의 요소 반송파를 집성할 때 대상이 되는 요소 반송파는 기존 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)을 위하여 기존 시스템에서 사용하는 대역폭을 그대로 사용할 수 있다. 예를 들어 3GPP LTE 시스템에서는 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz 및 20MHz의 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-A 시스템에서는 상기 3GPP LTE 시스템의 대역폭만을 이용하여 20MHz 이상의 광대역을 구성할 수 있다. 또는 기존 시스템의 대역폭을 그대로 사용하지 않고 새로운 대역폭을 정의하여 광대역을 구성할 수도 있다.
무선 통신 시스템의 시스템 주파수 대역은 복수의 반송파 주파수(Carrier-frequency)로 구분된다. 여기서, 반송파 주파수는 셀의 중심 주파수(Center frequency of a cell)를 의미한다. 이하에서 셀(cell)은 하향링크 주파수 자원과 상향링크 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 셀은 하향링크 주파수 자원과 선택적인(optional) 상향링크 주파수 자원의 조합(combination)을 의미할 수 있다. 또한, 일반적으로 반송파 집성(CA)을 고려하지 않은 경우, 하나의 셀(cell)은 상향 및 하향링크 주파수 자원이 항상 쌍으로 존재할 수 있다.
특정 셀을 통하여 패킷(packet) 데이터의 송수신이 이루어지기 위해서는, 단말은 먼저 특정 셀에 대해 설정(configuration)을 완료해야 한다. 여기서, 설정(configuration)이란 해당 셀에 대한 데이터 송수신에 필요한 시스템 정보 수신을 완료한 상태를 의미한다. 예를 들어, 설정(configuration)은 데이터 송수신에 필요한 공통 물리계층 파라미터들, 또는 MAC(media access control) 계층 파라미터들, 또는 RRC 계층에서 특정 동작에 필요한 파라미터들을 수신하는 전반의 과정을 포함할 수 있다. 설정 완료된 셀은, 패킷 데이터가 전송될 수 있다는 정보만 수신하면, 즉시 패킷의 송수신이 가능해지는 상태이다.
설정완료 상태의 셀은 활성화(Activation) 혹은 비활성화(Deactivation) 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수 있음)을 확인하기 위하여 활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신할 수 있다.
비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. 단말은 비활성화 셀로부터 패킷 수신을 위해 필요한 시스템 정보(SI)를 수신할 수 있다. 반면, 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수도 있음)을 확인하기 위하여 비활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신하지 않는다.
셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다.
프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다.
세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
서빙 셀은 반송파 집성이 설정되지 않거나 반송파 집성을 제공할 수 없는 단말인 경우에는 프라이머리 셀로 구성된다. 반송파 집성이 설정된 경우 서빙 셀이라는 용어는 단말에게 설정된 셀을 나타내며 복수로 구성될 수 있다. 하나의 서빙 셀은 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 {하향링크 요소 반송파, 상향링크 요소 반송파}의 쌍으로 구성될 수 있다. 복수의 서빙 셀은 프라이머리 셀 및 모든 세컨더리 셀들 중 하나 또는 복수로 구성된 집합으로 구성될 수 있다.
PCC(primary component carrier)는 프라이머리 셀에 대응하는 요소 반송파(component carrier : CC)를 의미한다. PCC는 단말이 여러 CC 중에 초기에 기지국과 접속(Connection 혹은 RRC Connection)을 이루게 되는 CC이다. PCC는 다수의 CC에 관한 시그널링을 위한 연결(Connection 혹은 RRC Connection)을 담당하고, 단말과 관련된 연결정보인 단말문맥정보(UE Context)를 관리하는 특별한 CC이다. 또한, PCC는 단말과 접속을 이루게 되어 RRC 연결상태(RRC Connected Mode)일 경우에는 항상 활성화 상태로 존재한다. 프라이머리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DownLink Primary Component Carrier, DL PCC)라 하고, 프라이머리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다.
SCC(secondary component carrier)는 세컨더리 셀에 대응하는 CC를 의미한다. 즉, SCC는 PCC 이외에 단말에 할당된 CC로서, SCC는 단말이 PCC 이외에 추가적인 자원할당 등을 위하여 확장된 반송파(Extended Carrier)이며 활성화 혹은 비활성화 상태로 나뉠 수 있다. 세컨더리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL Secondary CC, DL SCC)라 하고, 세컨더리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다.
프라이머리 셀과 세컨더리 셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 프라이머리 셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 둘째, 프라이머리 셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 세컨더리 셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 셋째, 프라이머리 셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)된다. 넷째, 프리이머리 셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH(Random Access CHannel) 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 프라이머리 셀을 통해서 수신한다. 여섯째, FDD 시스템의 경우 언제나 프라이머리 셀은 DL PCC와 UL PCC가 쌍(pair)으로 구성된다. 일곱째, 각 단말마다 다른 요소 반송파(CC)가 프라이머리 셀로 설정될 수 있다. 여덟째, 프라이머리 셀은 핸드오버, 셀 선택/셀 재선택 과정을 통해서만 교체될 수 있다. 신규 세컨더리 셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 세컨더리 셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
서빙 셀을 구성하는 요소 반송파는, 하향링크 요소 반송파가 하나의 서빙 셀을 구성할 수도 있고, 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파가 연결 설정되어 하나의 서빙 셀을 구성할 수 있다. 그러나, 하나의 상향링크 요소 반송파만으로는 서빙 셀이 구성되지 않는다.
요소 반송파의 활성화/비활성화는 곧 서빙 셀의 활성화/비활성화의 개념과 동등하다. 예를 들어, 서빙 셀1이 DL CC1으로 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀1의 활성화는 DL CC1의 활성화를 의미한다. 만약, 서빙 셀2가 DL CC2와 UL CC2가 연결설정되어 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀2의 활성화는 DL CC2와 UL CC2의 활성화를 의미한다. 이러한 의미에서, 각 요소 반송파는 서빙 셀(cell)에 대응될 수 있다.
하향링크와 상향링크 간에 집성되는 요소 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 CC 수와 상향링크 CC 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다. 또한, CC들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 CC들이 사용된다고 할 때, 5MHz CC(carrier #0) + 20MHz CC(carrier #1) + 20MHz CC(carrier #2) + 20MHz CC(carrier #3) + 5MHz CC(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
상술한 바와 같이 반송파 집성 시스템에서는 단일 반송파 시스템과 달리 복수의 요소 반송파(component carrier, CC), 즉, 복수의 서빙 셀을 지원할 수 있다.
이러한 반송파 집성 시스템은 교차 반송파 스케줄링을 지원할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 하향링크 CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 하향링크 CC와 링크된 상향링크 CC가 아닌 다른 상향링크 CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다. 이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 반송파 집성 시스템은 종래의 DCI(downlink control information) 포맷에 반송파 지시 필드(CIF)를 포함할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템 예를 들어 LTE-A 시스템에서는 기존의 DCI 포맷(즉, LTE에서 사용하는 DCI 포맷)에 CIF가 추가되므로 3 비트가 확장될 수 있고, PDCCH 구조는 기존의 코딩 방법, 자원 할당 방법(즉, CCE 기반의 자원 맵핑)등을 재사용할 수 있다.
도 9는 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 위한 서브프레임 구조를 예시한다.
도 9를 참조하면, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합을 설정할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 집성된 전체 DL CC들 중 일부 DL CC로 구성되며, 교차 반송파 스케줄링이 설정되면 단말은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC에 대해서만 PDCCH 모니터링/디코딩을 수행한다. 다시 말해, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC를 통해서만 스케줄링하려는 PDSCH/PUSCH에 대한 PDCCH를 전송한다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 단말 특정적, 단말 그룹 특정적, 또는 셀 특정적으로 설정될 수 있다.
도 9에서는 3개의 DL CC(DL CC A, DL CC B, DL CC C)가 집성되고, DL CC A가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 예를 나타내고 있다. 단말은 DL CC A의 PDCCH를 통해 DL CC A, DL CC B, DL CC C의 PDSCH에 대한 DL 그랜트를 수신할 수 있다. DL CC A의 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에는 CIF가 포함되어 어느 DL CC에 대한 DCI인지를 나타낼 수 있다.
이제, 본 발명의 일 실시예에 따른 반송파 집성을 지원하는 무선통신 시스템에서 스케줄링 방법에 대해 설명한다.
LTE 시스템에서는 FDD 프레임(타입 1)과 TDD 프레임(타입 2)이 존재한다. LTE-A Rel-10 시스템에서는 하나의 단말에게 복수의 서빙 셀을 할당하고, 복수의 서빙 셀을 통해 송수신을 할 수 있도록 하지만, 단말은 복수의 서빙 셀에서 동일한 타입의 프레임만을 사용할 수 있다. 다시 말해, 동일한 타입의 프레임을 사용하는 서빙 셀들만 동일한 단말에게 할당될 수 있다. 그러나, 미래의 통신 시스템에서는 다양한 유휴 주파수 대역의 집성 필요성에 의해 서로 다른 타입의 프레임을 사용하는 서빙 셀 간의 집성도 고려되고 있다. 이러한 전제 하에 반송파 집성 시스템에서 스케줄링 방법이 필요하다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국과 단말 간의 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 10을 참조하면, 기지국은 프라이머리 셀의 RRC 메시지를 통해 세컨더리 셀들의 UL-DL 설정을 전송한다(S110). 이는 단말이 프라이머리 셀에 연결된 상태에서 기지국이 세컨더리 셀을 추가적으로 집성하게 되는 경우를 가정한다. 만약, 기지국이 프라이머리 셀과 세컨더리 셀을 집성하고 있는 상태에서 추가적인 세컨더리 셀을 집성하게 될 경우에는, 추가적인 세컨더리 셀의 UL-DL 설정에 대한 RRC메시지는 기 집성된 셀들에서 전송될 수 있다.
프라이머리 셀은 FDD 프레임을 사용하는 서빙 셀일 수 있고, 세컨더리 셀들은 TDD 프레임을 사용하는 적어도 하나의 서빙 셀들일 수 있다. 또는 모든 셀이 TDD로 설정되어 있고, 이 때, 프라이머리 셀과 세컨더리 셀의 UL-DL 설정이 서로 다른 경우일 수 있다. RRC 메시지의 UL-DL 설정은 상기 표 2에서 예시한 바와 같이 하나의 TDD 프레임 내에서 각 서브프레임이 하향링크 서브프레임(D), 상향링크 서브프레임(U), 특수 서브프레임(S) 중 어떤 종류의 서브프레임인지를 나타내는 설정정보이다. RRC 메시지의 UL-DL 설정은 각 세컨더리 셀 별로 또는 세컨더리 셀 그룹 별로 또는 단말에게 할당된 전체 세컨더리 셀들에 주어질 수 있다. 즉, RRC메시지의 UL-DL 설정은 세컨더리 셀 별로 다르게 설정될 수도 있고 적어도 2개의 세컨더리 셀에 대해 동일하게 설정될 수도 있다.
이러한 RRC메시지의 UL-DL 설정은 각 세컨더리 셀에서 시스템 정보로 브로드캐스팅되는 UL-DL 설정과 동일한 정보일 수 있다. 각 세컨더리 셀에서 브로드캐스팅되는 UL-DL 설정을 셀 특정적 UL-DL 설정이라 하며, RRC 메시지에 포함된 UL-DL 설정은 상기 셀 특정적 UL-DL 설정과 동일할 수 있다. 단말이 프라이머리 셀과 통신 채널이 연결된 상태(예컨대, RRC 연결 상태)에서 세컨더리 셀이 추가로 집성되는 경우, 프라이머리 셀을 통해 전송되는 RRC 메시지를 통해 세컨더리 셀의 서브프레임 별 UL-DL 설정을 수신하는 것이 세컨더리 셀을 통해 셀 특정적 UL-DL 설정을 수신하는 것보다 효율적이다. 세컨더리 셀을 통해 셀 특정적 UL-DL 설정을 수신해야 한다면, 세컨더리 셀의 시스템 정보를 지속적으로 모니터링해야 할 것이기 때문이다.
기지국은 프라이머리 셀을 통해 세컨더리 셀의 셀 특정적 UL-DL 설정 변경을 지시하는 정보를 전송한다(S120). 예를 들어, 세컨더리 셀의 셀 특정적 UL-DL 설정 변경을 지시하는 정보는 단말 특정적 UL-DL 설정일 수 있다. 단말 특정적 UL-DL 설정은 특정 단말에게만 적용되는 TDD 프레임 내의 UL-DL 설정을 의미한다. 특히 시스템 정보를 다른 서빙 셀로부터 수신해야 하는 서빙 셀에 대한 단말 특정적 UL-DL 설정은 셀 특정적 UL-DL 설정과 함께 전송되는 것이 바람직하다. 단말 특정적 UL-DL 설정은 단말에게 할당된 모든 서빙 셀들에게 공통적으로 적용될 수 있다.
단말은 셀 특정적 UL-DL 설정과 상기 셀 특정적 UL-DL 설정 변경을 지시하는 정보를 기반으로 세컨더리 셀들의 각 서브프레임에 대한 ‘UDSX’ 설정을 수행한다(S130). 여기서, UDSX 설정이란 세컨더리 셀들의 각 서브프레임들을 상향링크 서브프레임(U), 하향링크 서브프레임(D), 특수 서브프레임(S), 비사용 서브프레임(X)으로 설정하는 것을 의미한다. 단말은 각 서브프레임의 UDSX 설정을 수행함으로써, 기지국과 송수신을 수행할 수 있다.
도 11은 비사용 서브프레임의 일 예를 나타낸다.
도 11을 참조하면, 단말에게 FDD 프레임을 사용하는 제1 서빙 셀, TDD 프레임을 사용하는 제2 서빙 셀 및 제3 서빙 셀이 할당될 수 있다. 여기서, 제1 서빙 셀은 프라이머리 셀이고 제2 서빙 셀 및 제3 서빙 셀은 세컨더리 셀일 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀들(제2 서빙 셀, 제3 서빙 셀)에 대한 셀 특정적 UL-DL 설정에 의해, 제2 서빙 셀의 서브프레임 #N은 U로 설정되고, 제3 서빙 셀의 서브프레임 #N은 D로 설정될 수 있다. 이 경우, 서브프레임 #N은 비사용 서브프레임(801)이 된다. 단말은 비사용 서브프레임을 사용하지 않을 수 있으며 이처럼 사용하지 않는 비사용 서브프레임의 상태를 기존의 D, U, S와 구분하기 위해 X라 표시한다.
도 11에서는 서로 다른 서빙 셀들의 셀 특정적 UL-DL 설정이 달라서 비사용 서브프레임이 발생하는 경우를 예시하였지만, 비사용 서브프레임은 하나의 서빙 셀에 대해 설정되는 셀 특정적 UL-DL 설정과 상기 하나의 서빙 셀에 대한 단말 특정적 UL-DL 설정이 서로 다른 경우에도 발생할 수 있다. 즉, 세컨더리 셀의 특정 서브프레임에 대해 셀 특정적 UL-DL 설정에 따른 전송 방향과 단말 특정적 UL-DL 설정에 따른 전송 방향이 일치하지 않는 비사용 서브프레임이 발생할 수 있다.
TDD 프레임을 사용하는 세컨더리 셀들의 UL-DL 설정은 상술한 바와 같이 하나의 프레임 내의 서브프레임 집합 단위의 UL-DL 설정(예를 들면 표 2와 같은 UL-DL 설정)을 통해 지시할 수도 있지만, 서브프레임 단위로 설정할 수도 있다.
TDD 프레임을 사용하는 세컨더리 셀들의 UL-DL 설정은 상술한 바와 같이 하나의 프레임 내의 서브프레임 집합 단위의 UL-DL 설정(예를 들면 표 2와 같은 UL-DL 설정)을 통해 지시할 수도 있지만, 서브프레임 단위로 설정할 수도 있다.
도 12는 서브프레임 단위로 세컨더리 셀의 UL-DL 설정을 수행하는 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 단말에게 프라이머리 셀과 세컨더리 셀이 할당될 수 있다. 이 때, 프라이머리 셀은 FDD 프레임을 사용하며 세컨더리 셀은 TDD 프레임을 사용할 수 있다.
프라이머리 셀은 초기 셀 동기화 및 최초 접근을 위해 역호환성(backward compatibility)을 유지하는 것이 바람직하다. 반면, 세컨더리 셀은 역호환성을 유지하지 않아도 무방하다. 따라서, 프라이머리 셀은 주파수 대역 측면에서 기존 무선 통신 시스템의 허가 대역 중에서 선택될 수 있고, 세컨더리 셀은 비허가 대역(unlicensed band)을 사용할 수 있다.
세컨더리 셀의 각 서브프레임은 UDSX 중 어느 서브프레임인지가 결정되지 않은 유동적 서브프레임일 수 있다. 이러한 경우, 기지국은 프라이머리 셀의 임의의 서브프레임(901)을 통해 단말에게 PDCCH(이를 단말 특정적 L1 시그널링이라 칭함)를 전송할 수 있다. 단말 특정적 L1 시그널링을 사용하는 경우, 단말은 유동적 서브프레임(902)에 연결된 PDCCH를 통해 검출된 DCI 포맷이 상향링크를 스케줄링하는지 하향링크를 스케줄링하는지에 따라서 유동적 서브프레임(902)의 UDSX 설정을 판단할 수 있다.
즉, DCI 포맷이 상향링크 서브프레임 사용을 유발하는 UL 그랜트 또는 PHICH NACK 응답에 의한 PUSCH 전송인 경우 유동적 서브프레임(902)이 상향링크 서브프레임으로 사용되는 것으로 인식한다. 반면, DCI 포맷이 하향링크 서브프레임 사용을 유발하는 DL 그랜트인 경우 하향링크 서브프레임으로 사용되는 것으로 인식한다. 유동적 서브프레임과 이에 관련된 UL 그랜트 타이밍과 DL 그랜트 타이밍은 서로 독립적으로 설정될 수 있다.
그리고, 도 12에서는 프라이머리 셀에 그랜트를 포함하는 제어 채널이 존재하고, 세컨더리 셀에 데이터 채널이 존재하는 경우를 예시하였다. 즉, 제어 채널과 데이터 채널은 서로 다른 주파수 대역 또는 서빙 셀에 존재하는 경우를 예시하였다. 그러나, 이는 제한이 아니며 유동적 서브프레임과 이에 관련된 UL 그랜트/DL 그랜트가 동일 서빙셀에 존재하는 경우에도 적용될 수 있다.
단말이 UDSX 설정을 지시하는 정보(예를 들면, UL 그랜트, DL 그랜트 또는 직접적으로 UDSX 설정을 지시하는 지시자 등)를 프라이머리 셀의 서브프레임 #n에서 수신한 경우, 상기 UDSX 설정을 지시하는 정보가 적용되는 세컨더리 셀의 서브프레임은 서브프레임 #n+k로 할 수 있다. 즉, 오프셋 값 k를 주어 UDSX 설정을 지시하는 정보를 수신한 서브프레임(프라이머리 셀의)과 상기 정보가 적용되는 서브프레임(세컨더리 셀의)을 달리할 수 있다. 이러한 오프셋 값을 통해 세컨더리 셀의 서브프레임의 UL/DL 전환을 원활하게 할 수 있다. 상기 k 값은 미리 고정된 값 또는 시그널링되는 값일 수 있다. 또한, D, U, S에 공통적으로 적용되거나 D, U, S에 따라 다르게 적용될 수 있다.
또한, 본 발명은 세컨더리 셀의 모든 서브프레임들이 유동적 서브프레임인 경우에 제한되지 않는다. 즉, 세컨더리 셀의 일부 서브프레임은 기본값으로 D(또는 U) 서브프레임으로 지정될 수 있다. 예를 들어, 도 11에서 세컨더리 셀의 일부 서브프레임은 기본값으로 D 서브프레임으로 지정되어 하향링크 측정에 사용될 수 있다. 또한, 세컨더리 셀의 일부 서브프레임은 기본값으로 U 서브프레임으로 지정되어 SRS(sounding reference signal) 전송에 사용될 수 있다.
이처럼 세컨더리 셀의 일부 서브프레임이 기본값으로 D(또는 U)로 지정되는 경우, 나머지 서브프레임들에 대해서만 프라이머리 셀을 통해 UDSX 설정하는 것이 가능하다.
또는 유동적인 서브프레임은 기본값으로 D(또는 U)로 지정되고, 프라이머리 셀을 통해 UDSX 설정이 변경될 수도 있다. 예를 들어, 단말은 특정 시그널링을 받지 못한 경우에는 기본값으로 D로 설정된 서브프레임으로 인식하고 단말이 특정 시그널링을 수신한 경우, 상기 서브프레임을 U 서브프레임인 것으로 인식할 수 있다. 이 때, N개의 서브프레임 구간 동안만 기본값 D 인 서브프레임을 U로 변경하고, 상기 N개의 서브프레임 구간이 경과하면 다시 기본값 D로 복귀하도록 설정할 수도 있다. 상기 N값은 미리 고정되거나 RRC로 시그널링할 수 있다.
도 12에서는 프라이머리 셀이 FDD 프레임을 사용하는 경우를 가정하였으나, 이는 제한이 아니다. 즉, 프라이머리 셀은 UL-DL 설정이 반정적으로 고정된 TDD 프레임을 사용할 수도 있다. 이 경우, 제어신호 전송을 위한 새로운 타이밍 관계를 설정하여야 할 수 있다. 상기 타이밍 관계는 미리 약속되거나 RRC로 시그널링할 수 있다. 또한 프라이머리 셀의 전체 서브프레임은 역호환성(backward compatibility)이 유지되지 않거나 또는 일부 서브프레임에서만 역호환성을 유지하여 프라이머리 셀의 서브프레임을 유동적으로 설정할 수도 있다. 본 발명은 이러한 경우에도 적용될 수 있다.
또한 기본값으로 D 또는 U가 설정되는 서브프레임(디폴트 서브프레임)과 유동적 서브프레임에서 전송할 수 있는 코드워스수가 각각 다르게 설정될 수도 있다.
이제 본 발명의 일 실시예에 따른 반송파 집성 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법에 대해 설명한다.
반송파 집성 시스템의 모든 서빙 셀들이 FDD 방식을 이용하는 경우, 하나의 프레임 내에서 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 동일 시점에 항상 1:1로 존재한다. 반면, TDD 방식을 이용하는 경우, 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임의 비가 UL-DL 설정에 따라 달라진다.
TDD 방식을 사용하면, 상향링크와 하향링크의 트래픽(traffic) 비율에 따라서 주파수 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 장점이 있다. 그러나, 종래 TDD 방식은 UL-DL 설정, UL-DL 재설정에 시간이 소요되며, 기존에 진행되던 HARQ 프로세스가 있는 경우 종료를 기다리거나 중단 시켜야 하는 문제점이 있다. 따라서, 상향링크와 하향링크의 트래픽 비율이 급변하는 경우 적응적으로 동작시키는데 한계가 있다. 따라서, TDD 프레임 내의 서브프레임의 UL-DL 설정을 동적으로 설정할 수 있는 방법이 고려되며, 세컨더리 셀에서 사용되는 TDD 프레임의 UL-DL 설정을 동적하는 하는 방법에 대해서는 도 12를 참조하여 설명하였다.
한편, 종래 하향링크 HARQ 또는 상향링크 HARQ가 동작하기 위해서는 PDSCH/PUSCH 자원을 스케줄링하는 하향링크 그랜트/상향링크 그랜트가 필요하다. 또한, 상기 PDSCH/PUSCH의 수신 성공 여부를 나타내는 응답인 ACK/NACK을 전송하기 위한 PHICH, PUCCH가 필요하다. 스케줄링된 PDSCH/PUSCH에 대해서는 약속된 타이밍에 DL/UL 그랜트와 PHICH는 하향링크 서브프레임을 통해 전송되고, PUCCH는 UL 서브프레임에서 전송되므로 이를 전송할 수 있는 DL/UL 서브프레임은 약속되어야 한다.
PUSCH에 대한 응답인 PHICH의 경우 이를 전송하는 기지국이 PUSCH 스케줄링을 수행하므로 PUSCH 스케줄링 여부 및 그 개수에 대해 알 수 있다. 따라서, 실제 스케줄링한 PUSCH에 대한 ACK/NACK 페이로드를 구성하여 PHICH를 전송하면 된다.
반면, PDSCH에 대한 UL ACK/NACK 응답은 PDSCH를 스케줄링한 기지국과 UL ACK/NACK을 전송하는 단말 간에 PDSCH 스케줄링 여부 및 그 개수에 대한 불일치가 발생할 수 있다. 예를 들어, 단말이 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 아예 수신하지 못하는 경우가 있을 수 있기 때문이다.
이러한 문제는 세컨더리 셀의 UL-DL 설정을 유연하게 설정할 수 있는 무선 통신 시스템 예를 들면, 도 12를 참조하여 설명한 무선 통신 시스템에서도 발생할 수 있으므로 어떠한 방법으로 ACK/NACK을 전송할 것인지가 문제된다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 13을 참조하면, 기지국은 단말에게 세컨더리 셀들에 대한 UL-DL 설정을 알려주는 정보를 전송한다(S210). UL-DL 설정을 알려주는 정보는 예를 들어, 명시적인 세컨더리 셀의 TDD 프레임 별 UL-DL 설정정보일 수도 있고, 묵시적으로 PDCCH에 포함된 DCI 포맷을 통해 서브프레임 별로 알려줄 수도 있다. UL-DL 설정을 알려주는 정보는 프라이머리 셀을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, UL-DL 설정을 알려주는 정보는 세컨더리 셀들의 서브프레임 #N에 대한 UL-DL 설정을 알려줄 수 있다.
기지국은 적어도 하나의 세컨더리 셀을 통해 데이터를 전송한다(S220). 이 때, 물론 기지국은 프라이머리 셀을 통해서도 데이터를 전송할 수 있다. 상기 예를 이용한다면, 기지국은 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀들의 서브프레임 #N에서 적어도 하나의 PDSCH를 전송한다.
단말은 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK 페이로드(payload)를 구성한다(S230). 단말이 ACK/NACK 페이로드를 구성하는 방법에 대해서는 상세히 후술한다. ACK/NACK 페이로드 사이즈는 ACK/NACK의 정보 비트 사이즈를 나타낸다.
단말은 구성한 ACK/NACK 페이로드를 기지국으로 피드백한다(S240). 단말이 ACK/NACK 페이로드를 전송하는 서브프레임은 프라이머리 셀의 서브프레임 #M일 수 있다. 여기서, 서브프레임 #M은 상기 서브프레임 #N에 대해 미리 지정된 오프셋 값(예를 들면 4)만큼 이격된 서브프레임 또는 기지국에 의해 지시되는 서브프레임일 수 있다. 그리고, 서브프레임 #M은 UL 서브프레임이다.
이제 단말이 ACK/NACK 페이로드를 구성하는 방법에 대해 설명한다. 단말은 UL 서브프레임에서 ACK/NACK 페이로드를 다음과 같은 방법 중 어느 하나를 이용하여 구성할 수 있다.
[제1 실시예]
단말은 ACK/NACK을 전송하도록 지정된 프라이머리 셀의 UL 서브프레임에 대응되는 각 서빙 셀들의 디폴트 DL 서브프레임의 개수, 유동적 서브프레임의 개수 및 각 서빙 셀의 전송 모드에 따라 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 여기서, 디폴트 DL 서브프레임은 DL 서브프레임으로 고정적 또는 반정적으로 설정된 서브프레임을 의미한다. 예를 들어, 세컨더리 셀에서 반정적으로 DL 서브프레임으로 설정된 서브프레임은 디폴트 DL 서브프레임이다.
그리고 유동적 서브프레임은 동적으로 UL 서브프레임 또는 DL 서브프레임으로 설정될 수 있는 서브프레임을 의미한다. 예컨대, 프라이머리 셀에서 전송되는 PDCCH에 UL 그랜트가 포함되는지 또는 DL 그랜트가 포함되는지에 의해 상기 PDCCH에 의해 스케줄링되는 세컨더리 셀의 서브프레임은 UL 서브프레임 또는 DL 서브프레임으로 결정되는데, 이러한 세컨더리 셀의 서브프레임은 유동적 서브프레임이다.
단말은 상기 UL 서브프레임에 대응되는 각 서빙 셀들의 서브프레임들 중에서 유동적 서브프레임은 DL 서브프레임인지 UL 서브프레임인지에 관계없이 모두 DL 서브프레임으로 가정하고 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정한다. 단말은 유동적 서브프레임을 스케줄링하는 DL 그랜트 또는 UL 그랜트를 수신하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로, 유동적 서브프레임은 모두 DL 서브프레임으로 가정하고 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정하는 것이다.
예를 들어, 기지국은 유동적 서브프레임을 스케줄링하는 PDCCH에서 DL 그랜트를 전송하였는데, 단말의 디코딩 오류로 UL 그랜트로 잘못 인식하는 경우가 발생할 수 있는데, 이러한 경우를 대비하여 유동적 서브프레임을 항상 DL 서브프레임으로 가정하는 것이다. 단말 입장에서는 유동적 서브프레임에 대한 UL 그랜트를 수신하여 상기 유동적 서브프레임을 UL 서브프레임으로 인식하더라도 항상 DL 서브프레임으로 가정하고 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정한다.
상술한 바와 같이 단말은 디폴트 DL 서브프레임 및 유동적 서브프레임의 개수와 상기 서브프레임들이 포함된 서빙 셀의 전송 모드를 고려하여 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정한다. 만약, 해당 서빙 셀의 전송 모드가 하나의 DL 서브프레임에서 최대 N개의 코드워드를 전송할 수 있다면 N X (디폴트 DL 서브프레임 + 유동적 서브프레임)이 ACK/NACK 페이로드 사이즈가 된다.
만약, 디폴트 DL 서브프레임과 유동적으로 선택된 DL 서브프레임에서 전송할 수 있는 코드워드 개수가 각각 다르게 설정된다면, (N_디폴트 X 디폴트 DL 서브프레임) + (N_유동 X 유동적 DL 서브프레임) 이 ACK/NACK 페이로드 사이즈가 된다. 여기서, N_디폴트는 디폴트 DL 서브프레임에서 전송될 수 있는 코드워드의 개수이고, N_유동은 유동적 DL 서브프레임에서 전송될 수 있는 코드워드의 개수이다.
이러한 방법에 의하면 단말의 PDCCH 수신 오류가 발생하더라도 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 변함 없으며 따라서, 수신 오류에 강인하다.
도 14는 상기 제1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 14를 참조하면, 단말에게 4개의 서빙 셀이 할당될 수 있다. 즉, 제1 서빙 셀, 제2 서빙 셀, 제3 서빙 셀, 제4 서빙 셀이 단말에게 할당될 수 있다. 제1 서빙 셀은 프라이머리 셀이고 제2 서빙 셀 내지 제4 서빙 셀들은 세컨더리 셀이다. 프라이머리 셀은 FDD 프레임을 이용하고, 세컨더리 셀들은 TDD 프레임을 이용한다.
단말은 프라이머리 셀의 DL 서브프레임 #N에서 PDSCH를 수신한 경우, 서브프레임 #N+4에서 ACK/NACK을 전송한다. 제2 서빙 셀 내지 제4 서빙 셀의 서브프레임 #N이 프라이머리 셀의 UL 서브프레임 #N+4에 링크되어 있다고 가정하자. 이 때, 제2 서빙 셀의 서브프레임 #N은 디폴트 DL 서브프레임이며, 단말은 제3 서빙 셀의 서브프레임 #N은 유동적 UL 서브프레임으로 인식하고, 제4 서빙 셀의 서브프레임 #N은 유동적 DL 서브프레임으로 인식하고 있다고 가정하자.
이러한 경우, 제1 실시예에 의하면 단말은 제1 서빙 셀의 UL 서브프레임 #N+4에서 제1 서빙 셀의 DL 서브프레임 #N, 제2 서빙 셀 내지 제4 서빙 셀의 서브프레임 #N 모두에 대한 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. 이 때, 물론 각 서빙 셀의 전송 모드를 고려하여 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정한다. 하나의 서브프레임(PDSCH)에서 2개의 코드워드가 전송되는 전송 모드라면 각 서브프레임에 대하여 2비트의 ACK/NACK 페이로드가 필요하다.

[제2 실시예]
이 방법은 제1 실시예와 달리 ACK/NACK을 전송하는 프라이머리 셀의 UL 서브프레임에 링크된 각 서빙 셀들의 유동적 서브프레임들 중에서 UL 서브프레임으로 인식되는 서브프레임은 제외하고 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정하는 방법이다. 즉, 단말은 각 서빙 셀의 디폴트 DL 서브프레임, 유동적 서브프레임들 중 UL 서브프레임으로 인식되지 않는 서브프레임(또는 DL 서브프레임으로 인식되는 서브프레임)에 대한 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. 이 때, 물론 각 서빙 셀의 전송 모드를 고려하여 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 결정한다. 다시 말해, ACK/NACK 페이로드 사이즈는 ACK/NACK을 전송하는 UL 서브프레임에 연결된 유동적 서브프레임들 중에서 단말에 의해 UL 서브프레임으로 인식되지 않는 서브프레임(또는 DL 서브프레임으로 인식되는 서브프레임의 개수)와 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수를 더한 값에 각 서브프레임에서 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과 같은 비트 수가 된다. 단, 디폴트 DL 서브프레임과 유동적으로 선택된 DL 서브프레임에서 전송할 수 있는 코드워드 개수가 각각 다르게 설정될 경우, (N_디폴트 X 디폴트 DL 서브프레임) + (N_유동 X 유동적 서브프레임들 중 UL 서브프레임으로 인식되지 않는 서브프레임) 이 ACK/NACK 페이로드 사이즈가 된다. 이 방법은 단말이 UL 그랜트를 수신하지 못하여 PUSCH를 전송하지 못하는 것을 기지국이 신뢰성 있게 검출할 수 있음을 전제한다.
도 15는 상기 제2 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 15를 참조하면, 도 13과 동일한 상황에서 단말은 프라이머리 셀의 UL 서브프레임 #N+4에서 제1 서빙 셀의 DL 서브프레임 #N, 제4 서빙 셀의 서브프레임 #N 에 대한 ACK/NACK 페이로드만을 구성한다. 제3 서빙 셀의 서브프레임 #N은 UL 서브프레임으로 단말이 인식하고 있고, 제2 서빙 셀의 서브프레임 #N은 디폴트 UL 서브프레임이므로 ACK/NACK 페이로드 구성 시 제외된다.

[제3 실시예]
이 방법은 단말이 DAI(downlink assignment information)와 같은 정보를 통해 실제 스케줄링된 PDSCH의 개수를 정확히 알 수 있는 경우, 실제 스케줄링된 PDSCH에 대한 ACK/NACK 페이로드만을 구성하는 방법이다. 즉, 각 서빙 셀의 디폴트 DL 서브프레임과 유동적 서브프레임들 중에서 PDSCH를 실제로 스케줄링 받은 서브프레임에 대한 ACK/NACK 페이로드만 구성한다.
도 16은 상기 제3 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 16을 참조하면, 단말은 제1 서빙 셀의 DL 서브프레임 #N, 제2 서빙 셀의 서브프레임 #N, 제3 서빙 셀의 서브프레임 #N에 실제로 PDSCH를 수신한다. 따라서, 제1 서빙 셀 내지 제3 서빙 셀의 서브프레임 #N에 대한 ACK/NACK 페이로드만을 구성한다. 제4 서빙 셀의 서브프레임 #N에서는 PDSCH를 수신하지 아니하였으므로 제외된다.
상기 제1 실시예 내지 제3 실시예에서, ACK/NACK 페이로드 구성 후 단말은 채널 상태나 제어채널 구성에 따라서 일부 또는 전체 ACK/NACK 페이로드를 번들링 또는 ACK 카운팅을 통해 압축한 후 전송할 수 있다.
또한, ACK/NACK 페이로드 사이즈에 따라서 ACK/NACK이 전송되는 PUCCH 자원과 PUCCH 포맷은 다르게 설정될 수 있다. 즉, i)특정 서빙 셀의 디폴트 DL 서브프레임 하나에서만 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 수신하거나 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH(예를 들어, DL SPS 해제(SPS release) PDCCH)를 수신한 경우와 ii) 그 이외의 경우 ACK/NACK이 전송되는 PUCCH 자원과 PUCCH 포맷은 다르게 설정된다.
예를 들어, 프라이머리 셀의 디폴트 DL 서브프레임 하나에서만 PDSCH를 스케줄링 받거나 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH를 수신한 경우 PDCCH가 전송되는 첫번째 CCE에 대응되는 동적 PUCCH 포맷 1a/1b를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 그 이외의 경우에는 명시적으로 할당되는 복수의 셀과 복수의 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있는 ACK/NACK 전송자원(예를 들어 PUCCH 포맷 3)을 통해 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
또한, PDCCH 없이 SPS로 스케줄링 받는 PDSCH가 존재하는 경우 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 응답, PDCCH로 스케줄링 받는 PDSCH, ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH에 대한 ACK/NACK 응답은 PDCCH의 첫번째 CCE에 대응되는 동적 PUCCH 포맷 1a/1b 자원과 SPS 용 명시적 PUCCH 포맷 1a/1b 자원을 선택적으로 사용하는 채널 선택 방식을 사용할 수 있다.
프라이머리 셀이 TDD로 설정되었을 경우는, 구체적으로 다음과 같은 방법으로 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
ACK/NACK을 전송하는 UL 서브프레임(예를 들어, 서브프레임 n)에 대응되는 복수의 DL 서브프레임들 중 디폴트 DL 서브프레임에만 (A) PDCCH가 없이 (SPS로) 스케줄된, PDSCH가 프라이머리 셀(PCC)에만 하나 존재하고 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH가 없을 때, 또는
(B) PDCCH로 스케줄링된 PDSCH가 프라이머리 셀(PCC)에만 하나 존재하고 해당 PDCCH의 DAI=1 인 때, 또는
(C) ACK/NACK응답을 요구하는 DAI=1인 PDCCH(ex. DL SPS 해제 PDCCH)가 하나 존재하고 PDSCH는 없을 때는 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용하여 ACK/NACK을 전송하고
(D) “‘ACK/NACK 응답을 요구하는 DAI=1인 PDCCH(ex. DL SPS 해제 PDCCH)가 존재’ 또는 ‘PDCCH로 스케줄링된 PDSCH가 프라이머리 셀(PCC)에만 하나 존재하고 해당 PDCCH의 DAI=1’” 인 동시에 “PDCCH 없이 (SPS로) 스케줄된 PDSCH가 하나 있을 때”는 PUCCH 포맷 1a/1b 채널 선택(channel selection) 을 사용한다. 즉, 첫번째 HARQ-ACK은 PDCCH 없이 전송된 PDSCH가 대응되고 두번째 HARQ-ACK은 PDCCH DAI=1인 PDSCH의 첫번째 코드워드(codeword) 또는 DL SPS 해제 PDCCH가 대응되고 세번째 HARQ-ACK은 DAI=1인 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH의 두번째 코드워드 가 대응된다.그리고,
여기서 (A)(B)(C)(D)의 경우에는 복수의 셀과 복수의 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있는 ACK/NACK 전송자원(즉, PUCCH 자원)의 선택을 지시하는 ARI(ACK/NACK resource indicator)를 단말이 수신할 수 없는 경우가 되며, 이의 동작을 위하여 단말은 프라이머리 셀의 디폴트 DL 서브프레임에서 전송되는 DAI=1인 PDCCH 중에 프라이머리 셀을 스케줄링하는 경우 또는 프라이머리 셀의 디폴트 DL 서브프레임에서 전송되는 DAI=1인 PDCCH중에 ACK/NACK 전송을 요구하는 PDCCH인 경우에는 TPC 필드는 TPC로 인식하며, 이외의 PDCCH의 경우 TPC 필드는 ARI로 인식한다. 또는 프라이머리 셀의 디폴트 DL 서브프레임을 스케줄하는 DAI=1인 PDCCH 중에 프라이머리 셀을 스케줄링하는 경우 또는 프라이머리 셀의 디폴트 DL 서브프레임에서 전송되는 DAI=1인 PDCCH중에 ACK/NACK전송을 요구하는 PDCCH인 경우에는 TPC 필드는 TPC로 인식하며, 이외의 PDCCH의 경우 TPC 필드는 ARI로 인식한다.
이러한 ACK/NACK 자원 할당 방식은 세컨더리 셀 없이 프라이머리 셀만 단말이 할당 받고 디폴트 서브프레임과 유동적 서브프레임이 존재하는 경우에서도 마찬가지로 적용된다.
한편, PDSCH를 프라이머리 셀에서 하나 스케줄링 받았을 때, PDCCH가 전송되는 첫번째 CCE에 대응되는 동적 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용할 수 없다면, 미리 할당받은 명시적 PUCCH 포맷 1a/1b 자원을 사용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 여기서, 명시적 PUCCH 포맷 1a/1b 자원은 SPS를 위해 할당받은 명시적 PUCCH 포맷 1a/1b 자원과 동일한 자원일 수 있다.
또는 PDSCH를 프라이머리 셀에서 하나 스케줄링 받았을 때, PDCCH가 전송되는 첫번째 CCE에 대응되는 동적 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용할 수 없다면, PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 이 때, PDCCH의 TPC 필드는 미리 설정된 PUCCH 포맷 3의 자원 중에서 하나를 지정하는 ARI(ACK/NACK resource indicator)로 사용될 수 있다.
상술한 제1 실시예 내지 제3 실시예는 하나의 서빙 셀 내에서도 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말에게 TDD 프레임을 사용하는 하나의 서빙 셀이 할당되고, 상기 서빙 셀이 각 서브프레임을 동적으로 UL-DL 설정할 수 있다면 상기 제1 실시예 내지 제3 실시예가 적용될 수 있다.
도 17은 단말에게 하나의 서빙 셀만이 설정된 경우에 제1 실시예 또는 제2 실시예를 적용하는 예를 나타낸다.
도 17을 참조하면, 프라이머리 셀은 TDD 프레임을 사용할 수 있다. ACK/NACK은 디폴트 UL 서브프레임(171)에서만 전송될 수 있다. 디폴트 UL 서브프레임(171)에 링크된 서브프레임이 4개라고 가정하자. 이 경우, 제1 실시예에 따르면, 단말은 디폴트 DL 서브프레임 및 유동적 서브프레임 모두에 대한 ACK/NACK 페이로드를 구성한다.
반면, 제2 실시예에 따르면, 단말은 디폴트 DL 서브프레임 및 실제 UL 서브프레임으로 사용되는 것으로 인식된 유동적 서브프레임을 제외한 서브프레임들(즉, 유동적 서브프레임들 중 DL 서브프레임으로 인식된 서브프레임들)에 대하여서만 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. ACK/NACK 페이로드는 디폴트 UL 서브프레임(172)에서 전송된다.
도 17에 도시하지는 않았지만, 제3 실시예에 의하면 단말은 디폴트 DL 서브프레임 및 유동적 서브프레임들 중에서 실제 PDSCH가 스케줄링된 서브프레임에 대한 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다.
도 14 내지 도 16이 주파수 축에서 복수의 서브프레임들이 하나의 UL 서브프레임에 링크된 경우를 나타낸다면, 도 16은 시간 축에서 복수의 서브프레임들이 하나의 UL 서브프레임에 링크된 경우를 나타낸다. 그리고, 도 14 내지 도 16에서 설명한 방법과 도 17에서 설명한 방법은 결합되어 사용될 수도 있다.
상기 제1 실시예 내지 제3 실시예에서 ACK/NACK 페이로드는 다음과 같은 순서로 결정될 수 있다. 1) 서브프레임이 속한 서빙 셀의 셀 ID가 작은 순서대로 ACK/NACK을 우선적으로 배치하고, 동일 서빙 셀에서는 디폴트 DL 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 먼저 배치한 후, 유동적 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 배치할 수 있다. 또는 2) 디폴트 DL 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 우선 배치하고, 유동적 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 배치한다. 디폴트 DL 서브프레임 간에는 셀 ID에 따라 배치하고 유동적 서브프레임 간에서도 셀 ID를 따라 배치할 수 있다. 또는 3) 우선 서브프레임이 속한 서빙 셀의 셀 ID가 작은 순서대로 ACK/NACK을 배치한 후, 동일 서빙 셀에서는 DAI 등에 의해 스케줄링 순서를 알 수 있는 경우 해당 순서값을 따라 배치할 수 있다. 단 PDCCH 없이 스케줄링된 SPS PDSCH의 경우 순서값을 알 수 없으므로, 동일 셀에 대해서는 고정된 위치 (가장 뒤 또는 앞)에 배치할 수 있다.
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 나타낸다.
기지국(100)은 프로세서(processor, 110), 메모리(memory, 120) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 130)를 포함한다. 프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(110)는 프라이머리 셀을 통해 세컨더리 셀들에서 사용하는 TDD(time division duplex) 프레임의 각 서브프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 전송한다. 그리고, 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀을 통해 하향링크 데이터를 전송한다. 그리고, 프라이머리 셀을 통해 상기 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK을 수신한다. NACK을 수신한 경우 재전송 데이터를 전송할 수 있다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 RF부(230)를 포함한다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(210)는 프라이머리 셀을 통해 세컨더리 셀들의 제1 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하고, 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀의 제1 서브프레임에서 데이터를 수신한다. 그 후, 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 구성하고, ACK/NACK을 프라이머리 셀의 제2 서브프레임을 통해 전송한다. 이 때, 제1 서브프레임들은 제2 서브프레임에 대응된다. 또한, 프로세서(210)는 ACK/NACK의 페이로드 사이즈를 결정하는데, ACK/NACK 페이로드 사이즈는 제1 서브프레임들 중에서 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수, 유동적 서브프레임의 개수 및 제1 서브프레임들이 포함되는 각 서빙 셀들의 전송 모드에 기반하여 결정된다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(110,210)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(120,220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(130,230)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120,220)에 저장되고, 프로세서(110,210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120,220)는 프로세서(110,210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110,210)와 연결될 수 있다.
이상 본 발명에 대하여 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시켜 실시할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 상술한 실시예에 한정되지 않고, 본 발명은 이하의 특허청구범위의 범위 내의 모든 실시예들을 포함한다고 할 것이다.

Claims (17)

  1. 무선통신 시스템에서 단말의 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 전송 방법에 있어서,
    복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 서브프레임들 중 적어도 하나의 서브프레임에서 데이터를 수신하는 단계;
    상기 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 구성하는 단계; 및
    상기 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임을 통해 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 서브프레임들은 상기 상향링크 서브프레임에 대응되고,
    상기 복수의 서브프레임들은 각각 하향링크 서브프레임으로 고정된 디폴트 하향링크 서브프레임 및 유동적 서브프레임 중 어느 하나의 서브프레임이되, 상기 유동적 서브프레임은 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 상향링크 서브프레임 또는 하향링크 서브프레임으로 설정 가능한 서브프레임이며,
    상기 ACK/NACK의 정보 비트 사이즈를 나타내는 ACK/NACK 페이로드(payload) 사이즈(size)는 상기 복수의 서브프레임들 중에서 디폴트(default) 하향링크 서브프레임의 개수, 유동적 서브프레임의 개수 및 상기 복수의 서브프레임들의 전송 모드에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 유동적 서브프레임들의 총 개수와 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수를 더한 값에 각 서브프레임에서 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과 같은 비트 수인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 유동적 서브프레임들 중에서 상기 단말이 하향링크 서브프레임으로 인식하는 서브프레임의 개수와 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수를 더한 값에 각 서브프레임에서 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과 같은 비트 수인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들에 포함된 유동적 서브프레임들의 총 개수와 상기 유동적 서브프레임에서의 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값과
    상기 복수의 서브프레임들에 포함된 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수와 상기 디폴트 하향링크 서브프레임에서의 최대 전송 가능한 코드워드의 개수를 곱한 값을 더한 값과 같은 비트 수인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 및 상기 상향링크 서브프레임은 상기 단말이 상기 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀(primary cell)의 서브프레임들인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들은 상기 단말에게 프라이머리 셀 이외에 추가로 할당되는 세컨더리 셀(secondary cell)의 서브프레임들이고, 상기 상향링크 서브프레임은 프라이머리 셀의 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 중
    적어도 하나의 서브프레임은 프라이머리 셀의 서브프레임이고, 나머지 서브프레임은 세컨더리 셀의 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보는 프라이머리 셀을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서만 반정적으로 스케줄링된 데이터를 수신하는 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서만 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 스케줄링된 데이터를 수신하고 상기 PDCCH에 포함된 DAI(downlink assignment index)가 1인 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서만 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH만을 수신하고 상기 PDCCH에 포함된 DAI(downlink assignment index)가 1인 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 10항 또는 제 11 항에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 중에서 하나의 디폴트 하향링크 서브프레임에서 대응하는 PDCCH 없이 반정적으로 스케줄링된 데이터를 더 수신하는 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1a 또는 1b를 이용하는 채널 선택을 사용하여 상기 ACK/NACK을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 프라이머리 셀은 하향링크 전송과 상향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역에서 수행되는 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 세컨더리 셀들은 하향링크 전송과 상향링크 전송이 동일한 주파수 대역 및 서로 다른 시간에 수행되는 TDD 프레임을 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 1 항에 있어서, 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보는 상기 제1 서브프레임들을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 서브프레임들과 상기 제2 서브프레임은 4 서브프레임만큼 이격되는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 복수의 서브프레임들에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하고, 상기 복수의 서브프레임들 중 적어도 하나의 서브프레임에서 데이터를 수신고, 상기 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 구성하고, 상기 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임을 통해 전송하되,
    상기 복수의 서브프레임들은 상기 상향링크 서브프레임에 대응되고,
    상기 복수의 서브프레임들은 각각 하향링크 서브프레임으로 고정된 디폴트 하향링크 서브프레임 및 유동적 서브프레임 중 어느 하나의 서브프레임이되, 상기 유동적 서브프레임은 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 상향링크 서브프레임 또는 하향링크 서브프레임으로 설정 가능한 서브프레임이며,
    상기 ACK/NACK의 정보 비트 사이즈를 나타내는 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 상기 복수의 서브프레임들 중에서 디폴트 하향링크 서브프레임의 개수, 유동적 서브프레임의 개수 및 상기 복수의 서브프레임들의 전송 모드에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
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