WO2012124959A2 - Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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

Info

Publication number
WO2012124959A2
WO2012124959A2 PCT/KR2012/001788 KR2012001788W WO2012124959A2 WO 2012124959 A2 WO2012124959 A2 WO 2012124959A2 KR 2012001788 W KR2012001788 W KR 2012001788W WO 2012124959 A2 WO2012124959 A2 WO 2012124959A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframe
serving cell
nack
ack
uplink
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/001788
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2012124959A3 (ko
Inventor
서동연
김민규
서한별
안준기
양석철
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of WO2012124959A2 publication Critical patent/WO2012124959A2/ko
Publication of WO2012124959A3 publication Critical patent/WO2012124959A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a reception acknowledgment for a hybrid automatic repeat request (HARQ) in a time division duplex (TDD) based wireless communication system.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • TDD time division duplex
  • LTE Long term evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH is an uplink control channel used for transmission of uplink control information such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment / not-acknowledgement (ACK / NACK) signal, a channel quality indicator (CQI), and a scheduling request (SR).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK / NACK acknowledgment / not-acknowledgement
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • 3GPP LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • a technology introduced in 3GPP LTE-A includes carrier aggregation.
  • Carrier aggregation uses a plurality of component carriers.
  • Component carriers are defined by center frequency and bandwidth.
  • One downlink component carrier or a pair of an uplink component carrier and a downlink component carrier corresponds to one cell.
  • a terminal receiving a service using a plurality of downlink component carriers may be said to receive a service from a plurality of serving cells.
  • TDD time division duplex
  • one or more downlink subframes are associated with an uplink subframe.
  • 'Connection' means that transmission / reception in a downlink subframe is connected with transmission / reception in an uplink subframe.
  • the UE transmits HARQ ACK / NACK (hereinafter, referred to as ACK / NACK) for the transport block in an uplink subframe connected to the plurality of downlink subframes. do.
  • ACK / NACK HARQ ACK / NACK
  • a plurality of serving cells may be introduced in a TDD system. That is, a plurality of serving cells may be allocated to the terminal.
  • UL-DL configuration is information indicating whether each subframe in a radio frame used for TDD is an uplink subframe or a downlink subframe.
  • next generation wireless communication systems also consider using different UL-DL configurations for each serving cell. In this case, it is a question of how to transmit ACK / NACK.
  • An object of the present invention is to provide an ACK / NACK transmission method and apparatus in a time division duplex (TDD) based wireless communication system.
  • TDD time division duplex
  • a method of performing a hybrid automatic repeat request (HARQ) of a terminal configured with a plurality of serving cells includes receiving uplink-downlink (UL-DL) configuration information for a time division duplex (TDD) radio frame used in the first serving cell and the second serving cell via a first serving cell; Receiving data in subframe n of the second serving cell; And transmitting an ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) signal for the data in subframe n + k SCC (n) of the first serving cell connected to subframe n of the second serving cell.
  • UL-DL uplink-downlink
  • TDD time division duplex
  • the UL-DL configuration applied to the first serving cell indicated by the uplink-downlink (UL-DL) configuration information and the UL-DL configuration applied to the second serving cell are different from each other.
  • the number of downlink subframes of the second serving cell connected to n + k SCC (n) may be less than or equal to a predetermined number.
  • the predetermined number is included in the number of downlink subframes included in the TDD radio frame including the downlink subframes of the second serving cell and the TDD radio frame including the subframe n + k SCC (n). It may be determined based on the number of uplink subframes.
  • the method includes receiving data in subframe n of the first serving cell; And transmitting an ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) signal in subframe n + k PCC (n) of the first serving cell connected to subframe n of the first serving cell.
  • the frame n + k PCC (n) may be the first uplink subframe among the uplink subframes of the first serving cell spaced at least 4 subframes from the subframe n of the first serving cell.
  • Transmitting the ACK / NACK (acknowledgement / not- acknowledgement) signal in subframe n + k PCC (n) of the first serving cell is the subframe n + k PCC (n) of the first serving cell is the An uplink subframe is configured by UL-DL configuration applied to a first serving cell, and subframe n + k PCC (n) of the second serving cell is also applied to a UL-DL configuration applied to the second serving cell. It may be performed when it is configured as an uplink subframe.
  • the first serving cell may be a primary cell in which the terminal performs an initial connection establishment procedure or a connection reestablishment procedure with a base station.
  • the second serving cell may be a secondary cell additionally allocated to the terminal in addition to the primary cell.
  • a method of performing a hybrid automatic repeat request (HARQ) of a terminal configured with a plurality of serving cells includes receiving uplink-downlink (UL-DL) configuration information for a time division duplex (TDD) radio frame used in the first serving cell and the second serving cell via a first serving cell; Receiving data in subframe n of the second serving cell; And transmitting an ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) signal for the data in subframe n + k SCC (n) of the first serving cell connected to subframe n of the second serving cell.
  • UL-DL uplink-downlink
  • TDD time division duplex
  • n + k SCC (n) is characterized in that the first uplink subframe of the uplink subframes of the first serving cell spaced at least 4 subframes from the subframe n of the second serving cell.
  • provided 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 includes an uplink-downlink for a time division duplex (TDD) radio frame used in the first serving cell and the second serving cell through a first serving cell; UL-DL) configuration information is received, data is received in subframe n of the second serving cell, and subframe n + k SCC of the first serving cell connected to subframe n of the second serving cell.
  • TDD time division duplex
  • n transmits an ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) signal for the data, but is applied to the first serving cell indicated by the uplink-downlink (UL-DL) configuration information;
  • the configuration and the UL-DL configuration applied to the second serving cell are different from each other, and the number of downlink subframes of the second serving cell connected to the subframe n + k SCC (n) is less than or equal to a predetermined number. do.
  • TDD time division duplex
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 shows a structure of a TDD radio frame.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 shows a channel structure of PUCCH format 1b in a normal CP.
  • FIG. 7 shows a channel structure of a PUCCH format 2 / 2a / 2b in a normal CP.
  • FIG. 8 illustrates block spreading based E (enhanced) -PUCCH format.
  • 9 is a comparative example of a single carrier system and a carrier aggregation system.
  • FIG. 10 shows an example in which different UL-DL configurations are applied to a plurality of serving cells.
  • FIG. 11 shows a method of operating HARQ according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a method of operating HARQ according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station communicating with a terminal, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • the communication from the base station to the terminal is called downlink (DL), and the communication from the terminal to the base station is called uplink (UL).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the wireless communication system including the base station and the terminal may be a time division duplex (TDD) system or a frequency division duplex (FDD) system.
  • TDD system is a wireless communication system that performs uplink and downlink transmission and reception using different times in the same frequency band.
  • the FDD system is a wireless communication system capable of transmitting and receiving uplink and downlink simultaneously using different frequency bands.
  • the wireless communication system can perform communication using a radio frame.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame.
  • a radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two consecutive slots. Slots included in the radio frame are indexed from 0 to 19.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI), and the TTI may be a minimum scheduling unit.
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • FIG. 2 shows a structure of a TDD radio frame.
  • a subframe having an index # 1 and an index # 6 is called a special subframe, and includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UPPTS). ).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DL subframe In TDD, a downlink (DL) subframe and an uplink (UL) subframe coexist in one radio frame.
  • Table 1 shows an example of a UL-DL configuration of a radio frame.
  • 'D' represents a DL subframe
  • 'U' represents a UL subframe
  • 'S' represents a special subframe.
  • the terminal may know whether each subframe is a DL subframe or a UL subframe in a radio frame.
  • the UL-DL configuration N (N is any one of 0 to 6) may refer to Table 1 above.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and 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 the downlink transmission bandwidth N DL configured in the cell. For example, in the LTE system, 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.
  • a downlink (DL) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols (up to four in some cases) of the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated to the data region.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a physical channel is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical channel (PCFICH). It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the terminal first receives the CFI on the PCFICH, and then monitors the PDCCH. Unlike the PDCCH, the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ uplink hybrid automatic repeat request
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the terminal to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe is allocated a control region in which a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated in a frequency domain and a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying user data. It can be divided into data areas.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot. RB pairs have the same resource block index m.
  • PUCCH supports multiple formats.
  • a PUCCH having a different number of bits per subframe may be used according to a modulation scheme dependent on the PUCCH format.
  • Table 2 shows an example of a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • PUCCH format 1 is used for transmission of SR (Scheduling Request)
  • PUCCH format 1a / 1b is used for transmission of ACK / NACK signal for HARQ
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a / 2b is used for CQI and Used for simultaneous transmission of ACK / NACK signals.
  • PUCCH format 1a / 1b is used when transmitting only the ACK / NACK signal in the subframe
  • PUCCH format 1 is used when the SR is transmitted alone.
  • PUCCH format 1 is used, and an ACK / NACK signal is modulated and transmitted on a resource allocated to the SR.
  • All PUCCH formats use a cyclic shift (CS) of a sequence in each OFDM symbol.
  • the cyclically shifted sequence is generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • n is the element index
  • N is the length of the base sequence.
  • b (n) is defined in section 5.5 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0.
  • the length of the sequence is equal to the number of elements included in the sequence. u may be determined by a cell identifier (ID), a slot number in a radio frame, or the like.
  • ID cell identifier
  • the length N of the base sequence is 12 since one resource block includes 12 subcarriers. Different base sequences define different base sequences.
  • the cyclically shifted sequence r (n, I cs ) may be generated by cyclically shifting the base sequence r (n) as shown in Equation 2 below.
  • I cs is a cyclic shift index indicating the CS amount (0 ⁇ I cs ⁇ N-1).
  • the available cyclic shift index of the base sequence refers to a cyclic shift index derived from the base sequence according to the CS interval. For example, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 1, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is 12. Alternatively, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 2, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is six.
  • FIG. 6 shows a channel structure of PUCCH format 1b in a normal CP.
  • One slot includes seven OFDM symbols, three OFDM symbols become RS (Reference Signal) OFDM symbols for the reference signal, and four OFDM symbols become data OFDM symbols for the ACK / NACK signal.
  • RS Reference Signal
  • modulation symbol d (0) is generated by modulating an encoded 2-bit ACK / NACK signal with Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the cyclic shift index I cs may vary depending on the slot number n s in the radio frame and / or the symbol index l in the slot.
  • the modulation symbol d (0) is spread to the cyclically shifted sequence r (n, I cs ).
  • r n, I cs .
  • the one-dimensional spread sequence may be spread using an orthogonal sequence.
  • An orthogonal sequence w i (k) (i is a sequence index, 0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1) having a spreading factor K 4 uses the following sequence.
  • Different spreading coefficients may be used for each slot.
  • the two-dimensional spreading sequence ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ can be expressed as follows.
  • Two-dimensional spread sequences ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ are transmitted in the corresponding OFDM symbol after IFFT is performed.
  • the ACK / NACK signal is transmitted on the PUCCH.
  • the reference signal of the PUCCH format 1b is also transmitted by cyclically shifting the base sequence r (n) and spreading it in an orthogonal sequence.
  • the cyclic shift indexes corresponding to three RS OFDM symbols are I cs4 , I cs5 , and I cs6 , three cyclically shifted sequences r (n, I cs4 ), r (n, I cs5 ), r (n, I cs6 ).
  • the orthogonal sequence index i, the cyclic shift index I cs, and the resource block index m are parameters necessary for configuring the PUCCH and resources used to distinguish the PUCCH (or terminal). If the number of available cyclic shifts is 12 and the number of available orthogonal sequence indexes is 3, PUCCHs for a total of 36 terminals may be multiplexed into one resource block.
  • resource index n (1) PUUCH is defined in order for the UE to obtain the three parameters for configuring the PUCCH.
  • Resource index n (1) PUUCH n CCE + N (1) PUUCH , where n CCE is the corresponding DCI (i.e., downlink resource allocation used for reception of downlink data corresponding to ACK / NACK signal) N (1) PUUCH is a parameter that the base station informs the user equipment by using a higher layer message.
  • the time, frequency, and code resources used for transmitting the ACK / NACK signal are called ACK / NACK resources or PUCCH resources.
  • the index of the ACK / NACK resource (referred to as the ACK / NACK resource index or the PUCCH index) required for transmitting the ACK / NACK signal on the PUCCH is orthogonal sequence index i, cyclic shift index I cs , and resource block index. m and at least one of the indices for obtaining the three indices.
  • the ACK / NACK resource may include at least one of an orthogonal sequence, a cyclic shift, a resource block, and a combination thereof.
  • FIG. 7 shows a channel structure of a PUCCH format 2 / 2a / 2b in a normal CP.
  • OFDM symbols 1 and 5 are used for a DM RS (demodulation reference signal), which is an uplink reference signal, and the remaining OFDM symbols are used for CQI transmission.
  • OFDM symbol 3 (fourth symbol) is used for the DM RS.
  • Ten CQI information bits are channel coded, for example, at a 1/2 code rate, resulting in 20 coded bits.
  • Reed-Muller code may be used for channel coding.
  • QPSK constellation mapping is performed to generate QPSK modulation symbols (d (0) to d (4) in slot 0).
  • Each QPSK modulation symbol is modulated with a cyclic shift of a basic RS sequence r (n) of length 12 and then IFFT and transmitted in each of the 10 SC-FDMA symbols in the subframe. 12 uniformly spaced cyclic shifts allow 12 different terminals to be orthogonally multiplexed in the same PUCCH resource block.
  • a basic RS sequence r (n) having a length of 12 may be used as a DM RS sequence applied to OFDM symbols 1 and 5.
  • FIG. 8 illustrates block spreading based E (enhanced) -PUCCH format.
  • the E-PUCCH format is also called PUCCH format 3.
  • an enhanced (PU) -PUCCH format is a PUCCH format using a block spreading technique.
  • the block spreading technique refers to a method of multiplexing a modulation symbol sequence obtained by modulating a multi-bit ACK / NACK using a block spreading code.
  • the block spreading technique may use the SC-FDMA scheme.
  • the SC-FDMA scheme refers to a transmission scheme in which IFFT is performed after DFT spreading.
  • a symbol sequence (eg, an ACK / NACK symbol sequence) is spread and transmitted in the time domain by a block spreading code.
  • An orthogonal cover code (OCC) may be used as the block spreading code.
  • Control signals of various terminals may be multiplexed by the block spreading code.
  • PUCCH format 2 one symbol sequence is transmitted over a time domain, and UE multiplexing is performed by using a cyclic shift of a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence.
  • CAZAC constant amplitude zero auto-correlation
  • the symbol sequence is transmitted over the frequency domain of each data symbol, and is spread in the time domain by a block spreading code to perform terminal multiplexing.
  • FIG. 8 a case of using two RS symbols in one slot is illustrated.
  • the present invention is not limited thereto, and an orthogonal cover code having three RS symbols and having a spreading factor value of 4 may be used.
  • the RS symbol may be generated from a CAZAC sequence having a specific cyclic shift, and may be transmitted in a form in which a plurality of RS symbols in a time domain are multiplied by a specific orthogonal cover code.
  • the carrier aggregation system is also called a multiple carrier system.
  • the 3GPP LTE system supports a case where the downlink bandwidth and the uplink bandwidth are set differently, but this assumes one component carrier (CC).
  • the 3GPP LTE system supports up to 20MHz and may have different uplink and downlink bandwidths, but only one CC is supported for each of the uplink and the downlink.
  • Carrier aggregation (or carrier aggregation, also referred to as spectrum aggregation) is to support a plurality of CC. For example, if five CCs are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
  • One DL CC or a pair of UL CC and DL CC may correspond to one cell. Accordingly, it can be said that a terminal communicating with a base station through a plurality of DL CCs receives a service from a plurality of serving cells.
  • 9 is a comparative example of a single carrier system and a carrier aggregation system.
  • the carrier aggregation system (FIG. 9B) has three DL CCs and three UL CCs, but the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • PDCCH and PDSCH may be independently transmitted in each DL CC, and PUCCH and PUSCH may be independently transmitted in each UL CC.
  • the PUCCH may be transmitted only through a specific UL CC.
  • the UE may be provided with services from three serving cells.
  • the UE may monitor the PDCCH in the plurality of DL CCs and receive DL transport blocks simultaneously through the plurality of DL CCs.
  • the terminal may transmit a plurality of UL transport blocks simultaneously through the plurality of UL CCs.
  • the pair of DL CC #A and UL CC #A becomes the first serving cell
  • the pair of DL CC #B and UL CC #B becomes the second serving cell
  • the DL CC #C and UL CC # C are the third serving cell.
  • Each serving cell may be identified through a cell index (CI).
  • the CI may be unique within the cell or may be terminal-specific.
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell in which the UE performs an initial connection establishment process, initiates a connection reestablishment process, or is designated as a primary cell in a handover process.
  • Primary cells are also referred to as reference cells.
  • the secondary cell may be established after the RRC connection is established and may be used to provide additional radio resources. At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, RRC message).
  • the CI of the primary cell can be fixed. For example, the lowest CI can be designated as the CI of the primary cell.
  • a DL subframe and an UL subframe coexist in one radio frame.
  • the number of UL subframes is less than the number of DL subframes. Therefore, in case of lack of a UL subframe for transmitting the ACK / NACK signal, transmitting a plurality of ACK / NACK signal for the DL transport blocks received in a plurality of DL subframe in one UL subframe. Support.
  • ACK / NACK bundling transmits an ACK when all of the PDSCHs (ie, downlink transport blocks) received by the UE succeed, and in other cases, transmits an NACK.
  • ACK or NACKs for each PDSCH are compressed through a logical AND operation.
  • ACK / NACK multiplexing is also referred to as ACK / NACK channel selection (or simply channel selection).
  • ACK / NACK multiplexing the UE selects one PUCCH resource among a plurality of PUCCH resources and transmits ACK / NACK.
  • the following table shows DL subframe n-k associated with UL subframe n according to UL-DL configuration in 3GPP LTE, where k ⁇ K and M represent the number of elements of set K.
  • HARQ-ACK (i) indicates ACK / NACK for an i-th downlink subframe among M downlink subframes.
  • DTX Discontinuous Transmission
  • a DL transport block is not received on a PDSCH or a corresponding PDCCH is not detected in a corresponding DL subframe.
  • three PUCCH resources n (1 ) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 ), and b (0) and b (1) are two bits transmitted using the selected PUCCH.
  • ACK / NACK channel selection if there is at least one ACK, the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot indicate all ACK / NACK states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
  • the above-described ACK / NACK bundling and ACK / NACK multiplexing may be applied when one serving cell is configured for the UE in TDD.
  • one serving cell is configured (ie, only a primary cell) is configured for the UE in TDD
  • ACK / NACK is transmitted in subframe n.
  • 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 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 PDCCH for releasing the SPS is referred to as an SPS release PDCCH (also referred to as a downlink SPS release PDCCH).
  • ACK / NACK signal transmission is required for the SPS release PDCCH.
  • the UE transmits ACK / NACK using PUCCH format 1a / 1b by PUCCH resource n (1, p) PUCCH .
  • p in n (1, p) PUCCH indicates that it is for antenna port p.
  • K is defined by Table 5 above.
  • PUCCH resource n (1, p) PUCCH may be allocated as follows. p may be p0 or p1.
  • c is N among ⁇ 0,1,2,3 ⁇ c ⁇ n CCE ⁇ N c + 1 (Antenna port p0) , N c ⁇ (n CCE + 1) ⁇ N c + 1 (Antenna port p1) Is selected to satisfy.
  • N (One) PUCCH Is a value set by a higher layer signal.
  • N C max ⁇ 0, floor [N DL RB ⁇ (N RB sc C-4) / 36] ⁇ .
  • N DL RB Is the downlink bandwidth
  • N RB sc Is the size in the frequency domain of the resource block expressed by the number of subcarriers.
  • n-k m Is the first CCE number used for transmission of the corresponding PDCCH.
  • m is k m This value is the smallest value in the set K of Table 5 above.
  • ACK / NACK may be transmitted.
  • the UE transmits ACK / NACK through PUCCH formats 1a / 1b by n (1, p) PUCCH set by a higher layer signal.
  • a transmission power control (TPC) field of a PDCCH for reserving four resources (first PUCCH resource, second PUCCH resource, third PUCCH resource, fourth PUCCH resource) through an RRC signal and activating SPS scheduling It can indicate one resource through.
  • the following table is an example of indicating a resource for channel selection according to the TPC field value.
  • one serving cell is configured (ie, only a primary cell) is configured for the UE in TDD
  • ACK / NACK multiplexing is used, and M> 1. That is, suppose that a plurality of DL subframes are connected to one UL subframe.
  • PUCCH resource n (1) PUCCH, i for transmitting ACK / NACK when the UE receives the PDSCH in the subframe nk i (0 ⁇ i ⁇ M-1) or detects the DL SPS release PDCCH Can be assigned together.
  • k i ⁇ K and set K have been described with reference to Table 5 above.
  • PUCCH, i (M - i -1) ⁇ N c + i ⁇ N c + 1 + n CCE, i + N (1) PUCCH
  • N C max ⁇ 0, floor [N DL RB ⁇ (N RB sc ⁇ c-4) / 36] ⁇ .
  • N DL RB is a downlink bandwidth
  • N RB sc is a size in the frequency domain of a resource block expressed by the number of subcarriers.
  • n CCE, i is the first CCE number used for transmission of the corresponding PDCCH in subframe nk i .
  • PUCCH, i is determined according to a configuration given in a higher layer signal and Table 7.
  • the UE transmits ACK / NACK using channel selection or PUCCH format 3 using PUCCH format 1b.
  • the UE may perform spatial ACK / for multiple codewords in one downlink subframe.
  • NACK bundling is performed and the bundled ACK / NACK bits for each serving cell are transmitted through channel selection using PUCCH format 1b.
  • Spatial ACK / NACK bundling means compressing ACK / NACK for each codeword through a logical AND operation in the same downlink subframe.
  • ACK / NACK bit is 4 bits or less, spatial ACK / NACK bundling is not used and is transmitted through channel selection using PUCCH format 1b.
  • the ACK / NACK bit is greater than 20 bits, spatial ACK / NACK bundling is performed in each serving cell and spatial ACK / NACK bundled ACK / The NACK bit may be transmitted through PUCCH format 3. If the ACK / NACK bit is 20 bits or less, spatial ACK / NACK bundling is not used, and the ACK / NACK bit is transmitted through PUCCH format 3.
  • each serving cell may have a different UL-DL configuration.
  • some of the same subframes for the plurality of serving cells may be configured as a downlink subframe and the other may be configured as an uplink subframe.
  • FIG. 10 shows an example in which different UL-DL configurations are applied to a plurality of serving cells.
  • the subframe N of the first serving cell is an uplink subframe (denoted U) and the subframe N of the second serving cell is set a downlink subframe (denoted D).
  • the UE can operate in full duplex, uplink transmission and downlink reception may be simultaneously performed in subframe N 801.
  • the terminal is a terminal operating in a half duplex (half duplex), it is not possible to perform both uplink transmission and downlink reception in subframe N (801).
  • the terminal means a terminal operating in full duplex unless otherwise specified.
  • the corresponding subframe is called a valid UL subframe.
  • Subframes in which the same subframes of a plurality of serving cells are set differently from each other and a terminal operating in half duplex cannot perform uplink transmission are called an invalid UL subframe.
  • subframe N 801 is an invalid uplink subframe.
  • Table 8 below shows which subframes are transmitted ACK / NACK according to UL-DL configuration for one serving cell.
  • the UE When the UE receives a PDCCH (eg downlink SPS release PDCCH) that requires PDSCH or ACK / NACK response in subframe n, it transmits ACK / NACK in subframe n + k (n).
  • the k (n) value is shown.
  • the UE when the UL-DL configuration is 0, when the PDSCH is received in subframe 0, it indicates that ACK / NACK is transmitted in subframe 4 after 4 subframes.
  • the UE needs a specific time to transmit ACK / NACK after receiving the PDSCH or DL SPS release PDCCH.
  • the minimum value of this specific time is referred to as k min below, and the value may be 4 subframes.
  • the ACK / NACK is transmitted in the first uplink subframe after k min .
  • the underlined numbers in Table 8 do not indicate the first uplink subframe after k min has elapsed and indicate the uplink subframe located next. The reason for this is to prevent transmitting ACK / NACK for too many downlink subframes in one uplink subframe.
  • FIG. 11 shows a method of operating HARQ according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits UL-DL configuration information of the primary cell (PCell) and the secondary cell (SCell) to the terminal (S110).
  • the base station transmits data in subframe n of the primary cell (S120).
  • the data collectively requires an ACK / NACK response and may include a PDSCH, a DL SPS release PDCCH, and the like.
  • the terminal decodes the data and generates ACK / NACK according to the result (S130).
  • the UE transmits ACK / NACK in subframe n + k PCC (n) of the primary cell (S140).
  • Subframe n + k PCC (n) may be determined by the following method.
  • Method 1 is a method of setting the fastest uplink subframe equal to or later than n + k min to subframe n + k PCC (n).
  • n When data is received in subframe n of the primary cell, when transmitting ACK / NACK for the data in subframe n + k PCC (n) of the primary cell, the k PCC (n) is shown in the following table. Can be given.
  • Underlined numbers in Table 9 indicate that the value is different compared to Table 8. For example, when the UL-DL configuration of the primary cell is 6, when the data is received in subframes 0, 1, 6, or 9, an uplink subframe that transmits ACK / NACK is different from Table 8.
  • Table 9 may be represented as Table 10 below.
  • Table 10 ACK / transmits a NACK, and the ACK / data corresponding to the NACK is received subframe to subframe n in subframe n - when said k i (n), shows the k i (n) .
  • Table 9 and Table 10 express the same contents in different ways.
  • the terminal is a terminal operating in half-duplex (half-duplex)
  • timing may be set without considering the validity of the uplink subframe.
  • the base station may not schedule the downlink subframe corresponding to the invalid uplink subframe.
  • Method 1 described above has the advantage that the ACK / NACK response to the data transmitted through the primary cell is the fastest. That is, the ACK / NACK response delay is minimized.
  • Method 2 is a method of configuring subframe n + k PCC (n) in the case where a conventional serving cell is allocated to a UE in a primary cell. That is, the primary cell is a method of transmitting ACK / NACK according to the HARQ timing according to Table 8 described above.
  • the ACK / NACK is transmitted only when the subframe determined as a subframe to transmit the ACK / NACK according to Table 8 is a valid uplink subframe. After the invalid subframe, ACK / NACK may be transmitted in the first valid uplink subframe.
  • the base station may limit the scheduling of the downlink subframe corresponding to the ACK / NACK transmission timing of the invalid uplink subframe.
  • Method 2 can take full advantage of the existing scheme and has the advantage that the amount of ACK / NACK information transmitted in each uplink subframe of the primary cell can be equalized.
  • FIG. 12 illustrates a method of operating HARQ according to another embodiment of the present invention.
  • the base station transmits UL-DL configuration information of the primary cell (PCell) and the secondary cell (SCell) to the terminal (S210).
  • the base station transmits data in subframe n of the secondary cell (S220).
  • the data collectively requires an ACK / NACK response and may include a PDSCH, a DL SPS release PDCCH, and the like.
  • the terminal decodes the data and generates ACK / NACK according to the result (S230).
  • the UE transmits ACK / NACK in subframe n + k SCC (n) of the primary cell (S240).
  • Subframe n + k SCC (n) may be determined by the following method.
  • Method 3 is a method of configuring an uplink subframe of the fastest primary cell equal to or later than n + k min as a subframe n + k SCC (n). That is, when data is received in subframe n of the secondary cell, when transmitting ACK / NACK for the data in subframe n + k SCC (n) of the primary cell, the k SCC (n) is shown in the following table. Can be given together. Table 11 shows k SCC (n) according to each UL-DL configuration of the secondary cell on the assumption that the UL-DL configuration of the primary cell is zero.
  • the UL-DL configuration of the secondary cell is 1, if data is received in subframe 0 of the secondary cell, the ACK / NACK for the data is transmitted in subframe 4 of the primary cell. Since the primary cell may need to transmit ACK / NACK for a plurality of secondary cells, it is preferable to use a UL-DL configuration (eg, UL-DL configuration 0) with many uplink subframes among UL-DL configurations. desirable.
  • a UL-DL configuration eg, UL-DL configuration 0
  • ACK / NACK may be limited not to be transmitted in some uplink subframes among the uplink subframes of the primary cell. That is, when the UL-DL configuration is 0 in the existing Table 9, the subframes 3 and 8 are not used for ACK / NACK transmission because there is no corresponding downlink subframe. In order to maintain such a conventional structure to the maximum, in Method 3, it may be determined that ACK / NACK is not transmitted in some uplink subframes of the primary cell.
  • the effective uplink subframe of the fastest primary cell equal to or later than n + k min may be set to subframe n + k SCC (n). have. That is, if the uplink subframe of the fastest primary cell equal to or later than n + k min is an invalid uplink subframe, the fastest valid uplink subframe after the invalid uplink subframe is subframe n +. k SCC (n).
  • timing may be set without considering the validity of the uplink subframe.
  • the base station may not schedule the downlink subframe of the secondary cell corresponding to the invalid uplink subframe of the primary cell.
  • Method 4 sets an uplink subframe of the fastest primary cell equal to or later than n + k min to subframe n + k SCC (n), but is connected to one uplink subframe of the primary cell
  • a method of limiting the number of downlink subframes of a cell That is, a method of transmitting ACK / NACK for downlink subframes of a predetermined number of secondary cells through an uplink subframe of the primary cell.
  • the k SCC (n) is given as in the following table. Can be.
  • Table 12 shows k SCC (n) according to each UL-DL configuration of the secondary cell on the assumption that the UL-DL configuration of the primary cell is 4.
  • ACK / NACK for data received in subframes 0, 1 and 5 of the secondary cell is transmitted in subframe 2 of the primary cell.
  • ACK / NACK for data received in subframes 6, 7, 8, and 9 of the secondary cell is transmitted in subframe 3 of the primary cell. In this way, a non-numeric amount of ACK / NACK information may be transmitted in two uplink subframes of the primary cell.
  • How many downlink subframes (hereinafter, referred to as downlink subframes) of the secondary cell are connected to an uplink subframe (hereinafter, referred to as an uplink subframe) of the primary cell may be determined by the following method.
  • the number of downlink subframes be N sf DL and the number of uplink subframes be N sf UL in one radio frame.
  • the number of downlink subframes connected to one uplink subframe is. For example, it can be obtained as (N sf DL / N sf UL ). If this value (ie, N sf DL / N sf UL ) is not an integer, the floor (N sf DL / N sf UL ) downlink subframes are concatenated in each uplink subframe, and then the rest (ie, N sf DL).
  • Floor (N sf DL / N sf UL ) x N sf UL ) downlink subframes are sequentially connected to uplink subframes.
  • the number of downlink subframes connected to each uplink subframe is ⁇ n DL 0 , n DL 1 , ..., n DL x , ..., n DL (N sf UL)-1 ⁇ .
  • N sf UL N sf UL
  • the downlink subframe having the largest k SCC (n) is the uplink subframe.
  • the (n DL x -1) downlink subframes after the connected downlink subframe are connected to the corresponding uplink subframe. Repeat this process.
  • the uplink subframe is replaced with a valid uplink subframe in Method 4.
  • Method 5 is an uplink subframe (of the primary cell) connected to the subframe n of the primary cell when both the subframe n of the secondary cell receiving the data and the subframe n of the primary cell are set to the downlink subframe. Transmits ACK / NACK. If the subframe n of the secondary cell receiving the data is configured as a downlink subframe, but the subframe n of the primary cell is configured as an uplink subframe, the fastest downlink after the subframe n in the primary cell.
  • the following table is an example of k SCC (n) according to the UL-DL configuration of the secondary cell, assuming that the UL-DL configuration of the primary cell is 0.
  • subframe 4 of the primary cell is an uplink subframe and subframe 4 of the secondary cell is a downlink subframe.
  • the UE transmits ACK / NACK in subframe 9 (of the primary cell) connected to subframe 5, which is the first downlink subframe after subframe 4 of the primary cell.
  • the uplink subframe is replaced with a valid uplink subframe in Method 4.
  • Method 6 determines a subframe of the primary cell to transmit the ACK / NACK according to the HARQ timing in the secondary cell receiving the data.
  • HARQ timing in the secondary cell is the same as the HARQ timing when only one serving cell is configured for the terminal. That is, it means the same HARQ timing as shown in Table 8.
  • the subframe of the primary cell determined according to the HARQ timing in the secondary cell is an uplink subframe
  • ACK / NACK is transmitted in the subframe. If the subframe of the primary cell is a downlink subframe, ACK / NACK is transmitted in the next first uplink subframe of the primary cell.
  • the following table is an example of k SCC (n) according to the UL-DL configuration of the secondary cell, assuming that the UL-DL configuration of the primary cell is 2.
  • the terminal receives data in subframe 4 of the secondary cell.
  • the subframe 8 is shown in Table 8 above.
  • ACK / NACK is transmitted in subframe 2, which is the first uplink subframe after subframe 8 of the primary cell. That is, ACK / NACK for data received in subframe 4 of the secondary cell is transmitted in subframe 2 (of the next radio frame) of the primary cell.
  • the uplink subframe is replaced with a valid uplink subframe in Method 4.
  • a terminal in which a plurality of serving cells is configured transmits an ACK / NACK for data received by the primary cell by method 2, and sends an ACK / NACK for data received by the secondary cell by method 3 or 4.
  • Can transmit It is obvious that various other combinations are possible.
  • the above-described methods 1 to 6 may be applied individually according to the DL / UL combination set in the same subframe period of different serving cells. For example, when the UL-DL combination of (subframe n of the primary cell, subframe n of the secondary cell) is (DL, DL), (DL, UL), (UL, UL) Different methods of 1 to 6 may be used in combination. Alternatively, the same method may be used for all the UL-DL combinations.
  • ACK / NACK channel selection may be prohibited and only PUCCH format 3 capable of transmitting 20 bits of ACK / NACK may be used.
  • each frequency band group may have an independent radio frequency transmission module and may use a separate power amplifier. Then, one PUCCH is transmitted for each frequency band group so that a problem of increasing PAPR does not occur even if a plurality of PUCCHs exist in the uplink.
  • the PUCCH may be transmitted in a specific serving cell belonging to a frequency band group other than the frequency band group to which the primary cell belongs. Then, the ACK / NACK timing (that is, HARQ timing) transmitted on the PUCCH is not a problem even according to the existing ACK / NACK timing.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • 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 UL-DL configuration information for the primary cell and the secondary cell, and transmits data to the terminal through the primary cell or the secondary cell. In addition, an ACK / NACK for the data is received in a configured subframe of the primary cell. This method has been described in Methods 1 to 6.
  • 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 UL-DL configuration information for the primary cell and the secondary cell from the base station, and receives data through the primary cell or the secondary cell. Thereafter, the primary cell transmits ACK / NACK for the data in the subframe set by the methods 1 to 6.
  • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

복수의 서빙 셀이 설정된 단말의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행 방법 및 이러한 방법을 이용하는 단말을 제공한다. 상기 방법은 제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 포함한다.

Description

TDD 기반 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 TDD(Time Division Duplex) 기반 무선 통신 시스템에서 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 수신 확인(reception acknowledgement)을 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification) 릴리이즈(Release) 8을 기반으로 하는 LTE(long term evolution)는 유력한 차세대 이동통신 표준이다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
PUCCH는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), SR(scheduling request)와 같은 상향링크 제어 정보의 전송에 사용되는 상향링크 제어 채널이다.
한편, 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(advanced)가 진행되고 있다. 3GPP LTE-A에 도입되는 기술로는 반송파 집성(carrier aggregation)이 있다.
반송파 집성은 다수의 요소 반송파(component carrier)를 사용한다. 요소 반송파는 중심 주파수와 대역폭으로 정의된다. 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 상향링크 요소 반송파와 하향링크 요소 반송파의 쌍(pair)이 하나의 셀에 대응된다. 복수의 하향링크 요소 반송파를 이용하여 서비스를 제공받는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
TDD(Time Division Duplex) 시스템은 하향링크와 상향링크가 동일한 주파수를 사용한다. 따라서, 상향링크 서브프레임에는 하나 또는 그 이상의 하향링크 서브프레임이 연결(associate)되어 있다. '연결'이라 함은 하향링크 서브프레임에서의 전송/수신이 상향링크 서브프레임에서의 전송/수신과 연결되어 있음을 의미한다. 예를 들어, 복수의 하향링크 서브프레임에서 전송 블록을 수신하면, 단말은 상기 복수의 하향링크 서브프레임에 연결된 상향링크 서브프레임에서 상기 전송 블록을 위한 HARQ ACK/NACK(이하 ACK/NACK)을 전송한다. 이 때, ACK/NACK을 전송하기 위해서는 최소한의 시간이 필요하다. 왜냐하면, 전송 블록을 처리하는 시간 및 ACK/NACK을 생성하는데 시간이 필요하기 때문이다.
한편, TDD 시스템에서 복수의 서빙셀이 도입될 수 있다. 즉, 단말에게 복수의 서빙 셀이 할당될 수 있다. 이 경우, 종래에는 모든 서빙 셀이 동일한 상향링크-하향링크 설정(uplink-downlink configuration: UL-DL configuration)이 사용됨을 가정하였다. UL-DL 설정이란 TDD에 사용되는 무선 프레임 내의 각 서브프레임이 상향링크 서브프레임인지 하향링크 서브프레임인지를 나타내는 정보이다. 그러나, 차세대 무선 통신 시스템에서는 각 서빙 셀 별로 서로 다른 UL-DL 설정을 사용하는 것도 고려하고 있다. 이러한 경우, 어떠한 방식으로 ACK/NACK을 전송할 것인지가 문제된다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 TDD(Time Division Duplex) 기반의 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
일 측면에서, 복수의 서빙 셀이 설정된 단말의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정과 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정은 서로 다르고, 상기 서브프레임 n + kSCC(n)에 연결된 상기 제2 서빙 셀의 하향링크 서브프레임들의 개수는 미리 정해진 개수 이하인 것을 특징으로 한다.
상기 미리 정해진 개수는 상기 제2 서빙 셀의 하향링크 서브프레임들이 포함되는 TDD 무선 프레임에 포함되는 하향링크 서브프레임들의 개수 및 상기 서브프레임 n + kSCC(n)이 포함되는 TDD 무선 프레임에 포함되는 상향링크 서브프레임들의 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 방법은 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 서브프레임 n + kPCC(n)은 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n으로부터 4 서브프레임 이상 이격된 상기 제1 서빙 셀의 상향링크 서브프레임들 중 최초의 상향링크 서브프레임일 수 있다.
상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계는 상기 제1 서빙 셀의 상기 서브프레임 n + kPCC(n)이 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정에 의하여 상향링크 서브프레임으로 설정되고, 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)도 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정에 의하여 상향링크 서브프레임으로 설정된 경우에 수행될 수 있다.
상기 제1 서빙 셀은 상기 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀일 수 있다.
상기 제2 서빙 셀은 상기 단말에게 상기 프라이머리 셀 이외에 추가로 할당되는 세컨더리 셀일 수 있다.
다른 측면에서, 복수의 서빙 셀이 설정된 단말의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정과 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정은 서로 다르고, 상기 서브프레임 n + kSCC(n)은 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n으로부터 4 서브프레임 이상 이격된 상기 제1 서빙 셀의 상향링크 서브프레임들 중 최초의 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서, 제공되는 단말은 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하고, 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하고, 및 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하되, 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정과 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정은 서로 다르고, 상기 서브프레임 n + kSCC(n)에 연결된 상기 제2 서빙 셀의 하향링크 서브프레임들의 개수는 미리 정해진 개수 이하인 것을 특징으로 한다.
복수의 서빙 셀이 있는 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 각 서빙 셀이 서로 다른 UL-DL 설정을 사용하는 경우에도 ACK/NACK의 전송 타이밍을 보장한다. 따라서, 시스템 성능이 향상된다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 TDD 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 하향링크 서브프레임 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b의 채널 구조를 나타낸다.
도 7은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 채널 구조를 나타낸다.
도 8은 블록 스프레딩 기반의 E(enhanced)-PUCCH 포맷을 예시한다.
도 9는 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 10은 복수의 서빙 셀에서 서로 다른 UL-DL 설정이 적용되는 예를 나타낸다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 HARQ 동작 방법을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 HARQ 동작 방법을 나타낸다.
도 13은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 기기를 나타낸 블록도이다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국에서 단말로의 통신을 하향링크(downlink : DL), 단말에서 기지국으로의 통신을 상향링크(uplink : UL)라 칭한다.
기지국 및 단말을 포함하는 무선 통신 시스템은 TDD(time division duplex) 시스템 또는 FDD(frequency division duplex) 시스템일 수 있다. TDD 시스템은 동일 주파수 대역에서 서로 다른 시간을 사용하여 상향링크 및 하향링크 송수신을 수행하는 무선 통신 시스템이다. FDD 시스템은 서로 다른 주파수 대역을 사용하여 동시에 상향링크 및 하향링크 송수신이 가능한 무선 통신 시스템이다. 무선 통신 시스템은 무선 프레임을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임을 포함하며, 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯(slot)을 포함한다. 무선 프레임 내에 포함되는 슬롯들은 0~19의 인덱스가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하며 TTI는 최소 스케줄링 단위(minimum scheduling unit)일 수 있다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
도 2는 TDD 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 인덱스 #1과 인덱스 #6을 갖는 서브프레임은 스페셜 서브프레임(special subframe)이라고 하며, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot: DwPTS), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
TDD에서는 하나의 무선 프레임에 DL(downlink) 서브프레임과 UL(Uplink) 서브프레임이 공존한다. 표 1은 무선 프레임의 UL-DL 설정(UL-DL configuration)의 일 예를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000001
표 1에서 'D'는 DL 서브프레임, 'U'는 UL 서브프레임, 'S'는 스페셜 서브프레임을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, 단말은 무선 프레임에서 각 서브프레임이 DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임인지를 알 수 있다. 이하에서 UL-DL 설정 N(N은 0 내지 6 중 어느 하나)은 상기 표 1을 참조할 수 있다.
도 3는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 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) NDL에 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 3에서는 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 4는 하향링크 서브프레임 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, DL(downlink) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3개(경우에 따라 최대 4개)의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(physical downlink control channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 단말은 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다. PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 단말에 의해 전송되는 PUSCH상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 단말이 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당되는 제어영역(region)과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당되는 데이터영역으로 나눌 수 있다.
PUCCH는 서브프레임에서 RB 쌍(pair)으로 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. RB 쌍은 동일한 자원 블록 인덱스 m을 가진다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, PUCCH는 다중 포맷을 지원한다. PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식(modulation scheme)에 따라 서브프레임당 서로 다른 비트 수를 갖는 PUCCH를 사용할 수 있다.
다음 표 2은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식(Modulation Scheme) 및 서브프레임당 비트 수의 예를 나타낸다.
[표 2]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000002
PUCCH 포맷 1은 SR(Scheduling Request)의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a/1b는 HARQ를 위한 ACK/NACK 신호의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 ACK/NACK 신호의 동시(simultaneous) 전송에 사용된다. 서브프레임에서 ACK/NACK 신호만을 전송할 때 PUCCH 포맷 1a/1b이 사용되고, SR이 단독으로 전송될 때, PUCCH 포맷 1이 사용된다. SR과 ACK/NACK을 동시에 전송할 때에는 PUCCH 포맷 1이 사용되고, SR에 할당된 자원에 ACK/NACK 신호를 변조하여 전송한다.
모든 PUCCH 포맷은 각 OFDM 심벌에서 시퀀스의 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)를 사용한다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트시켜 생성된다. 특정 CS 양은 순환 쉬프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다.
기본 시퀀스 ru(n)를 정의한 일 예는 다음 식과 같다.
[식 1]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000003
여기서, u는 원시 인덱스(root index), n은 요소 인덱스로 0=n=N-1, N은 기본 시퀀스의 길이이다. b(n)은 3GPP TS 36.211 V8.7.0의 5.5절에서 정의되고 있다.
시퀀스의 길이는 시퀀스에 포함되는 요소(element)의 수와 같다. u는 셀 ID(identifier), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 의해 정해질 수 있다. 기본시퀀스가 주파수 영역에서 하나의 자원 블록에 맵핑(mapping)된다고 할 때, 하나의 자원 블록이 12 부반송파를 포함하므로 기본 시퀀스의 길이 N은 12가 된다. 다른 원시 인덱스에 따라 다른 기본 시퀀스가 정의된다.
기본 시퀀스 r(n)을 다음 식 2와 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
[식 2]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000004
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.
도 6은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b의 채널 구조를 나타낸다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 3개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS(Reference Signal) OFDM 심벌이 되고, 4개의 OFDM 심벌은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 1b에서는 인코딩된 2비트 ACK/NACK 신호를 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조하여 변조 심벌 d(0)가 생성된다.
순환 쉬프트 인덱스 Ics는 무선 프레임 내 슬롯 번호(ns) 및/또는 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 달라질 수 있다.
노멀 CP에서 하나의 슬롯에 ACK/NACK 신호의 전송을 위해 4개의 데이터 OFDM 심벌이 있으므로, 각 데이터 OFDM 심벌에서 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics0, Ics1, Ics2, Ics3라 하자.
변조 심벌 d(0)은 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)로 확산된다. 슬롯에서 (i+1)번째 OFDM 심벌에 대응하는 일차원 확산된 시퀀스를 m(i)라 할 때,
{m(0), m(1), m(2), m(3)} = {d(0)r(n,Ics0), d(0)r(n,Ics1), d(0)r(n,Ics2), d(0)r(n,Ics3)}로 나타낼 수 있다.
단말 용량을 증가시키기 위해, 일차원 확산된 시퀀스는 직교 시퀀스를 이용하여 확산될 수 있다. 확산 계수(spreading factor) K=4인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 3]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000005
확산 계수 K=3인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 4]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000006
슬롯마다 다른 확산 계수를 사용할 수 있다.
따라서, 임의의 직교 시퀀스 인덱스 i가 주어질 때, 2차원 확산된 시퀀스 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{s(0), s(1), s(2), s(3)}={wi(0)m(0), wi(1)m(1), wi(2)m(2), wi(3)m(3)}
2차원 확산된 시퀀스들 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 IFFT가 수행된 후, 대응하는 OFDM 심벌에서 전송된다. 이로써, ACK/NACK 신호가 PUCCH 상으로 전송되는 것이다.
PUCCH 포맷 1b의 기준신호도 기본 시퀀스 r(n)을 순환 쉬프트시킨 후 직교 시퀀스로 확산시켜 전송된다. 3개의 RS OFDM 심벌에 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics4, Ics5, Ics6 이라 할 때, 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics4), r(n,Ics5), r(n,Ics6)를 얻을 수 있다. 이 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스는 K=3인 직교 시퀀스 wRS i(k)로 확산된다.
직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 자원 블록 인덱스 m은 PUCCH를 구성하기 위해 필요한 파라미터이자, PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용되는 자원이다. 가용 순환 쉬프트의 개수가 12이고, 가용한 직교 시퀀스 인덱스의 개수가 3이라면, 총 36개의 단말에 대한 PUCCH가 하나의 자원블록에 다중화될 수 있다.
3GPP LTE에서는 단말이 PUCCH를 구성하기 위한 상기 3개의 파라미터를 획득하기 위해, 자원 인덱스 n(1) PUUCH가 정의된다. 자원 인덱스 n(1) PUUCH = nCCE+N(1) PUUCH로 정의되는 데, nCCE는 대응하는 DCI(즉, ACK/NACK 신호에 대응하는 하향링크 데이터의 수신에 사용된 하향링크 자원 할당)의 전송에 사용되는 첫번째 CCE의 번호이고, N(1) PUUCH는 기지국이 단말에게 상위계층 메시지로 알려주는 파라미터이다.
ACK/NACK 신호의 전송에 사용되는 시간, 주파수, 코드 자원을 ACK/NACK 자원 또는 PUCCH 자원이라 한다. 전술한 바와 같이, ACK/NACK 신호를 PUCCH 상으로 전송하기 위해 필요한 ACK/NACK 자원의 인덱스(ACK/NACK 자원 인덱스 또는 PUCCH 인덱스라 함)는 직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics, 자원 블록 인덱스 m 및 상기 3개의 인덱스를 구하기 위한 인덱스 중 적어도 어느 하나로 표현될 수 있다. ACK/NACK 자원은 직교 시퀀스, 순환 쉬프트, 자원 블록 및 이들의 조합 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 7은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 채널 구조를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 노멀 CP에서 OFDM 심벌 1, 5(즉, 두번째, 여섯번째 OFDM 심벌)는 상향링크 참조신호인 DM RS(demodulation reference signal)를 위해 사용되고 나머지 OFDM 심벌들은 CQI 전송을 위해 사용된다. 확장 CP의 경우에는 OFDM 심벌 3(네번째 심벌)이 DM RS를 위해 사용된다.
10개의 CQI 정보 비트가 예를 들어, 1/2 코드 레이트(code rate)로 채널 코딩되어 20개의 코딩된 비트가 된다. 채널 코딩에는 리드 뮬러(Reed-Muller) 코드가 사용될 수 있다. 그리고 스크램블링(scrambling)된 후 QPSK 성상 맵핑(constellation mapping)되어 QPSK 변조 심벌이 생성된다(슬롯 0에서 d(0) 내지 d(4)). 각 QPSK 변조 심벌은 길이 12인 기본 RS 시퀀스(r(n))의 순환 쉬프트로 변조된 후 IFFT되어, 서브프레임 내 10개의 SC-FDMA 심벌 각각에서 전송된다. 균일하게 이격된 12개의 순환 쉬프트는 12개의 서로 다른 단말들이 동일한 PUCCH 자원블록에서 직교하게 다중화될 수 있도록 한다. OFDM 심벌 1, 5에 적용되는 DM RS 시퀀스는 길이 12인 기본 RS 시퀀스(r(n))가 사용될 수 있다.
도 8은 블록 스프레딩 기반의 E(enhanced)-PUCCH 포맷을 예시한다.
E-PUCCH 포맷은 PUCCH 포맷 3이라고도 한다.
도 8을 참조하면, E(enhanced)-PUCCH 포맷은 블록 스프레딩(block spreading) 기법을 사용하는 PUCCH 포맷이다. 블록 스프레딩 기법은 블록 스프레딩 코드를 이용하여 멀티 비트 ACK/NACK을 변조한 변조 심벌 시퀀스를 다중화하는 방법을 의미한다. 블록 스프레딩 기법은 SC-FDMA 방식을 이용할 수 있다. 여기서, SC-FDMA 방식은 DFT 확산(spreading) 후 IFFT가 수행되는 전송 방식을 의미한다.
E-PUCCH 포맷은 심벌 시퀀스(예컨대, ACK/NACK 심벌 시퀀스)가 블록 스프레딩 코드에 의해 시간 영역에서 확산되어 전송된다. 블록 스프레딩 코드로는 직교 커버 코드(orthogonal cover code: OCC)가 사용될 수 있다. 블록 스프레딩 코드에 의해 여러 단말의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. PUCCH 포맷 2에서는 하나의 심벌 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐 전송되고, CAZAC(constant amplitude zero auto-correlation) 시퀀스의 순환 쉬프트를 이용하여 단말 다중화를 수행하는 반면, E-PUCCH 포맷에서는 하나 이상의 심벌로 구성되는 심벌 시퀀스가 각 데이터 심벌의 주파수 영역에 걸쳐 전송되며, 블록 스프레딩 코드에 의해 시간 영역에서 확산되어 단말 다중화를 수행하는 차이가 있다. 도 8에서는 하나의 슬롯에서 2개의 RS 심벌을 사용하는 경우를 예시하였으나 이에 제한되지 않고 3개의 RS 심벌을 사용하고 스프레딩 팩터(spreading factor) 값으로 4를 가지는 직교 커버 코드를 사용할 수도 있다. RS 심벌은 특정 순환 쉬프트를 가지는 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있으며 시간 영역의 복수의 RS 심벌에 특정 직교 커버 코드가 곱해진 형태로 전송될 수 있다.
이제 반송파 집성(carrier aggregation) 시스템에 대해 설명한다. 반송파 집성 시스템은 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라고도 한다.
3GPP LTE 시스템은 하향링크 대역폭과 상향링크 대역폭이 다르게 설정되는 경우를 지원하나, 이는 하나의 요소 반송파(component carrier, CC)를 전제한다. 3GPP LTE 시스템은 최대 20MHz을 지원하고, 상향링크 대역폭과 하향링크 대역폭을 다를 수 있지만, 상향링크와 하향링크 각각에 하나의 CC만을 지원한다.
반송파 집성(carrier aggregation)(또는, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성(spectrum aggregation)이라고도 함)은 복수의 CC를 지원하는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
하나의 DL CC 또는 UL CC와 DL CC의 쌍(pair)는 하나의 셀에 대응될 수 있다. 따라서, 복수의 DL CC를 통해 기지국과 통신하는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
도 9는 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
반송파 집성 시스템(도 9 (b))은 DL CC와 UL CC가 각각 3개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 각 DL CC에서 PDCCH와 PDSCH가 독립적으로 전송되고, 각 UL CC에서 PUCCH와 PUSCH가 독립적으로 전송될 수 있다. 또는 PUCCH는 특정 UL CC를 통해서만 전송될 수도 있다.
DL CC-UL CC 쌍이 3개가 정의되므로, 단말은 3개의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
단말은 복수의 DL CC에서 PDCCH를 모니터링하고, 복수의 DL CC를 통해 동시에 DL 전송 블록을 수신할 수 있다. 단말은 복수의 UL CC를 통해 동시에 복수의 UL 전송 블록을 전송할 수 있다.
DL CC #A과 UL CC #A의 쌍이 제1 서빙 셀이 되고, DL CC #B과 UL CC #B의 쌍이 제2 서빙 셀이 되고, DL CC #C와 UL CC#C가 제3 서빙 셀이 될 수 있다. 각 서빙 셀은 셀 인덱스(Cell index, CI)를 통해 식별될 수 있다. CI는 셀 내에서 고유할 수 있고, 또는 단말-특정적일 수 있다.
서빙 셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 프라이머리 셀은 단말이 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지정된 셀이다. 프라이머리 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 세컨더리 셀은 RRC 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 프라이머리 셀이 설정되고, 세컨더리 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다. 프라이머리 셀의 CI는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 프라이머리 셀의 CI로 지정될 수 있다.
이제 3GPP LTE TDD(Time Division Duplex)에서의 HARQ를 위한 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
TDD는 FDD(Frequency Division Duplex)와 달리 하나의 무선 프레임에 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 공존한다. 일반적으로 UL 서브프레임의 개수가 DL 서브프레임의 개수보다 적다. 따라서, ACK/NACK 신호를 전송하기 위한 UL 서브프레임이 부족한 경우를 대비하여, 복수의 DL 서브프레임에서 수신한 DL 전송 블록들에 대한 복수의 ACK/NACK 신호를 하나의 UL 서브프레임에서 전송하는 것을 지원하고 있다.
3GPP TS 36.213 V8.7.0 (2009-05)의 10.1절에 의하면, ACK/NACK 번들링(ACK/NACK bundling)과 ACK/NACK 다중화(ACK/NACK multiplexing)의 2가지 ACK/NACK 모드가 개시된다.
ACK/NACK 번들링은 단말이 수신한 PDSCH(즉, 하향링크 전송블록들)들의 디코딩에 모두 성공하면 ACK을 전송하고, 이외의 경우는 NACK을 전송하는 것이다. 이를 위해, 각 PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK들을 논리적 AND 연산(logical AND operation)을 통해 압축한다.
ACK/NACK 다중화는 ACK/NACK 채널 선택(또는 단순히 채널 선택)이라고도 한다. ACK/NACK 다중화에 의할 때, 단말은 복수의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다.
아래 표는 3GPP LTE에서 UL-DL 설정에 따른 UL 서브프레임 n과 연결된(associated) DL 서브프레임 n-k, 여기서, k∈K, M은 집합 K의 요소들의 개수를 나타낸다.
[표 5]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000007
UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 하고, 예를 들어, M=3을 고려하자. 그러면, 단말은 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. 이러한 경우, ACK/NACK 채널 선택의 예는 다음 표와 같다.
[표 6]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000008
상기 표에서 HARQ-ACK(i)는 M개의 하향링크 서브프레임들 중 i번째 하향링크 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 나타낸다. DTX(DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 DL 서브프레임에서 PDSCH 상으로 DL 전송 블록을 수신하지 못함 또는 대응하는 PDCCH를 검출하지 못함을 의미한다. 상기 표 6에 의하면, 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 3개의 DL 서브프레임에서 3개의 DL 전송블록들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,1)을 QPSK 변조하여, PUCCH 상으로 전송한다. 단말이 첫번째(i=0) DL 서브프레임에서 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하고, 나머지는 디코딩에 성공하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,0)을 PUCCH 상으로 전송한다. 즉, 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 나타내는 것이다. 이러한 채널 선택을 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택이라고 칭하기도 한다.
ACK/NACK 채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
상술한 ACK/NACK 번들링과 ACK/NACK 다중화는 TDD에서 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정된 경우에 적용될 수 있다.
일 예로, TDD에서 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정(즉, 프라이머리 셀만 설정)되고, ACK/NACK 번들링 또는 ACK/NACK 다중화가 사용되고, M=1인 경우를 가정하자. 즉, 하나의 UL 서브프레임에 하나의 DL 서브프레임이 연결된 경우를 가정하자.
1) 단말이 프라이머리 셀의 서브프레임 n-k 에서 대응하는 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH, 또는 SPS(semi-persistent scheduling) 해제(release) PDCCH를 검출한 경우 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송한다. 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. 이 때, SPS를 해제하는 PDCCH를 SPS 해제 PDCCH(이를 하향링크 SPS 해제 PDCCH라 하기도 한다)라 하며, LTE 시스템에서는 이중에 SPS 해제 PDCCH에 대해 ACK/NACK 신호 전송을 필요로 한다.
이 때, 서브프레임 n에서 단말은 PUCCH 자원 n(1,p) PUCCH에 의한 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용하여 ACK/NACK을 전송한다. n(1,p) PUCCH에서 p는 안테나 포트 p에 대한 것임을 나타낸다. 상기 k는 상기 표 5에 의해 정해진다.
PUCCH 자원 n(1,p) PUCCH은 다음 식과 같이 할당될 수 있다. p는 p0 또는 p1일 수 있다.
[식 3]
n(1, p=p0) PUCCH = (M - m -1) ∙ Nc + m ∙Nc+1 + nCCE + N(1) PUCCH for antenna port p=p0,
n(1, p=p1) PUCCH = (M - m -1) ∙ Nc + m ∙Nc+1 + (nCCE + 1) + N(1) PUCCH for antenna port p=p1.

식 3에서, c는 {0,1,2,3} 중에서 Nc ≤ nCCE < Nc+1(안테나 포트 p0) , Nc ≤ (nCCE + 1) < Nc+1(안테나 포트 p1) 를 만족하도록 선택된다. N(1) PUCCH 는 상위 계층 신호에 의해 설정되는 값이다. NC = max{0, floor [NDL RB ∙(NRB sc ∙ c - 4)/36] }일 수 있다. NDL RB 은 하향링크 대역폭, NRB sc 은 부반송파 개수로 표시되는 자원 블록의 주파수 영역에서의 크기이다. nCCE은 서브프레임 n-km에서 해당 PDCCH의 전송에 사용된 첫번째 CCE 넘버이다. m은 km이 상기 표 5의 집합 K에서 가장 작은 값이 되게 하는 값이다.
2) 만약, 단말이 프라이머리 셀의 하향링크 서브프레임 n-k에서 SPS PDSCH 즉, 대응하는 PDCCH가 존재하지 않는 PDSCH를 검출한 경우에는 다음과 같이 PUCCH 자원 n(1,p) PUCCH 을 이용하여 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
SPS PDSCH는 스케줄링하는 PDCCH가 없으므로 단말은 상위 계층 신호에 의해 설정되는 n(1,p) PUCCH 에 의한 PUCCH 포맷 1a/1b를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 예를 들어, RRC 신호를 통해 4개의 자원(제1 PUCCH 자원, 제2 PUCCH 자원, 제3 PUCCH 자원, 제4 PUCCH 자원)을 예약하고, SPS 스케줄링을 활성화하는 PDCCH의 TPC(transmission power control) 필드를 통해 하나의 자원을 지시할 수 있다.
다음 표는 상기 TPC 필드 값에 따라 채널 선택을 위한 자원을 지시하는 일 예이다.
[표 7]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000009
다른 예로, TDD에서 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정(즉, 프라이머리 셀만 설정)되고, ACK/NACK 다중화가 사용되고, M>1인 경우를 가정하자. 즉, 하나의 UL 서브프레임에 복수의 DL 서브프레임이 연결된 경우를 가정하자.
1) 단말이 서브프레임 n-ki (0≤i≤M-1)에서 PDSCH를 수신하거나, DL SPS 해제 PDCCH를 검출한 경우 ACK/NACK을 전송하기 위한 PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i은 다음 식과 같이 할당될 수 있다. 여기서, ki∈K 이며 집합 K는 상기 표 5를 참조하여 설명하였다.
[식 4]
n(1) PUCCH,i = (M - i -1) ∙ Nc + i ∙Nc+1 + nCCE,i + N(1) PUCCH
여기서, c는 {0,1,2,3} 중에서 Nc ≤ nCCE,i < Nc+1 를 만족하도록 선택된다. N(1) PUCCH 는 상위 계층 신호에 의해 설정되는 값이다. NC = max{0, floor [NDL RB ∙(NRB sc ∙ c - 4)/36] }일 수 있다. NDL RB 은 하향링크 대역폭, NRB sc 은 부반송파 개수로 표시되는 자원 블록의 주파수 영역에서의 크기이다. nCCE,i 은 서브프레임 n-ki에서 해당 PDCCH의 전송에 사용된 첫번째 CCE 넘버이다.
2) 만약, 단말이 대응되는 PDCCH가 없는 PDSCH(즉, SPS PDSCH)를 서브프레임 n-ki에서 수신한 경우, n(1) PUCCH,i은 상위 계층 신호로 주어지는 설정 및 표 7에 따라 결정된다.

만약, TDD에서 단말에게 2 이상의 서빙 셀이 설정된 경우라면, 단말은 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택 또는 PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다.
일 예로, PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 사용하는 복수의 서빙 셀이 설정된 경우, ACK/NACK 비트가 4비트보다 크다면 단말은 하나의 하향링크 서브프레임 내의 복수의 코드워드에 대한 공간 ACK/NACK 번들링을 수행하고, 각 서빙 셀에 대한 번들링된 ACK/NACK 비트를 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 통해 전송한다. 공간 ACK/NACK 번들링은 동일 하향링크 서브프레임 내에서 코드워드 별 ACK/NACK을 논리적 AND 연산을 통해 압축하는 것을 의미한다.
만약, ACK/NACK 비트가 4비트 이하라면, 공간 ACK/NACK 번들링은 사용되지 않고 PUCCH 포맷 1b을 사용하는 채널 선택을 통해 전송된다.
다른 예로, 단말에게 PUCCH 포맷 3을 사용하는 2개 이상의 서빙 셀이 설정된 경우, ACK/NACK 비트가 20 비트보다 크다면 공간 ACK/NACK 번들링이 각 서빙 셀에서 수행되고 공간 ACK/NACK 번들링된 ACK/NACK 비트를 PUCCH 포맷 3을 통해 전송할 수 있다. 만약, ACK/NACK 비트가 20비트 이하라면 공간 ACK/NACK 번들링은 사용되지 않고, PUCCH 포맷 3을 통해 ACK/NACK 비트가 전송된다.
단말에게 설정되는 복수의 서빙 셀은 종래 기술에서는 모두 동일한 UL-DL 설정을 가지는 것을 전제로 하였다. 그러나, 차세대 무선 통신 시스템에서는 각 서빙 셀이 서로 다른 UL-DL 설정을 가질 수도 있다. 이러한 경우, 복수의 서빙 셀에 대한 동일 서브프레임들 중 일부는 하향링크 서브프레임으로 설정되고 나머지는 상향링크 서브프레임으로 설정되는 경우도 발생할 수 있다.
도 10은 복수의 서빙 셀에서 서로 다른 UL-DL 설정이 적용되는 예를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 제1 서빙 셀의 서브프레임 N은 상향링크 서브프레임(U로 표시)이고, 제2 서빙 셀의 서브프레임 N은 하향링크 서브프레임(D로 표시)으로 설정된다. 만약, 단말이 풀 듀플렉스(full duplex)로 동작할 수 있다면, 서브프레임 N(801)에서 상향링크 전송과 하향링크 수신을 동시에 수행할 수 있다. 반면, 단말이 하프 듀플렉스(half duplex)로 동작하는 단말이라면 서브프레임 N(801)에서 상향링크 전송 및 하향링크 수신을 모두 수행할 수 없게 된다. 이하에서 단말은 특별한 언급이 없으면 풀 듀플렉스로 동작하는 단말을 의미한다. 그리고, 복수의 서빙 셀의 동일 서브프레임들이 공통적으로 상향링크 서브프레임으로 설정된 경우 해당 서브프레임은 유효 상향링크 서브프레임(valid UL subframe)이라 칭한다. 복수의 서빙 셀의 동일 서브프레임들이 서로 다르게 설정되어 하프 듀플렉스로 동작하는 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 없는 서브프레임을 무효 상향링크 서브프레임(invalid UL subframe)이라 칭한다. 도 10에서 서브프레임 N(801)은 무효 상향링크 서브프레임이다.
다음 표 8은 종래 하나의 서빙 셀에 대해 UL-DL 설정에 따라 어떤 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송하는지를 나타낸 것이다.
[표 8]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000010
단말이 서브프레임 n에서 PDSCH 또는 ACK/NACK응답이 필요한 PDCCH (e.g. 하향링크 SPS 해제 PDCCH)를 수신한 경우 서브프레임 n + k(n)에서 ACK/NACK을 전송하는데, 상기 표 8의 각 값들은 상기 k(n) 값을 나타내고 있다. 예를 들어, UL-DL 설정이 0인 경우, 서브프레임 0에서 PDSCH를 수신하면, 4 서브프레임 이후인 서브프레임 4에서 ACK/NACK을 전송함을 나타내고 있다. 단말은 PDSCH 또는 DL SPS 해제 PDCCH를 수신한 후 ACK/NACK을 전송하기 위해 특정 시간이 필요하다. 이러한 특정 시간의 최소값을 이하에서 kmin이라 표시하며 그 값은 4 서브프레임일 수 있다. 상기 표 8에서 ACK/NACK을 전송하는 시점을 살펴보면, kmin이 경과한 최초의 상향링크 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송함을 알 수 있다. 다만, 표 8에서 밑줄 친 숫자는 kmin이 경과한 최초의 상향링크 서브프레임을 지시하지 않고 그 다음에 위치한 상향링크 서브프레임을 지시하고 있다. 이처럼 하는 이유는 하나의 상향링크 서브프레임에서 너무 많은 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 전송하는 것을 방지하기 위해서이다.
이제, 단말에게 복수의 서빙 셀이 설정되고, 상기 복수의 서빙 셀들에게 서로 다른 UL-DL 설정이 적용될 수 있는 경우 단말의 HARQ 동작 방법에 대해 설명한다. 먼저, 복수의 서빙 셀들 중 프라이머리 셀에서의 HARQ 동작 방법에 대해 설명한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 HARQ 동작 방법을 나타낸다.
도 11을 참조하면, 기지국은 단말에게 프라이머리 셀(PCell) 및 세컨더리 셀(SCell)의 UL-DL 설정 정보를 전송한다(S110).
기지국은 프라이머리 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 전송한다(S120). 여기서, 데이터는 ACK/NACK 응답을 필요로 하는 것을 통칭하는 것으로 PDSCH, DL SPS 해제 PDCCH 등을 포함할 수 있다.
단말은 데이터를 디코딩하고, 그 결과에 따라 ACK/NACK을 생성한다(S130).
단말은 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 ACK/NACK을 전송한다(S140). 서브프레임 n + kPCC(n)은 다음과 같은 방법에 의해 결정될 수 있다.
<방법 1>.
방법 1은 n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kPCC(n)으로 설정하는 방법이다. 프라이머리 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신한 경우, 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 전송할 때, 상기 kPCC(n)는 다음 표와 같이 주어질 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000011
표 9에서 밑줄 친 숫자는 상기 표 8과 비교하여 그 값이 달라지는 것을 나타낸다. 예를 들어, 프라이머리 셀의 UL-DL 설정이 6인 경우, 서브프레임 0, 1, 6, 또는 9에서 데이터를 수신한 경우 ACK/NACK을 전송하는 상향링크 서브프레임이 표 8과 다르다.
표 9는 다음 표 10과 같이 나타낼 수도 있다. 표 10은 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송하고, 상기 ACK/NACK에 대응되는 데이터가 수신된 서브프레임을 서브프레임 n - ki(n)라고 할 때, 상기 ki(n)을 나타낸 것이다.
[표 10]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000012
즉, 표 9와 표 10은 동일한 내용을 다른 방식으로 표현한 것이다.
만약, 단말이 하프 듀플렉스(half-duplex)로 동작하는 단말이라면, n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 유효 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kPCC(n)으로 설정할 수 있다. 즉, 상술한 n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 상향링크 서브프레임이 무효 상향링크 서브프레임이라면 상기 무효 상향링크 서브프레임 이후의 가장 빠른 유효 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kPCC(n)으로 설정하는 것이다.
또는, 상향링크 서브프레임의 유효성을 고려하지 않고 타이밍을 설정할 수도 있다. 이 경우 기지국은 무효 상향링크 서브프레임에 대응되는 하향링크 서브프레임의 스케줄링을 하지 않을 수 있다.
상술한 방법 1은 프라이머리 셀을 통해 전송되는 데이터에 대한 ACK/NACK 응답이 가장 빠른 장점이 있다. 즉, ACK/NACK 응답 지연이 최소화된다.
<방법 2>
방법 2는 프라이머리 셀에서 종래 하나의 서빙 셀이 단말에게 할당된 경우에 마찬가지로 서브프레임 n + kPCC(n)을 설정하는 방법이다. 즉, 프라이머리 셀에서는 상술한 표 8에 따른 HARQ 타이밍에 따라 ACK/NACK을 전송하는 방법이다.
만약, 단말이 하프 듀플렉스에서 동작하는 단말이라면, 상기 표 8에 의해 ACK/NACK을 전송할 서브프레임으로 결정된 서브프레임이 유효 상향링크 서브프레임인 경우에만 ACK/NACK을 전송하고, 만약 무효 서브프레임이라면 상기 무효 서브프레임 이후 최초의 유효 상향링크 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
또는 상향링크 서브프레임의 유효성과 상관 없이, 기지국은 무효 상향링크 서브프레임의 ACK/NACK 전송 타이밍에 대응되는 하향링크 서브프레임의 스케줄링을 제한할 수 있다. 방법 2는 기존 방식을 최대한 활용할 수 있고, 프라이머리 셀의 각 상향링크 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK 정보량이 균등화될 수 있다는 장점이 있다.
이제 단말에게 복수의 서빙 셀이 설정된 경우, 세컨더리 셀에서 HARQ 동작 방법에 대해 설명한다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 HARQ 동작 방법을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 기지국은 단말에게 프라이머리 셀(PCell) 및 세컨더리 셀(SCell)의 UL-DL 설정 정보를 전송한다(S210).
기지국은 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 전송한다(S220). 여기서, 데이터는 ACK/NACK 응답을 필요로 하는 것을 통칭하는 것으로 PDSCH, DL SPS 해제 PDCCH 등을 포함할 수 있다.
단말은 데이터를 디코딩하고, 그 결과에 따라 ACK/NACK을 생성한다(S230).
단말은 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 ACK/NACK을 전송한다(S240). 서브프레임 n + kSCC(n)은 다음과 같은 방법에 의해 결정될 수 있다.
<방법 3>
방법 3은 n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kSCC(n)으로 설정하는 방법이다. 즉, 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신한 경우, 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 전송할 때, 상기 kSCC(n)는 다음 표와 같이 주어질 수 있다. 표 11은 프라이머리 셀의 UL-DL 설정이 0임을 전제로 세컨더리 셀의 각 UL-DL 설정에 따라 kSCC(n)을 나타낸 것이다.
[표 11]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000013
예를 들어, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정이 1인 경우, 세컨더리 셀의 서브프레임 0에서 데이터를 수신하였다면 프라이머리 셀의 서브프레임 4에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송하는 것이다. 프라이머리 셀은 복수의 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK을 전송해야 할 수 있기 때문에 UL-DL 설정 중에서 상향링크 서브프레임이 많은 UL-DL 설정(예를 들면, UL-DL 설정 0)을 사용하는 것이 바람직하다.
또한, 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임들 중에서 일부 상향링크 서브프레임에서는 ACK/NACK이 전송되지 않는 것으로 제한할 수 있다. 즉, 기존의 표 9에서 UL-DL 설정이 0인 경우 서브프레임 3, 8은 대응하는 하향링크 서브프레임이 없어서 ACK/NACK 전송에 사용되지 않는다. 이러한 종래의 구조를 최대한 유지하기 위해 방법 3에서 프라이머리 셀의 일부 상향링크 서브프레임에서는 ACK/NACK이 전송되지 않는 것으로 정할 수도 있다.
만약, 단말이 하프 듀플렉스(half-duplex)로 동작하는 단말이라면, n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 프라이머리 셀의 유효 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kSCC(n)으로 설정할 수 있다. 즉, 상술한 n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임이 무효 상향링크 서브프레임이라면 상기 무효 상향링크 서브프레임 이후의 가장 빠른 유효 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kSCC(n)으로 설정하는 것이다.
또는, 상향링크 서브프레임의 유효성을 고려하지 않고 타이밍을 설정할 수도 있다. 이 경우 기지국은 프라이머리 셀의 무효 상향링크 서브프레임에 대응되는 세컨더리 셀의 하향링크 서브프레임의 스케줄링을 하지 않을 수 있다.
상술한 방법 3은 ACK/NACK 응답 지연이 최소화된다.
<방법 4>
방법 4는 n+kmin과 동일하거나 이후의 가장 빠른 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kSCC(n)으로 설정하되, 프라이머리 셀의 하나의 상향링크 서브프레임에 연결되는 세컨더리 셀의 하향링크 서브프레임의 개수를 제한하는 방법이다. 즉, 일정 개수 이하의 세컨더리 셀의 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임을 통해 전송하게 하는 방법이다.
세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신한 경우, 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 전송할 때, 상기 kSCC(n)는 다음 표와 같이 주어질 수 있다. 표 12는 프라이머리 셀의 UL-DL 설정이 4임을 전제로 세컨더리 셀의 각 UL-DL 설정에 따라 kSCC(n)을 나타낸 것이다.
[표 12]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000014
예를 들어, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정이 3이라면, 세컨더리 셀의 서브프레임 0, 1, 5에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK은 프라이머리 셀의 서브프레임 2에서 전송된다. 그리고, 세컨더리 셀의 서브프레임 6, 7, 8, 9에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK은 프라이머리 셀의 서브프레임 3에서 전송된다. 이와 같이 프라이머리 셀의 2개의 상향링크 서브프레임에서 비숫한 양의 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있다.
프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임(이하 상향링크 서브프레임)에 세컨더리 셀의 하향링크 서브프레임(이하 하향링크 서브프레임) 몇 개를 연결할 것인가는 다음과 같은 방법을 통해 결정할 수 있다.
하나의 무선 프레임에서 하향링크 서브프레임의 개수를 Nsf DL이라 하고, 상향링크 서브프레임의 개수를 Nsf UL이라 하자. 하나의 상향링크 서브프레임에 연결되는 하향링크 서브프레임의 개수는. 예를 들어, (Nsf DL/Nsf UL)로 구할 수 있다. 이 값(즉, Nsf DL/Nsf UL)이 정수가 아니라면 각 상향링크 서브프레임에 floor(Nsf DL/Nsf UL)개의 하향링크 서브프레임들을 연결한 후, 나머지 (즉, Nsf DL - floor(Nsf DL/Nsf UL)x Nsf UL )개의 하향링크 서브프레임을 상향링크 서브프레임들에 순차적으로 연결한다.
예를 들어, 각 상향링크 서브프레임에 연결된 하향링크 서브프레임의 개수를 {nDL 0, nDL 1, ..., nDL x, ..., nDL (N sf UL) - 1}로 나타낼 수 있다. 하나의 무선 프레임에서 모든 하향링크 서브프레임을 n + kmin과 같거나 큰 임의의 상향링크 서브프레임에 연결시킨다고 가정했을 때, kSCC(n)이 가장 큰 하향링크 서브프레임을 상기 상향링크 서브프레임에 연결시킨다. 그리고, 상기 연결된 하향링크 서브프레임 이후의 (nDL x -1) 개의 하향링크 서브프레임들을 해당 상향링크 서브프레임에 연결시킨다. 이러한 과정을 반복한다.
만약, 단말이 하프 듀플렉스(half-duplex)로 동작하는 단말이라면, 방법 4에서 상향링크 서브프레임은 유효 상향링크 서브프레임으로 대치된다.
<방법 5>
방법 5는 데이터를 수신하는 세컨더리 셀의 서브프레임 n과 프라이머리 셀의 서브프레임 n이 모두 하향링크 서브프레임으로 설정된 경우에는 프라이머리 셀의 서브프레임 n에 연결된 상향링크 서브프레임(프라이머리 셀의)에서 ACK/NACK을 전송한다. 만약, 데이터를 수신하는 세컨더리 셀의 서브프레임 n은 하향링크 서브프레임으로 설정되었으나, 프라이머리 셀의 서브프레임 n은 상향링크 서브프레임으로 설정된 경우라면, 프라이머리 셀에서 서브프레임 n 이후의 가장 빠른 하향링크 서브프레임인 서브프레임 n + m(m≥0)에 대응되는 상향링크 서브프레임 n + m + kPCC(n+m)을 n + kSCC(n)으로 설정한다.
다음 표는 프라이머리 셀의 UL-DL 설정이 0인 경우를 전제하고, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정에 따른 kSCC(n)을 나타낸 예이다.
[표 13]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000015
예를 들어, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정이 1이고, 단말이 세컨더리 셀의 서브프레임 4에서 데이터를 수신한 경우를 가정하자. 이 경우 프라이머리 셀의 서브프레임 4는 상향링크 서브프레임이고 세컨더리 셀의 서브프레임 4는 하향링크 서브프레임이다. 따라서, 단말은 프라이머리 셀의 서브프레임 4 이후의 최초 하향링크 서브프레임인 서브프레임 5에 연결된 서브프레임 9(프라이머리 셀의)에서 ACK/NACK을 전송한다.
만약, 단말이 하프 듀플렉스(half-duplex)로 동작하는 단말이라면, 방법 4에서 상향링크 서브프레임은 유효 상향링크 서브프레임으로 대치된다.

<방법 6>
방법 6은 데이터를 수신하는 세컨더리 셀 내의 HARQ 타이밍에 따라 ACK/NACK을 전송할 프라이머리 셀의 서브프레임을 결정한다. 세컨더리 셀 내의 HARQ 타이밍은 단말에게 하나의 서빙 셀만이 설정된 경우 HARQ 타이밍과 동일하다. 즉, 표 8과 동일한 HARQ 타이밍을 의미한다.
세컨더리 셀 내의 HARQ 타이밍에 따라 결정된 프라이머리 셀의 서브프레임이 상향링크 서브프레임이라면 상기 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송한다. 만약, 상기 프라이머리 셀의 서브프레임이 하향링크 서브프레임이라면 프라이머리 셀의 다음 최초 상향링크 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송한다.
다음 표는 프라이머리 셀의 UL-DL 설정이 2인 경우를 전제하고, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정에 따른 kSCC(n)을 나타낸 예이다.
[표 14]
Figure PCTKR2012001788-appb-I000016
예를 들어, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정이 1이고, 단말이 세컨더리 셀의 서브프레임 4에서 데이터를 수신한 경우를 가정하자. 이 경우 세컨더리 셀 내의 HARQ 타이밍에 따라 ACK/NACK을 전송할 프라이머리 셀의 서브프레임을 결정하면 상기 표 8에 의해 서브프레임 8이 된다. 그러나, 프라이머리 셀의 서브프레임 8은 하향링크 서브프레임이므로, 프라이머리 셀의 서브프레임 8 이후의 최초 상향링크 서브프레임인 서브프레임 2에서 ACK/NACK을 전송한다. 즉, 세컨더리 셀의 서브프레임 4에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK은 프라이머리 셀의 (다음 무선 프레임의) 서브프레임 2에서 전송된다.
만약, 단말이 하프 듀플렉스(half-duplex)로 동작하는 단말이라면, 방법 4에서 상향링크 서브프레임은 유효 상향링크 서브프레임으로 대치된다.
상술한 방법 1 내지 6은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 예를 들어, 복수의 서빙 셀이 설정된 단말은 방법 2에 의하여 프라이머리 셀에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송하고, 방법 3 또는 4에 의하여 세컨더리 셀에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 그 이외의 다양한 조합이 가능하다는 것은 자명하다.
상술한 방법 1 내지 6은 서로 다른 서빙 셀들의 동일 서브프레임 구간에서 설정된 DL/UL 조합에 따라 개별적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, (프라이머리 셀의 서브프레임 n, 세컨더리 셀의 서브프레임 n)의 UL-DL 조합이 (DL, DL)인 경우, (DL, UL)인 경우, (UL, UL)인 경우 방법 1 내지 6 중 서로 다른 방법이 조합되어 사용될 수 있다. 또는 상기 모든 UL-DL 조합에 동일한 방법이 사용될 수도 있다.
서로 다른 UL-DL 설정이 적용되는 서빙 셀들이 집성되는 경우, 방법 2, 4에 의할 때, 각 상향링크 서브프레임 별 ACK/NACK 전송량이 균등화되어 로드 밸런싱(load balancing)에 장점이 있다.
서로 다른 UL-DL 설정을 가지는 서빙 셀들이 집성되는 경우, 4비트보다 많은 ACK/NACK 정보 비트가 필요할 수 있다. 따라서, 상기 경우에는 ACK/NACK 채널 선택을 금지하고, 20 비트의 ACK/NACK을 전송할 수 있는 PUCCH 포맷 3만을 사용하도록 설정할 수 있다.
또는, 방법 3, 4, 5, 6을 사용할 때, ACK/NACK의 로드 밸런싱을 위해 하나의 상향링크 서브프레임으로 전송될 수 있는 최대 비트수를 제한하고, 이 제한을 유지하기 위해 세컨더리 셀의 특정 하향링크 서브프레임의 스케줄링을 제한할 수 있다.
서로 다른 UL-DL 설정을 가지는 서빙 셀의 집성에 있어서, 동일 시구간에서 UL 전송과 DL 수신이 있는 경우 UL 전송에 의해 DL 수신에 간섭이 발생할 수 있다. 따라서, 서로 인접한 주파수 대역에서의 UL 전송과 DL 수신은 바람직하지 않다. 이를 위해, 서로 간섭을 주지 않을 만큼 이격된 주파수 대역 별로 그룹화하고, 상기 주파수 대역 그룹 내에서는 동일한 UL-DL 설정을 사용하고, 다른 주파수 대역 그룹끼리는 서로 다른 UL-DL설정을 사용하도록 할 수도 있다. 각 주파수 대역 그룹을 사용하는 단말은 독립적인 무선 주파수 전송 모듈을 가질 수 있으며 별도의 전력 증폭기를 사용할 수 있다. 그러면, 각 주파수 대역 그룹 별로 하나씩 PUCCH가 전송되어 상향링크에 복수의 PUCCH가 존재하더라도 PAPR이 증가하는 문제가 발생하지 않는다.
또한, 제어신호 전용 채널이 프라이머리 셀로만 전송되는 종래 기술과 달리, 프라이머리 셀이 속한 주파수 대역 그룹 이외의 주파수 대역 그룹에 속한 특정 서빙 셀에서 PUCCH가 전송되도록 할 수 있다. 그러면, 상기 PUCCH로 전송되는 ACK/NACK 타이밍(즉, HARQ 타이밍)은 기존의 ACK/NACK 타이밍에 따라도 문제가 없다.
도 13은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 기기를 나타낸 블록도이다.
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 셀 및 세컨더리 셀에 대한 UL-DL 설정 정보를 전송하고, 프라이머리 셀 또는 세컨더리 셀을 통해 단말에게 데이터를 전송한다. 그리고, 프라이머리 셀의 설정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 수신한다. 이러한 방법에 대하서는 방법 1 내지 6에서 설명한 바 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 기지국으로부터 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀에 대한 UL-DL 설정 정보를 수신하고, 프라이머리 셀 또는 세컨더리 셀을 통해 데이터를 수신한다. 그 후, 프라이머리 셀에서 상기 방법 1 내지 6에 의해 설정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송한다. 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 (9)

  1. 복수의 서빙 셀이 설정된 단말의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행 방법에 있어서,
    제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정과 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정은 서로 다르고,
    상기 서브프레임 n + kSCC(n)에 연결된 상기 제2 서빙 셀의 하향링크 서브프레임들의 개수는 미리 정해진 개수 이하인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 미리 정해진 개수는
    상기 제2 서빙 셀의 하향링크 서브프레임들이 포함되는 TDD 무선 프레임에 포함되는 하향링크 서브프레임들의 개수 및 상기 서브프레임 n + kSCC(n)이 포함되는 TDD 무선 프레임에 포함되는 상향링크 서브프레임들의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 서브프레임 n + kPCC(n)은 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n으로부터 4 서브프레임 이상 이격된 상기 제1 서빙 셀의 상향링크 서브프레임들 중 최초의 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계는
    상기 제1 서빙 셀의 상기 서브프레임 n + kPCC(n)이 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정에 의하여 상향링크 서브프레임으로 설정되고, 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)도 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정에 의하여 상향링크 서브프레임으로 설정된 경우에 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 서빙 셀은 상기 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 제2 서빙 셀은 상기 단말에게 상기 프라이머리 셀 이외에 추가로 할당되는 세컨더리 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보는
    다음 표에 나타낸 UL-DL 설정 중 서로 다른 2개를 상기 제1 서빙 셀 및 상기 제2 서빙 셀에 각각 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
    Figure PCTKR2012001788-appb-I000017
  8. 복수의 서빙 셀이 설정된 단말의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행 방법에 있어서,
    제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정과 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정은 서로 다르고,
    상기 서브프레임 n + kSCC(n)은 상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n으로부터 4 서브프레임 이상 이격된 상기 제1 서빙 셀의 상향링크 서브프레임들 중 최초의 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 제1 서빙 셀을 통해 상기 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀에서 사용되는 TDD(time division duplex) 무선 프레임에 대한 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보를 수신하고,
    상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신하고, 및
    상기 제2 서빙 셀의 서브프레임 n에 연결된 상기 제1 서빙 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호를 전송하되,
    상기 상향링크-하향링크(UL-DL) 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정과 상기 제2 서빙 셀에 적용되는 UL-DL 설정은 서로 다르고,
    상기 서브프레임 n + kSCC(n)에 연결된 상기 제2 서빙 셀의 하향링크 서브프레임들의 개수는 미리 정해진 개수 이하인 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2012/001788 2011-03-11 2012-03-12 Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치 WO2012124959A2 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161451608P 2011-03-11 2011-03-11
US61/451,608 2011-03-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2012124959A2 true WO2012124959A2 (ko) 2012-09-20
WO2012124959A3 WO2012124959A3 (ko) 2012-12-20

Family

ID=46831193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/001788 WO2012124959A2 (ko) 2011-03-11 2012-03-12 Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2012124959A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105122676A (zh) * 2013-04-05 2015-12-02 Lg电子株式会社 在无线接入***中发送上行链路控制信息的方法及其设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090046649A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-19 Nokia Corporation Mapping of uplink ACK in TDD with asymmetric frame structure

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090046649A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-19 Nokia Corporation Mapping of uplink ACK in TDD with asymmetric frame structure

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: 'TDD Un HARQ Timing and Subframe Allocation in Rel-10' 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #62BIS, RL-105177 11 October 2010, *
FUJITSU: 'Un HARQ Timing for LTE-A TDD' 3GPP TSG-RAN #62, RL-104882 23 August 2010, *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105122676A (zh) * 2013-04-05 2015-12-02 Lg电子株式会社 在无线接入***中发送上行链路控制信息的方法及其设备
CN105122676B (zh) * 2013-04-05 2018-07-03 Lg电子株式会社 在无线接入***中发送上行链路控制信息的方法及其设备

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012124959A3 (ko) 2012-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10187883B2 (en) Method for operating terminal in carrier aggregation system, and apparatus using said method
KR102239576B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 프로세스의 개수를 결정하는 방법 및 장치
KR101541985B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
US9363803B2 (en) Method and device for allocating resource for uplink control channel in wireless communication system
JP5608823B2 (ja) Tddベースの無線通信システムにおけるack/nack送信方法及び装置
WO2013125860A1 (ko) 반송파 집성 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
US11343028B2 (en) Method whereby terminal transmits ACK/NACK in wireless communication system, and device therefor
WO2012128558A2 (ko) Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
WO2012091532A2 (ko) Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
WO2014014254A1 (ko) 무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치
KR101763585B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 하향링크 제어 정보 디코딩 방법 및 장치
WO2014189304A1 (ko) 무선통신 시스템에서 단말의 통신 방법 및 이러한 방법을 이용하는 단말
WO2012015212A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2014038908A1 (ko) 반송파 집성 시스템에서 상향링크 제어 채널에 대한 전송 전력 제어 방법 및 장치
WO2015037881A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 통신 방법 및 장치
KR20130064118A (ko) Tdd기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
KR20100122454A (ko) 다중 반송파 시스템에서 통신 방법 및 장치
KR101812431B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 ack/nack 전송 방법 및 장치
WO2012124959A2 (ko) Tdd 기반 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12757193

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12757193

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2