WO2012144823A2 - 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2012144823A2
WO2012144823A2 PCT/KR2012/003005 KR2012003005W WO2012144823A2 WO 2012144823 A2 WO2012144823 A2 WO 2012144823A2 KR 2012003005 W KR2012003005 W KR 2012003005W WO 2012144823 A2 WO2012144823 A2 WO 2012144823A2
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information
pusch
transmission
slot
pucch
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이승민
김학성
서한별
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엘지전자 주식회사
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Priority to KR1020197020455A priority patent/KR102131836B1/ko
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting control information.
  • the wireless communication system may support Carrier Aggregation (CA).
  • CA Carrier Aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • a primary shell of at least one serving cell configured in the terminal from the base station Receiving first information for cross-carrier scheduling and second information about a secondary cell (SCell) related to the first information among the at least one serving shell through uplink of the primary shell.
  • the method may include transmitting to the base station through a resource.
  • the second information is PUSCH (Physical Uplink Shared) through the secondary shell
  • the uplink resource of the primary cell may include a physical uplink control channel (PUCCH) and a physical uplink hared channel (PUSCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink hared channel
  • the second information is 1 bit, and if the second information is 0, it indicates that a physical uplink shared channel (PUSCH) is not transmitted through the secondary cell. If the second information is 1, the corresponding slot of the corresponding slot is determined. It may indicate that the PUSCH is transmitted through the secondary shell from the start time.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the second information is 2 bits, and according to the I combination of the 2 bits, the second information is whether a physical uplink shared channel (PUSCH) is transmitted through the secondary cell, a transmission start time point of the PUSCH, and the PUSCH. It may indicate the end point of the transmission of.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the transmission termination time point of the PUSCH may be a time point when a length of a preset PUSCH is completed from the transmission start time point of the PUSCH.
  • the PUSCH transmission termination time point may be a subframe boundary or slot boundary of the primary cell closest to the PUSCH I transmission start time point. .
  • the method may further include transmitting state information of the secondary cell to the base station, and the state information may further include the second information.
  • the state information may indicate that a result of performing a carrier sensing (CS) operation of the secondary shell continues in a busy state for a predetermined time or more.
  • CS carrier sensing
  • a processor in a terminal for transmitting information to a base station in a wireless communication system, a processor, a primary cell of at least one serving shell configured in the terminal from the base station To a secondary cell (SCell) associated with the first information of the at least one serving shell under the control of the processor and the processor for receiving first information for cross-carrier scheduling through a primary cell.
  • SCell secondary cell
  • It may include a transmission module for transmitting to the base station through an uplink resource.
  • the second information is PUSCH (Physical Uplink Shared) through the secondary cell
  • Channel may be transmitted, at least one of the PUSCH transmission start time and the PUSCH transmission end time.
  • the uplink resource of the primary cell is PUCCH (Physical Uplink Control)
  • PUSCH Physical Uplink hared Channel
  • the second information is 1 bit, and when the second information is 0, it indicates that a physical uplink shared channel (PUSCH) is not transmitted through the secondary shell. When the second information is 1, a corresponding slot is transmitted. It may indicate that a PUSCH is transmitted through the secondary cell from an I start time.
  • the second information is 2 bits, and according to the I combination of the 2 bits, the second information is whether a physical uplink shared channel (PUSCH) is transmitted through the secondary cell, a transmission start time point of the PUSCH, and the PUSCH. It may indicate the end point of the transmission of.
  • the transmission termination time point of the PUSCH may be a time point when a preset length of the PUSCH is completed from the transmission start time of the PUSCH.
  • the transmission termination point of the PUSCH may be a subframe boundary or a slot boundary of the primary shell closest to the transmission start point of the PUSCH.
  • the processor may control the state information of the secondary shell to be transmitted to the base station through the transmission module, and the state information may further include the second information.
  • the state information may indicate that the result of performing the carrier sensing (CS) operation of the secondary cell continues in a busy state for a predetermined time or more.
  • control information in a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows a configuration of a terminal and a base station to which the present invention is applied.
  • 2 is a diagram illustrating signal handling for the UE to transmit an uplink signal.
  • FIG. 3 illustrates a signal handling process for the BS to transmit a downlink signal.
  • 4 shows an SC-FDMA scheme and an I ′′ OFDMA scheme to which the present invention is applied.
  • FIG. 5 shows edges that do an input symbol onto a subcarrier in the frequency domain while satisfying a single carrier characteristic.
  • FIG. 6 illustrates a signal processing process in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in clustered SC-FDMA.
  • FIG. 7 and 8 illustrate a signal processing process in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a clustered SC ⁇ FDMA.
  • 10 illustrates examples of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • 11 shows an uplink subframe structure.
  • FIG. 12 shows a structure for determining a PUCCH for ACK / NACK transmission.
  • 13 and 14 illustrate a slot level 1 structure of PUCCH formats la and lb for ACK / NACK transmission.
  • FIG. 15 shows PUCCH formats 2 / 2a / 2b in the case of a standard cycle battery.
  • FIG. 16 illustrates PUCCH formats 2 / 2a / 2b in the case of an extended cycle battery.
  • 17 shows ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
  • FIG. 18 illustrates the channelization of the mixed structure of PUCCH format 1 / la / lb and format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • PRB physical resource block
  • DL CCs downlink component carriers
  • FIG. 21 illustrates a concept of managing uplink component carriers (UL CCs) in a terminal.
  • FIG. 22 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a base station.
  • FIG. 23 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a terminal.
  • 24 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a terminal.
  • FIG. 26 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • FIG. 27 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a terminal.
  • FIG. 28 illustrates an asymmetrical carrier aggregation in which five downlink component carriers (DL CCs) are linked with one uplink component carrier (ULCC).
  • DL CCs downlink component carriers
  • ULCC uplink component carrier
  • 29 to 32 illustrate a structure of a PUCCH format 3 to which the present invention is applied and a signal storage high-correction method for the same.
  • 33 is a diagram illustrating an example in which a cross carrier scheduling technique is applied.
  • 34 is a diagram illustrating an example of a system configuration of the present invention to which an FDD system is applied.
  • 35 is a diagram illustrating an example of transmitting information related to an SCell using an uplink resource of a PCell.
  • 36 illustrates another example of transmitting information related to an SCell using an uplink resource of the PCell.
  • FIG. 37 is another diagram of transmitting information related to an SCell using an uplink resource of a PCell It is a figure which shows an example.
  • FIG. 38 illustrates another example of transmitting information related to an SCell using an uplink resource of the PCell.
  • FIG. 39 illustrates another example of transmitting information related to an SCell using an uplink resource of PCel.
  • 40 is a diagram illustrating an example of transmitting information related to an SCell using an uplink resource of a PCell when a slot offset exists between PCel
  • multiple access systems examples include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency SC-FDMA.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency SC-FDMA.
  • division multiple access (DM) systems and m-Iti carrier frequency division multiple access (MC-FDMA) systems.
  • CDMA can be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UT A) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented in wireless technologies such as Global System for Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), and Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). have.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRAN is part of Universal Mobile Telecommunicat in System (UMTS) and uses 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE)-& E-UTRAN. It is part.
  • 3GPP LTE adopts OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolution of 3GPP LTE.
  • the terminal may be fixed or mobile, and communicates with the base station to transmit and receive various data and control information.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), and a wireless modem. modem, handheld device, or the like.
  • the base station generally means a fixed station (fixed station) to communicate with the terminal or another base station, and communicates with the terminal and the other base station to exchange various data and control information.
  • the base station is another such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like. It may be named in a term.
  • the specific signal is assigned to the frame / subframe / slot / carrier / subcarrier means that the specific signal is transmitted through the carrier / subcarrier in the period or timing of the frame / subframe / slot.
  • the rank black or transmission rank refers to the number of layers multiplexed or allocated on one OFDM symbol or one resource element.
  • Physical Downlink Control CHannel PDCCH
  • Physical Control Format Indicator CHannel PCFICH
  • PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Control Format Indicator
  • ACK / NAC (ACKnowlegement / Negative ACK) / Downlink A set of resource elements carrying data.
  • the PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI uplink control information
  • the expression that the terminal transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH may be used in the same meaning as transmitting the uplink control information / uplink data / random access signal on the PUSCH / PUCCH / PRACH.
  • the expression that the base station transmits the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH indicates downlink control information / downlink data, etc. on the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH Can be used in the same sense as transmitting.
  • mapping the ACK / NACK information to a specific constellation point is used in the same meaning as mapping the ACK / NACK information to a specific complex modulation symbol.
  • mapping ACK / NACK information to a specific complex modulation symbol is used in the same sense as modulating ACK / NACK information to a specific complex modulation symbol.
  • the UE operates as a transmission destination in the uplink and as a reception destination in the downlink.
  • the base station operates as a reception site in the uplink and as a transmission site in the downlink.
  • a terminal and a base station are antennas 500a and 500b capable of receiving information, data, signals, or messages, and a transmitter for controlling the antennas to transmit information, data, signals, or messages.
  • 100a, 100b receives 300a, 300b for controlling the antenna to receive information, data, signals, or messages, and emory 200a, 200b for temporarily or permanently storing various information in the wireless communication system.
  • the terminal and the base station are operatively connected to components such as a transmitter, a receiver, and a memory, and include processors 400a and 400b configured to control each component.
  • the transmitter 100a, the receiver 300a, the emory 200a, and the processor 400a in the terminal may be embodied as independent components by separate chips, and more than one chip may be implemented. It may be implemented by.
  • the transmitter 100b, the receiver 300b, the memory 202, and the processor 400b in the base station may each be implemented as separate components by separate chips, and one or more of them may be implemented. It can also be implemented by a chip.
  • the transmitter and the receiver may be integrated to be implemented as one transceiver in the terminal or the base station.
  • the antennas 500a and 500b transmit a signal generated by the transmitters 100a and 100b to the outside or receive a signal from the outside and transmit the signal to the receivers 300a and 300b.
  • Antenna (500a, 500b) is also called an antenna port.
  • the antenna port may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of a plurality of physical antennas.
  • MIMO multi-input multi-output
  • Processors 400a and 400b typically control the overall operation of various components or models within a terminal or base station.
  • the processors 400a and 400b perform various control functions, medium access control (MAC) frame variable control functions according to service characteristics and propagation environments, and power saving mode functions for controlling idle mode operation. , Handover, authentication and encryption functions can be performed.
  • Processors 400a and 400b may also be referred to as controllers, micro jntrollers, microprocessors or microcomputers.
  • processors 400a and 400b may be hardware or firmware, software or
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • firmware or software may be configured to include modules, procedures, or functions that perform the functions or operations of the present invention, and may be configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 400a and 400b or may be stored in the memory 200a and 200b to be driven by the processors 400a and 400b.
  • Transmitters 100a and 100b are either from processor 400a or 400b or from a scheduler connected to the processor. After performing a predetermined coding and modulation on the signal or data to be scheduled and transmitted to the outside, it is transmitted to the antennas 500a and 500b.
  • the transmitters 100a and 100b and the receivers 300a and 300b of the terminal and the base station may be configured differently according to a process of storing a transmission signal and a reception signal.
  • the emory 200a and 200b may store a program for storing and controlling the processors 400a and 400b and may temporarily store information input and output.
  • memories 200a and 200b may be utilized as buffers.
  • the memory may be a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type or a card type I memory (e.g. SD or XD memory, etc.) , Random Access Memory (RAM), Static Random Access Memory (SRAM), Read-Only Memory (ROM), Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM), Programmable Read-Only Memory (PROM), Magnetic Memory It may be implemented using a magnetic disk, an optical disk, or the like.
  • the transmitter 100a in the terminal may include a scrambled module 201, a modulation mapper 202, a precoder 203, a resource element mapper 204, and an SC-FDMA signal generator 205. have.
  • the scramble module 201 may scramble the transmission signal using the scramble signal.
  • the scrambled signal is input to modulation mapper 202 to modulate Binary Phase Shift Keying (BPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), or 16 QAM / 64 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), depending on the type of signal or channel status. It is modulated with a complex modulation symbol using the scheme.
  • the modulated complex modulation symbol is stored by the precoder 203 and then input to the resource element mapper 204, which can map the complex modulation symbol to the time-frequency resource element.
  • the signal stored like Iosium may be transmitted to the base station through the antenna port via the SC-FDMA signal generator 205.
  • a transmitter 100b in a base station includes a scramble module 301, a modulation mapper 302, a layer mapper 303, a precoder 304, a resource element mapper 305, and an OFDMA signal generator 306. It may include.
  • the signal or codeword may be modulated into a complex modulation symbol through scramble modes 301 and modulation mapper 302 similar to FIG. 2.
  • the complex modulation symbol is mapped to a plurality of layers by the layer mapper 303, and each layer may be dispatched by the precoder 304 and assigned to each transmit antenna.
  • the resource element mapper 305 hours - are mapped to frequency resource elements, the transmission through each antenna port through the OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 'signal generator 306 Can be.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the uplink signal transmission is an OFDMA scheme used for downlink signal transmission, and a SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) scheme is used.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • FIG. 4 illustrates an SC-FDMA scheme and an f OFDMA scheme to which the present invention is applied.
  • the 3GPP system reuses OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • both a terminal for uplink signal transmission and a base station for downlink signal transmission have a serial-to-parallel converter (Serial-t Parallel Converter. 401), a subcarrier mapper 403, and an M-point IDFT module.
  • Serial-t Parallel Converter. 401 Serial-t Parallel Converter
  • subcarrier mapper 403 subcarrier mapper
  • M-point IDFT module M-point IDFT module.
  • the terminal for transmitting a signal in the SC-FDMA scheme further includes an N-point DFT models 402.
  • N—point DFT mode 402 is the IDFT of M-point IDFT module 404 By partially canceling the fringe effect, the transmission signal has a single carrier property.
  • FIG. 5 illustrates examples of mapping input symbols to subcarriers in the frequency domain while satisfying a single carrier characteristic.
  • FIGS. 5A and 5B when a DFT symbol is allocated to a subcarrier, a transmission signal satisfying a single carrier property may be obtained.
  • FIG. 5 (a) shows a localized mapping method and
  • FIG. 5 (b) shows a distributed mapping method.
  • Clustered DFT-s-OFDM is a variation of the conventional I SC-FDMA scheme, in which a signal having a precoder is divided into several subblocks and then discontinuously mapped to a subcarrier. 6 to 8 show eds in which input symbols are mapped to a single carrier by clustered DFT-s-OFDM.
  • FIG. 6 illustrates signal aberrations in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in clustered SC-FDMA.
  • 7 and 8 illustrate signal aberration fixation in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a clustered SC ⁇ FDMA.
  • FIG. 6 is an example of applying intra-carrier clustered SC—FDMA
  • FIGS. 7 and 8 correspond to an example of applying inter-carrier clustered SC-FDMA.
  • FIG. 7 illustrates a case in which a signal is generated through a single IFFT block when subcarrier spacing between adjacent component carriers is aligned in a situation in which component carriers are contiguous in a frequency domain.
  • FIG. 8 illustrates a case where a signal is generated through a plurality of IFFT blocks in a situation where a component carrier is allocated non-contiguous in the frequency domain.
  • Segment SC-FDMA extends the frequency subcarrier mapping configuration of IFTFT spreading and IFFT to existing SC-FDMA based on the one-to-one relationship between the DFT and IFFT with the same number of IFFTs as any number of DFTs. It may also be referred to as NxSC-FDMA or NxDFT-s-OFDMA. This specification collectively refers to the segment SC-FDMA.
  • the segment SC-FDMA performs a DFT process on a group basis by grouping all time-domain modulation symbols into N groups with N (N is an integer greater than 1) in order to alleviate a single carrier characteristic condition.
  • FIG. 10 illustrates examples of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 10 (a) shows a 3GPP LTE / LTE-A system
  • a radio frame according to frame structure type l (FS-l) is illustrated
  • FIG. 10 (b) shows a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • a radio frame according to frame structure type 2 (FS-2) is shown.
  • the frame structure of FIG. 10 (a) may be applied to a frequency division duplex (FDD) mode or a half FDD (H-FDD) mode.
  • the frame structure of FIG. 10B may be applied in a time division duplex (TDD) mode.
  • FDD frequency division duplex
  • H-FDD half FDD
  • TDD time division duplex
  • the radio frame used in 3GPP LTE TE-A has a length of 10 ms (307200 Ts), and is composed of 10 equally sized I subframes.
  • Each of 10 subframes in one radio frame may be assigned a number.
  • Each subframe is 1ms long and consists of two slots. Twenty slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19.
  • Each pilot has a length of 0.5 ms.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be distinguished by a radio frame number (black is a radio frame index), a subframe number (black is a subframe number), a slot number (black is a slot index), and the like.
  • the wireless frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, FDD In the mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, the radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • At least one PUCCH (physical uplink control channel) may be allocated to the control region to transmit uplink control information (UCI).
  • at least one physical uplink shared channel (PUSCH) may be allocated to the data area for transmitting user data.
  • PUCCH and PUSCH cannot be simultaneously transmitted in order to maintain a single carrier characteristic.
  • the uplink control information (UCI) transmitted by the PUCCH differs in size and use according to the PUCCH format.
  • the size of the uplink control information may vary according to the coding rate.
  • a PUCCH format such as Next I ⁇ may be defined.
  • PUCCH Format 1 On-Off Keying (OOK) Modulation, Used for Scheduling Request (SR)
  • PUCCH format la and lb used to transmit ACK / NACK (Acknowledgment / Negative Acknowledgment) information
  • PUCCH format la 1 bit ACK / NACK information modulated with BPSK
  • PUCCH format lb 2-bit ACK / NACK information modulated with QPSK
  • PUCCH format 2 modulated with QPSK and used for CQI transmission
  • PUCCH formats 2a and 2b used for simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK information
  • Table 1 shows a modulation scheme according to the PUCCH format and the number of bits per subframe.
  • Table 2 shows the number of reference signals (RSs) per slot according to the PUCCH format.
  • Table 3 shows an SC-FDMA heartbeat position of a reference signal (RS) according to a PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to the case of a normal CP.
  • the distance is far from the direct current (DC) subcarrier.
  • Sub-carriers are controlled tell the [ ⁇ again used as a region is assigned for transmission of uplink control information to sub-carriers up to tea on both ends of the UL transmission bandwidth.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f 0 during frequency upconversion by the OFDMA / SC-FDMA signal generator.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe and belongs to the RB pair
  • the RBs occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • the PUCCH allocated as described above is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, the RB pair occupies the same subcarrier in two slots. Regardless of whether or not frequency hopping, since the PUCCH for the UE is allocated to the RB pair in the subframe, the same PUCCH is transmitted once through a single RB in each slot in the subframe.
  • an RB pair used for PUCCH transmission in a subframe is named as a PUCCH region.
  • the PUCCH region and codes used within the region are designated as PUCCH resources. That is, different PUCCH resources may have different PUCCH regions or different codes within the same PUCCH region.
  • a PUCCH for transmitting ACK / NACK information is named ACK / NACK PUCCH
  • a PUCCH for transmitting CQI / PMI / I information is named CSI (Channel State Information) PUCCH
  • SR PUCCH for transmitting information is called SR PUCCH.
  • the UE is allocated a PUCCH resource for transmitting uplink control information from the base station in an explicit or implicit manner.
  • Uplink link control information such as AC / NAC (AC now privilegement / negative ACK) information, CQI (Channel Quality Indicator) information, PI (Precoding Matrix Indicator) information, RI (Rank Information), and SR (Scheduling Request) information Can be transmitted on the control region of an uplink subframe.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Information
  • SR Service Request
  • a terminal and a base station transmit and receive signals or data.
  • the terminal decodes the received data and, if the data decoding is successful, transmits an ACK to the base station. If the data decoding is not successful, the NACK is transmitted to the base station. In the opposite case, that is, the case where the terminal transmits data to the base station is also the same.
  • the terminal receives a PDSCH from the base station and transmits an ACK / NACK for the PDSCH to the base station through an implicit PUCCH determined by the PDCCH carrying scheduling information for the PDSCH.
  • the terminal may be regarded as a discontinuous transmission (DTX) state, and according to a predetermined rule, the received data is absent or NACK (received data, May be passed in the same manner as if the decoding was not successful.
  • DTX discontinuous transmission
  • FIG. 12 illustrates a structure for determining a PUCCH for ACK / NACK to which the present invention is applied.
  • the PUCCH resources for the transmission of the ACK / NACK information is not pre-allocated to the terminal, a plurality of PUCCH resources are used by the plurality of terminals in the cell divided at each time point.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK information is determined in an implicit manner based on the PDCCH carrying scheduling information for the PDSCH transmitting the downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted is composed of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to the UE is composed of one or more CCEs.
  • the CCE includes multiple (eg, nine) I REGs (Resource Element Groups).
  • REG is the four neighbors except for the reference signal (RS)
  • RS reference signal
  • UE uses CCEs constituting the received PDCCH
  • ACK / NACK information is transmitted through an implicit PUCCH resource.
  • the lowest CCE index of the PDCCH corresponds to the PUCCH resource index for ACK / NACK transmission.
  • the UE calculates the derived black from the index of the 4 CCEs, which are the CCEs constituting the PDCCH.
  • the ACK / NACK is transmitted to the base station through the PUCCH, for example, the PUCCH resource corresponding to No. 4.
  • FIG. 12 illustrates a case where M 'CCEs are present in a downlink subframe and M I PUCCH resources are present in an uplink subframe.
  • M ' M, but M' and M value is designed differently, it is also possible to overlap the mapping of the CCE and PUCCH resources.
  • the PUCCH resource index may be determined as follows.
  • n (1) PUCCH represents a PUCCH resource index for transmitting ACK / NACK information
  • N (1) PUCCH represents a signal value transmitted from a higher layer.
  • n CCE represents the smallest value among the CCE indexes used for PDCCH transmission.
  • 13 and 14 illustrate a slot level structure of PUCCH formats la and lb for ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK signal is a CG-CAZAC (Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) sequence with different cyclic shift (CS) (frequency domain code) and orthogonal cover code (orthogonal cover or orthogonal cover code).
  • CS cyclic shift
  • orthogonal cover code orthogonal cover or orthogonal cover code
  • OC or OCC Time Domain Spread Code
  • a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • Orthogonal sequence w0, wl, w2, w3 is random (after FFT modulation)
  • It can be applied in the time domain or in any I frequency domain (prior to FFT modulation).
  • the slot level structure of PUCCH format 1 for transmitting scheduling request (SR) information is the same as that of PUCCH formats la and lb, and only its modulation method is different.
  • PUCCH resource consisting of CS, OC, Physical Resource Block (PRB) and Reference Signal (RS) is used for RRC (RSC) with ACK / NACK for the transmission of SR information and semi-persistent scheduling (SPS).
  • Radio Resource Control may be allocated to each terminal through signaling.
  • the dynamic ACK / NACK black is an ACK / NACK
  • PUCCH resource is the PDCCH corresponding to the PDSCH or the PDCCH for SPS release
  • 15 shows PUCCH formats 2 / 2a / 2b in the case of a standard cycle battery.
  • 16 shows the PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of an extended cycle battery.
  • 15 and 16 in the case of a standard CP, one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol. Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol. SC-FDMA symbol level CS hopping can be applied to randomize inter-shell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be duplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of terminals in PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b are CS + OC + PRB! ⁇ Can be multiplexed by CS + PRB respectively.
  • the orthogonal sequence (OC) for length -4 times length 3 for PUCCH format 1 / la / lb is shown in Tables 4 and 5 below.
  • Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Cover (OC) remapping can be applied as follows.
  • the resource n r for PUCCH format 1 / la / lb includes the following combination.
  • n r include n cs , n oc, and 1 ′′ 1 when the indices representing CS, OC, and RB are n cs , n oc , n rb , respectively.
  • CQI, PMI, RI, and CQI ACK / NACK can be delivered in PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • Reed Muller (RM) channel coding may be applied.
  • the channel ' coding for uplink CQI in LTE system is described as f below.
  • the bit stream ⁇ 1 ⁇ is null coded using the (20, ⁇ ) RM code.
  • Table 7 shows the basic sequence for the code (20, A). 0 and indicate Most Significant Bit (MSB).
  • MSB Most Significant Bit
  • the maximum transmission bit is 11 bits except for the case where CQI and ACK / NACK are simultaneously transmitted.
  • QPSK modulation may be applied after coding with 20 bits using the RM code. Prior to QPS modulation, the coded bits may be scrambled.
  • the channel coding bit i can be generated by equation ( 2) . have.
  • i 0, 1, 2, ..., satisfies B-l.
  • Table 8 shows an Uplink Control Information (UCI) field for wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH) CQI feedback.
  • UCI Uplink Control Information
  • Table 9 shows uplink control information (UCI) fields for wideband CQI and PMI feedback, and the fields report closed loop spatial multiplexing (PDSCH) transmission.
  • UCI uplink control information
  • PDSCH closed loop spatial multiplexing
  • Table 10 shows uplink control information (UCI) for RI feedback for broadband reporting.
  • the PRB may be used for PUCCH transmission in slot n s .
  • a multicarrier system or a carrier aggregation system refers to a system that aggregates and uses a plurality of carriers having a band smaller than a target bandwidth for wideband support.
  • the band of the aggregated carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system due to backward compatibility with the existing system.
  • the existing LTE system supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz
  • the LTE-A (LTE-Advanced) system improved from the LTE system uses only the bandwidths supported by LTE.
  • a new bandwidth can be defined to support carrier aggregation regardless of the bandwidth used by an existing system.
  • Multi-carrier is a bright blue that can be used mixed with the carrier aggregation and bandwidth aggregation.
  • Carrier merge can listen to both contiguous carrier merge and non-contiguous carrier merge.
  • the carrier aggregation may allow both the same intra-band carrier merge and different inter-band carrier merge.
  • FIG. 20 illustrates a concept of managing downlink component carriers (DL CCs) in a base station
  • FIG. 21 illustrates a concept of managing uplink component carriers (UL CCs) in a terminal.
  • DL CCs downlink component carriers
  • UL CCs uplink component carriers
  • the upper layer will be described in a simplified manner as MAC in FIGS. 19 and 20.
  • 22 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a base station.
  • 23 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a terminal.
  • one MAC manages and operates one or more frequency carriers to perform transmission and reception. Frequency carriers managed by one MAC do not need to be contiguous with each other. It has the advantage of being more flexible in terms of management axis.
  • one PHY means one component carrier for convenience.
  • one PHY does not necessarily mean an independent radio frequency (RF) device.
  • RF radio frequency
  • one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
  • 25 describes a concept in which a plurality of MACs manage multiple carriers in a terminal.
  • 26 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • 27 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a user equipment.
  • multiple carriers may control several carriers instead of one.
  • Each carrier may be controlled 1: 1 by each MAC as shown in FIGS. 24 and 25.
  • each carrier may be controlled by each MAC0I 1: 1, and one or more carriers may be controlled by one MAC.
  • the above system is a system including a plurality of carriers from 1 to N, each carrier can be used adjacent or non-contiguous. This can be applied to the uplink / downlink without distinction.
  • the TDD system is configured to operate N multiple carriers including downlink and uplink transmission in each carrier, and the FDD system It is configured to use a plurality of carriers for uplink and downlink, respectively.
  • non-invasive carrier merging with different number of carriers and / or bandwidth of carriers merged in uplink and downlink may also be supported.
  • FIG. 28 illustrates a merge of non-carrier carriers composed of five DL component carriers (DL CCs) and one UL component carrier (UL CCs).
  • the illustrated asymmetric carrier aggregation may be configured in terms of uplink control information (UCI) transmission.
  • UCI uplink control information
  • Specific UCIs eg, ACK / NACK responses
  • ACK / NACK responses for multiple DL CCs are collected and transmitted in one UL CC.
  • a specific UCI eg, an ACK / NACK response to a DL CC
  • one predetermined UL CC eg, a primary CC, a primary cell, or a PCell. do.
  • each DL CC can carry a maximum of two codewords
  • the number of ACK / NACK I for each CC depends on the number of sinus codewords set per CC (e.g., If the number of sin versus codewords is 2, even if a specific PDCCH uses only one codeword in the CC, the ACK / NACK for this is made up of 2, which is the number of sinister codewords in the CC), and the UL ACK / NACK bit Requires at least 2 bits for each DL CC.
  • at least 10 bits of I ACK / NACK bits are required to transmit ACK / NACK for data received through five DL CCs through one UL CC.
  • ACK / NACK Similar to ACK / NACK, even when transmitting control information associated with a plurality of DL CCs through one UL CC, the amount of control information to be transmitted increases. For example, the UCI payload may increase when it is necessary to transmit CQI / PMI / RI for a plurality of DL CCs. Meanwhile, in the present invention, ACK / NACK information for a codeword is illustrated, but there is a transport block corresponding to the codeword, and it is apparent that the present invention can be applied as ACK / NACK information for a transport block.
  • the UL anchor CC (also referred to as UL PCC (UL PCC, UL Primary CC)) shown in FIG. 28 is a CC through which PUCCH resource or UCI is transmitted, and may be determined cell-specific or UE-specific. For example, the terminal may determine the CC that attempts the sincho random access as the primary CC. At this time, the DTX state may be explicitly fed back and may be fed back to share the same state as the NACK.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the shell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the I carrier frequency (or UL CC) to the uplink resource may be indicated by system information.
  • the cell operating on the primary frequency resource (or PCC) is directed to the primary cell (PCell), and the shell operating on the secondary frequency resource (or SCC) is called the Secondary Shell (Cell). SCell).
  • the PCell may refer to a cell used for the UE to perform an initial connection establishment process or to perform connection reset reset.
  • the PCell may also listen for the indicated shell during the handover process.
  • LTE-A release 10 only one PCell may exist in carrier aggregation.
  • SCell can be configured after the RRC connection is established. And may be used to provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be admitted to the serving cell. Accordingly, in the case of the UE that is in the RRC—CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell configured with the PCell.
  • the network may configure one SCell for a terminal supporting carrier parallelism in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • PCCs correspond to PCells, primary (wireless) resources, and primary frequency resources, which are mixed with each other.
  • SCCs correspond to SCells, secondary (wireless) resources, and secondary frequency resources, which are mixed with each other.
  • the new PUCCH format is referred to as PUCCH format 3 in view of the carrier aggregation (CA) PUCCH format, or PUCCH format 2 defined in the existing LTE release 8/9.
  • CA carrier aggregation
  • the technical idea of the PUCCH format proposed by the present invention can be easily applied to any physical channel (eg, PUSCH) capable of transmitting uplink control information using the same or similar scheme.
  • an embodiment of the present invention may be applied to a periodic PUSCH structure for periodically transmitting control information or an aperiodic PUSCH structure for aperiodically transmitting control information.
  • the following figures and embodiments are subframe / slot level UCI / RS symbol structures applied to PUCCH format 3, and are defined in PUCCH format 1 / la / lb (normal CP) of the existing LTE
  • the subframe / slot level UCI / RS symbol structure is defined for convenience, and the present invention is limited to a specific structure. It is not.
  • the number, location, etc. of UCI / RS symbols can be freely modified to match the system design.
  • PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention may be defined using an RS symbol structure of PUCCH format 2 / 2a / 2b of the existing LTE.
  • [[ PUCCH format 3 according to the present invention] may be used to transmit uplink control information of any kind / size.
  • PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention may transmit information such as HA Q ACK / NACK, CQI, PMI, RI, SR, and the like. It may have a payload of size.
  • the drawings and the implementation will be described mainly for the case in which the PUCCH format 3 according to the present invention transmits the ACK / NACK information.
  • FIG. 29 to 32 illustrate a structure of a PUCCH format 3 that can be used in the present invention and a signal handling process therefor.
  • FIG. 29 to FIG. 32 illustrate the structure of the DFT-based PUCCH format.
  • the PUCCH is subjected to DFT precoding and transmitted by applying a time domain orthogonal cover (OC) to the SC-FDMA level.
  • OC time domain orthogonal cover
  • the DFT-based PUCCH format is collectively referred to as PUCCH format 3.
  • a channel coding block encodes a transmission bit a ⁇ 0, a L, ..., ai Ml (e.g., multiple ACK / NACK bits) by encoding a coding bit.
  • M denotes the size of the transmission bit
  • N denotes the size of the coding bit.
  • the transmission bit includes uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACK for a plurality of data (or PDSCHs) received through a plurality of DL CCs.
  • UCI uplink control information
  • the transmission bits a—0, a_l, ..., a_M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the transmission bits.
  • the channel coding is not performed for each DL CC and for each ACK / NACK bit, but for premature bit information. From this a single codeword is generated.
  • Channel coding is not limited to this, but simple repetition, simple coding, Reed Muller coding, RM coded, TBCQTail-biting convolutional coding, low-density parity-check (LDPC) Black includes turbo-coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation embroidery and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • the channel coding block may perform (32,0) RM coding on a plurality of control information to obtain a single codeword, and perform cyclic buffer rate-mapping on it.
  • a modulator modulates coding bits b_0, b_l, ..., b_N-l to generate modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L-l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, Phase Shift Keying (rvPSK) and Quadrature Amplitude Modulation (n-QAM), where n is greater than or equal to an integer.
  • the modulation method may include Binary PSK (BPSK), Quadrature PSK (QPSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • the divider divides modulation symbols c_0, c— l, ..., c_L-l into each slot.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide a modulation symbol into each slot in order from the front (local type). In this case, as shown, modulation symbols c—0, c_l, ..., c_L / 2 ⁇ l are divided into slot 0, and modulation symbols c—L / 2, c_ LJ2 + l, ..., c_L -l may be divided into slot 1.
  • modulation symbols can be interleaved (or persuaded) upon dispensing into each pilot. For example, even-numbered modulation symbols may be divided into slot 0 and odd-numbered modulation symbols may be divided into slot 1. The modulation process and the division exaggeration may be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (e.g., 12 ⁇ point DFT) on the modulation symbols distributed into each slot to produce a single carrier waveform. Perform.
  • DFT precoding e.g., 12 ⁇ point DFT
  • modulation symbols c_0, c_l, ..., c—L / 2-1 divided into slots are DFT precoded with this symbol d_0, dJL, ..., d_L / 2-1, and slot 1
  • the modulation symbols c— L / 2, c ⁇ L / 2 + l, ..., c—Ll divided into DFT symbols cL L / 2, d— L / 2 + l, ..., d_L-l DFT is precoded.
  • DFT precoding can be substituted with other corresponding linear operations (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA deep fire level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, pseudo noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes.
  • PN pseudo noise
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes.
  • a representative example of a spreading code will be mainly described as an orthogonal code, but this is an example.
  • the sinusoidal value of spreading code size (or spreading factor (SF)) is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information.
  • orthogonal codes (w0, wl, w2, and w3) having a length of 4 may be used for each slot.
  • SF refers to the spread of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing of a user equipment. SF may vary depending on the requirements of the system, such as 1, 2, 3, 4, etc., and may be predefined in the base station and the user period, or may be defined by the user through downlink control information (DCI) or RRC signaling. Can be known to the flag.
  • DCI downlink control information
  • RRC signaling Can be known to the flag.
  • the signal generated through the above process is mapped to the subcarrier in the PRB and then converted into a time domain signal through the IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is It is transmitted through the RF stage.
  • each process is more specifically illustrated.
  • the AC / NACK bit for this may be 12 bits when including the DTX state.
  • the coding block size (after rate fill) may be 48 bits.
  • the coding bits are modulated into 24 QPSK symbols, and the generated QPSK symbols are divided into 12 slots each.
  • twelve QPSK symbols are converted to twelve DFT deepbulls using a 12-point DFT operation.
  • the basic signal storage high resolution is the same as described with reference to FIG. However, the number / location of uplink control information (UCI) SC-FDMA symbols and f RS SC-FDMA symbols is different compared to FIG. 29.
  • a spreading block may be applied in front of the DFT precoder.
  • the RS may inherit the structure of the LTE system. For example, you can apply cyclic shifts to the base sequence.
  • the multiplexing capacity is determined according to A sh / UCCH , which is a cyclic shift interval.
  • the multiplexing capacity is given by 12 / A shift PUCCH .
  • the capacity becomes 4 and the total multiplexing capacity can be constrained to 4, which is the smaller value among them.
  • 31 illustrates a structure of PUCCH format 3 in which multiplexing capacity may be increased at the slot level.
  • SC-FDMA symbol level spreading described in FIGS. 29 and 30 can be applied to RS to increase total multiplexing capacity.
  • Walsh cover black is DFT code cover
  • the multi-call capacity is doubled. Accordingly, even in the case of A shift PUCCH , the multiplexing capacity becomes 8, so that the multiplexing capacity of the data interval does not decrease.
  • 32 illustrates a structure of PUCCH format 3 in which multiplexing capacity may be increased in a subframe level.
  • the multiplexing capacity can be doubled again by applying Walsh covers on a slot basis.
  • the procedure of PUCCH format 3 is not limited to the order illustrated in FIGS. 29 to 32.
  • cross-scheduling is performed through a black or black component carrier in which a control channel transmitted through a primary CC is transmitted through the primary component carrier using a carrier indicator field (CIF). Schedule the data channel to be transmitted.
  • CIF carrier indicator field
  • the number of shells (or component carriers) allocated to the relay node is 3, and as described above, the cross carrier scheduling method is performed using the CIF.
  • the downlink shell (or component carrier) # / is assumed to be the primary downlink component carrier (ie, primary cell; PCell), and the remaining component carrier #B and component carrier #c are subcomponent carriers ( That is, it is assumed to be Secondary Cell (SCell).
  • the present invention proposes a method for efficiently performing UL communication of a UE in a carrier aggregation situation in which a UE transmits and receives data through two or more frequency spectrums, frequency bands, or carriers.
  • the UE is configured to communicate through two I component carriers (CC).
  • CC I component carriers
  • PCC primary CC
  • SCell secondary CC
  • the UE receives various control signals such as a PDCCH operation through the PCell, and data transmission and reception of the SCell is cross carrier scheduling by the control signal in the PCell.
  • CC # 1 (DL PCell, LTE-A frequency band), CC # 3 (UL PCell, LTE-A frequency band), CC # 2 (SCell, Unlicensed It assumes the situation of FDD system which is band).
  • CC # 1 which is a DL PCell
  • CC # 3 which is a UL PCell
  • CSI information for example, CQI and RI
  • CC # 2 carrier aggregation CC # 2 (eg, SCell, Unlicensed band) in a TDD system in which DL and UL of a PCell operate in the same band.
  • carrier aggregation CC # 2 eg, SCell, Unlicensed band
  • CC # 2 e.g., SCell
  • CCS cross carrier scheduling
  • CC # 1 e.g, DL PCell
  • CS carrier sensing
  • the transmission opportunity of the UE is always guaranteed or at a predetermined time point, using the UL resource of the PCel l where the transmission symbol I is guaranteed, "PUSCH through the SCell" or the start / end time of the USCH transmission.
  • PUSCH through the SCell or the start / end time of the USCH transmission.
  • the information transmitted using the UL resource of the PCell is not limited to the information about "PUSCH through SCell
  • CC # 1 (for example, DL PCell) may be used for convenience of explanation of the proposed scheme.
  • CC # 2 eg, SCell
  • CCS cross carrier scheduling
  • the UE goes from CC # 1 to SF #n to CC # 2
  • CCID # 2 "idle” black will perform carrier sensing (CS) to determine whether the "busy" state.
  • the maximum length that the UE is performing CS operation to grasp the state of the CC # 2 as a related example will be determined that the state of the CC # 2 for a can be set, and the time of T max to T max is busy UE is "the In the slot, the CS operation for CC # 2 may be stopped and the CS operation for CC # 2 may be repeatedly performed in the next slot, or the PUSCH transmission in the SF may be abandoned.
  • the T max value and the CS execution rule applied to the base station may inform the terminal through a higher layer signal or a physical layer signal.
  • the CRTB may apply the CC # 2 to itself until the UE actually initiates PUSCH transmission.
  • a kind of "dummy information" or “dummy information" transmitted for reservation as a resource means "a copy of part I of a PUSCH to be sent later".
  • the base station may recognize, by predefined rules, whether the CRTB transmitted by the terminal is composed of information and / or whether the CRTB is transmitted from the terminal communicating with itself. have.
  • the UE may efficiently transmit information to the base station by including an I terminal ID (ID) information or an indicator indicating that the (currently) transmitted signal is intended for CRTB during CRTB transmission.
  • ID I terminal ID
  • the UE performs a predetermined period (eg, T) through a CS operation. If it is determined that CC # 2 is idle, CRTB transmission is performed.
  • the starting point of CRTB transmission is [starting point of specific slot of SF # (n + k) where UE started CS operation]. + T].
  • an end point of a CRTB transmission may be an I slot boundary (or SF boundary) to the nearest PCC (eg, CC # 1) from the start of the CRTB transmission.
  • the length of the CRTB (for example, L) is a section from the start point of the CRTB transmission described above to the end point.
  • the eNB may transmit an additional "activation message" to activate the UL grant to the UE.
  • the activation message is not only SF # (n + 4), but later
  • SF eg, SF # ( ⁇ + ⁇ ), where ⁇ ⁇ 5 and V is an integer
  • SF eg, SF # ( ⁇ + ⁇ ), where ⁇ ⁇ 5 and V is an integer
  • the activation message may include the corresponding activation message ( ⁇ informed UL grant
  • the activation message is preamble.
  • the above information may be transmitted in a form of mapping or incorporation of the above information into the corresponding preamble sequence.
  • the activation message means, for example, "known preamble sequence" that is known to all eNBs and UEs, and the known preamble sequence is used for various purposes as well as the activation message for activating a UL grant received at a specific time. It may be designated and used.
  • PUSCH transmission in which the known preamble sequence is activated. It may be designated and used for reporting an associated uplink HARQ process ID (ID).
  • ID uplink HARQ process ID
  • the UE that receives the activation message determines whether the "idle" or the "busy” state of CC # 2 is "busy” in the corresponding slot in which the activation message has been received or in a specific slot thereafter. If it is determined that the state of CC # 2 is idle for a predetermined period (for example, T) after performing the CS operation, PUSCH transmission is performed.
  • T a predetermined period
  • the UE when scheduling a UL subframe (SF) of CC # 2 (eg SCell) via cross carrier scheduling (CCS) in CC # 1 (eg DL PCell), the UE is " The method of informing the eNB of information about whether PUSCH is transmitted through CC # 2 and “start / end time of PUSCH transmission” is as follows.
  • the PUSCH transmission is a multiple form of "(l / Y) * (Length of Slot) (where Y> 1 and ⁇ is an integer) of CC # 1 (e.g., DL PCell). Units of ".
  • the base station may transmit information on the Y value to the terminal through the higher layer signal black or the ringing layer signal.
  • the UE transmits information about a start time (eg, LJnformation) of PUSCH transmission through CC # 2 (for example, UL PCell) that is linked (or allocated) for mapping of this information. ) Can be informed to the eNB using UL resources (eg, PUCCH, PUSCH).
  • a start time eg, LJnformation
  • CC # 2 for example, UL PCell
  • UL resources eg, PUCCH, PUSCH.
  • the LJnfomnation information is defined as "the PUCCH resource of CC # 3 (for example, UL PCC) located at the point or time at which the (actual) PUSCH transmission is started” or "the point or point at which the (actual) PUSCH transmission is started.
  • the UE may communicate to the eNB via the PUCCH resource of a fixed specific CC # 3 (eg, UL PCC) (predetermined).
  • the PUCCH resource of CC # 3 (eg, UL PCC) used for transmission of linformation information is " PDCCH granting PUSCH resource of CC # 2 " Resources linked to the lowest CCE index of ".”
  • LJnformation may be configured as "lbit". That is, when LJnformation (for example, 1 bit) is ⁇ ', it indicates that PUSCH transmission of CC # 2 does not occur in the corresponding slot (black is corresponding SF), and when LJnformation is T, the start time of the slot ( Black may mean that PUSCH transmission of CC # 2 is performed from a start time point of a subsequent slot).
  • LJnformation may be configured as "2 bits.” In other words,
  • LJnformation for example, 2 bits
  • DL PCC for example, CC # 1 in case of LJnformation is ' ⁇ '.
  • the DL PCC (for example, CC # 1) is CC # 2 from the point where 3/4 * (Length of SF) from the start point of the SF.
  • PUSCH Each implies that the transfer begins.
  • the UE transmits Ljnformation information to the eNB using PUCCH resources of CC # 3 (eg, UL PCC) described above
  • the first PUCCH of CC # 3 eg, UL PCC
  • the Ljnformation information Bit first allocated to the resource and the Ljnformation information Bit second allocated to the second PUCCH resource of CC # 3 may be defined differently and operated.
  • first PUCCH resource and the second PUCCH resource may be PUCCH resources linked to one CCE index, respectively, i first slot region and second slot region.
  • this method is effective when reporting whether the PUSCH transmission in CC # 2 is possible in real time to the base station through CC # 3.
  • the UE is CC # 3 in the same subframe of PUSCH of CC # 2.
  • the UE can only report whether the PUSCH is transmitted in the first slot of CC # 2, and can transmit the PUSCH in the second slot.
  • using the above-described method reduces the amount of reporting information in the first slot. Can make the moon possible.
  • the UE may previously specify a specific PUCCH format (for example, between the eNB and the UE).
  • PUCCH format # 3 in LTE system
  • the UL resource of CC # 3 eg, UL PCC
  • the UL resource of CC # 3 used for mapping LJnformation information may use resources of a specific location designated for the same purpose between eNBs and UEs in advance. Can also be.
  • a field for this purpose may be newly created in the existing PUCCH format for transmission of LJnformation information.
  • the information on whether the PUSCH is transmitted through CC # 2 may inform the eNB to the eNB through similar methods used for the transmission of the LJnformation information described above.
  • the end time of PUSCH transmission through CC # 2 of the UE is defined as "the PUSCH length ( LiPUSCH ) defined between the eNB and the UE (eg, fixed length of PUSCH) is completed in advance from the start point of the PUSCH transmission described above.
  • the time point “black” may be set to the SF boundary or the slot boundary of the nearest CC # 1 (eg, DL PCell) from the start time of PUSCH transmission.
  • a method of configuring the SF boundary of the nearest CC # 1 (eg, DL PCell) from the start time of PUSCH transmission to the end time of PUSCH transmission will be referred to as a third case.
  • a fourth case is a method of configuring the I slot boundary as the closest CC # 1 (for example, DL PCell) from the start point of PUSCH transmission to the end point of PUSCH transmission.
  • the information on the end time of PUSCH transmission through CC # 2 can be implicitly known to each other by sharing the above-described rules between the eNB and the UE in advance.
  • UL resource eg, PUCCH, PUSCH
  • similar methods eg, UL PCC
  • the UE to the eNB via the It can also inform you.
  • UEs When scheduling the UL subframe (SF) of CC # 2 (eg, SCell) through cross carrier scheduling (CCS) in CC # 1 (eg, DL PCell), UEs determine the state of CC # 2. Perform CS operation.
  • SF UL subframe
  • CCS cross carrier scheduling
  • the UE may inform the eNB of a bit indicating a status (STJnformation) through the UL resource (eg, PUCCH, PUSCH) of CC # 3 (eg, UL PCC), for example, to the eNB. Can also be.
  • STJnformation a bit indicating a status
  • the UL resource eg, PUCCH, PUSCH
  • CC # 3 eg, UL PCC
  • the UE when the UE needs to additionally transmit the STjnformation information to the eNB through the UL resource of the existing CC # 3 (for example, UL PCC), similar methods used for the aforementioned LJnformation information transmission (for example, The UE may additionally inform the eNB through a UL resource (method of transmitting using a PUCCH, PUSCH, etc.) of the UL PCC.
  • a UL resource method of transmitting using a PUCCH, PUSCH, etc.
  • CC # 2 for example, through CCS in CC # 1 (for example, DL PCell) as well as “proposed method of operation”).
  • Various methods of scheduling the UL SF of the SCell are also included in the proposed schemes of the present invention.
  • the description is based on the method using the PUCCH of the PCell to send the PUSCH from the SCel l, but the contents of the present invention is not limited thereto. Obviously, it can be implemented by utilizing a predetermined point in time.
  • 35 shows a specific example of the operation of the scheme in the first embodiment.
  • the UE determines that the result of performing the CS operation for CC # 2 from the first slot of SF # (n + 4) is idle for a period of T, so that [SF # Transmit CRTB from the start point of the first slot of (n + 4) + T] to the end point of the first slot of SF # (n + 4), and the second slot of [SF # (n + 4) Start time] to PUSCH transmission from [end time point of second slot of SF # (n + 4)].
  • the UE transmits the PUCCH resources of the CC # 3 (eg, UL PCC) located at the time point at which the actual PUSCH transmission is started to the eNB (eg, the second slot of SF # (n + 4)).
  • PUSCH transmission through the first slot) for example, LJnformation
  • lbit information for example, ⁇ ⁇ (starting from the beginning of the second slot of [SF # (n + 4)) Start '.
  • an end time point of the PUSCH transmission may be [end time point of the second slot of SF # (n + 4)] according to a third case method set in advance.
  • the UE determines that the determination result of performing the CS operation for the CC # 2 from the first slot of SF # (n + 4) is busy for a preset period of T max .
  • the PUSCH transmission is not performed in the second slot of SF # (n + 4).
  • the UE informs the eNB of the Ibit information (for example, through the PUCCH resource located in the second slot of CC # 3 (for example, UL PCC) in SF # ( ⁇ + 4)).
  • ⁇ ⁇ SF # (n + 4) (the second slot of the PUSCH transmission does not occur ') can be transmitted.
  • the present invention is described based on a method of using a PUCCH of a PCell and a time point of sending a PUSCH from a SCell, but the contents of the present invention are not limited thereto. Obviously, it can be implemented in a way that utilizes.
  • the UE determines that the result of performing the CS operation for the CC # 2 from the second slot with SF # (n + 3) is idle for a period of T. Transmit CRTB from the start point of the second slot of n + 3) + T] to the end point of the second slot of SF # (n + 3)], and the first slot of [SF # (n + 4) I Start time] to PUSCH transmission from [end time point of second slot of SF # (n + 4)].
  • the UE transmits the PUCCH resource (first of the CC # 3 (eg, UL PCC) located at the time point at which actual PUSCH transmission is started to the eNB (eg, the first slot of SF # (n + 4)).
  • Ibit information for example, LJnformation
  • start time of PUSCH transmission for example, LJnformation
  • start time of PUSCH transmission for example, LJnformation
  • start time of I first slot of SF # (n + 4) from (actual) PUSCH Start transmission ').
  • the end point of the PUSCH transmission becomes [the end point of the second slot of SF # (n + 4)] according to the third case method set in advance.
  • the UE determines that the determination result of performing the CS operation for the CC # 2 from the second slot of SF # (n + 3) is busy for a preset T max period. In the slot, CS operation stops and CS operation resumes from the first slot of SF # (n + 4).
  • the determination that the UE performed the CS operation for CC # 2 from I first slot to SF # (n + 4) is determined to be idle during the interval of T, so that [SF # (n + 4)
  • the UE transmits to the eNB the first of SF # (n + 4) through the PUCCH resource located in the first slot (of SF # (n + 4)) of CC # 3 (for example, UL PCC).
  • ⁇ ' which means that PUSCH transmission does not occur in the slot is [SF] through the PUCCH resource located in the second slot (of SF # ( ⁇ + 4)) of CC # 3 (for example, UL PCC). T at the beginning of the second slot of # (n + 4)] is transmitted.
  • the end time of the PUSCH transmission is [end time of the second slot of SF # (n + 4)] according to the third case method set in advance.
  • the UE is SF # (n + 3)
  • the UE informs the eNB of the lbit information (0) for this situation through the PUCCH resource located in the first slot of (SF # (n + 4)) of CC # 3 (for example, UL PCC). For example, PUSCH transmission does not occur at ⁇ ⁇ SF # (n + 4).
  • the UE receives "UL grant for UL subfr 'of CC # 2 in SF #n of CC # 1" and "SF #n from previous CC # 1 in SF # (n + 6) of CC # 1".
  • the CS operation for CC # 2 is performed from the first slot of SF # (n + 6). This is treated as I kind of the second case method described above.
  • the UE receives and decodes an activation message in SF # ( ⁇ + 6), and then determines that the result of performing CS operation on CC # 2 is idle for a period of T.
  • CRTB transmission is performed from the start time of the first slot of # (n + 6) + activation message reception and decoding time + T] to the end time of the first slot of SF # (n + 6).
  • PUSCH transmission is performed from ( ⁇ + 6) I second slot start time] to [SF # (n + 6) I second slot end time].
  • the UE transmits the PUCCH resource (the second of the CC # 3 (eg, UL PCC) located at the time when the actual PUSCH transmission starts to the eNB (for example, the second slot of SF # ( ⁇ + 6)).
  • the PUCCH resource the second of the CC # 3 (eg, UL PCC) located at the time when the actual PUSCH transmission starts to the eNB (for example, the second slot of SF # ( ⁇ + 6)).
  • Transmit PUSCH from the lbit information (for example, ⁇ information) of the start point of PUSCH transmission for example, ⁇ -[start point of the second slot of SF # (n + 6)] through the slot).
  • start ' the end time of the PUSCH transmission is [end time of the second slot of SF # (n + 6)] according to the third case method set in advance.
  • the UE determines that a result of performing CS operation on CC # 2 after receiving and decoding an activation message in SF # ( ⁇ + 6) is busy during a preset T max period. Therefore, the PUSCH transmission is not performed in the corresponding SF # (n + 6) (the second slot of). ⁇
  • the UE informs the eNB of the lbit information (for example, through the PUCCH resource located in the second slot (of SF # (n + 6)) of CC # 3 (for example, UL PCC).
  • second slot) PUSCH transmission does not occur ') can be transmitted.
  • the UE receives "UL grant for UL subframe of CC # 2 in SF #n of CC # 1" and "SF #n from SF # (n + 6) with CC # 1 in SF #n.
  • An activation message "for activating a UL grant may be received.
  • the UE after receiving and decoding an activation message in SF # (n + 6), the UE performs a CS operation for CC # 2 in the first slot of SF # (n + 7).
  • the UE transmits to the eNB a time point at which actual PUSCH transmission starts (eg, SF # (n + 7)).
  • Lbit information for example, L ⁇ nformation
  • the start of PUSCH transmission for example, LJnformation
  • the PUCCH resource (second slot) of CC # 3 for example, UL PCC located in the second slot.
  • the end time of the PUSCH transmission is [end time of the second slot of the SF # (n + 7)] according to the above-described third case method.
  • the UE receives and decodes an activation message in SF # (n + 6) and then performs a CS operation on CC # 2 in the first slot of SF # ( ⁇ +). Since it is determined to be busy during the preset T max interval, the PUSCH transmission is not performed in the corresponding SF # (n + 7) (second slot).
  • the UE transmits lbit information (for example, ⁇ ) to the eNB through the PUCCH resource located in the second slot (of SF # (n + 7)) of CC # 3 (for example, UL PCC).
  • ⁇ SF # (n + 7) (second slot of) PUSCH transmission does not occur ') can be transmitted.
  • the UE receives the "SF grant from CC # 1 of CC # 1 to CC # 2
  • "Activation message” for activating the UL grant may be received.
  • the UE may perform CS operation for CC # 2 from I second slot to SF # (n + 6). This is treated as a kind of second case method described above.
  • the UE is SF # (n +6)
  • As the result of performing CS operation on CC # 2 from the second slot is determined to be idle during the interval of T, [SF # ( ⁇ + 6)] [SF # ( ⁇ +6) up to the end of I second slot], and performs the CRTB transmission, and the second slot of [SF # (n +7) to [the first slot of SF # (n + 7)] Until the end of time] is performed.
  • the UE transmits the PUCCH resource of the CC # 3 (eg, UL PCC) located at the time point at which the actual PUSCH transmission is started (eg, the first slot of SF # (n +7)) to the eNB (first Through the slot, the (real) PUSCH transmission is performed from the lbit information (for example, L ⁇ start point of the first slot of [SF # (n + 7)] for the PUSCH transmission start point (eg, LJnformation). Begin ').
  • the end time of the PUSCH transmission is according to the third case method set in advance [SF
  • the second slot of # (n + 7) is the end point of I].
  • the UE determines that a result of performing CS operation on CC # 2 from the second slot with SF # (n + 6) is busy for a preset period of T max .
  • the CS operation stops and SF # (n + 7) resumes CS operation from the first slot.
  • the UE transmits to the eN B the first of SF # (n +7) through the PUCCH resource located in the first slot of (SF # (n +7)
  • '0' means that PUSCH transmission does not occur in the first slot, through the PUCCH resource located in the second slot (SF # (n + 7)
  • the PUSCH transmission starts from [SF # (n +7) I start point of second slot]. Transmit ⁇ which means it has started.
  • the end time of the PUSCH transmission is [end time of the second slot of the SF # (n + 7)] according to the third case method set in advance.
  • the UE determines that the result of performing the CS operation for the CC # 2 from the second slot of SF # (n + 6) is busy for a period of a preset T max . In this SF # (n + 7), the PUSCH transmission is not performed.
  • the UE informs the eNB of the lbit information (for example, through the PUCCH resource located in the first slot (SF # (n + 7)
  • CC # 3 for example, UL PCC
  • 3 ⁇ 4 of the present invention is not limited thereto, and the previous black and the subsequent black may also be implemented in a manner using a predetermined point of time.
  • a PCell eg, CC # 1 (DL PCell), CC # 3 (UL PCell)
  • SCell eg, CC # 2
  • the base station may inform the terminal in advance of the W value through the higher trade-off signal or the physical layer signal.
  • the UE transmits CC # 3 (for example, the first slot of SF # ( ⁇ + 4) based on the SF index of CC # 3) to the eNB when actual PUSCH transmission starts.
  • CC # 3 for example, the first slot of SF # ( ⁇ + 4) based on the SF index of CC # 3
  • lbit information about a start time (eg, LJnformation) of PUSCH transmission through a PUCCH resource (first slot) of UL PCQ for example, '1 ⁇ [SF # based on SF index of CC # 3') +4)
  • the end time of the PUSCH transmission is [end time of the second slot of the SF # (n + 4)] on the basis of the SF index of the CC # 3 according to the third case method set in advance.
  • the UE performs CS operation on CC # 2 from the first slot of SF # (n + 4) based on the SF index of CC # 2.
  • CS operation is started again from 0t .
  • the UE determines that the result of performing CS operation on CC # 2 from the second slot of SF # (n + 4) is idle for a period of T, thereby SF of CC # 2 based on index [SF # (n + 4) I second slot I start time + T] to [SF # (n + 4)
  • the UE transmits to the eNB CC # 3 (eg, UL PCC) based on the SF index of CC # 3 (SF).
  • CC # 3 eg, UL PCC
  • PUSCH transmission is not performed in the first slot of SF # (n + 4).
  • the second slot of SF # (n + 4) of the SF # (n + 4) based on the SF index of CC # 3.
  • Start time] transmits T, which means that PUSCH transmission has started.
  • the end point of the PUSCH transmission is CC # 3 according to the third case method set in advance.
  • the UE determines SF # ( ⁇ + 4) based on the SF index of CC # 2
  • the SF # (n + 4) is based on the SF index of CC # 3. Do not perform PUSCH transmission.
  • the UE transmits this information to the eN B through the PUCCH resource located in the first slot (of SF # (n +4)) of CC # 3 (for example, UL PCC) based on the SF index of CC # 3.
  • the lbit information for such a situation for example, ⁇ ⁇ CC # 3 based on the I SF index, the PUSCH transmission does not occur in SF # (n + 4) ').
  • a PCell eg, CC # 1 (DL PCell), CC # 3 (UL)
  • the UE can use one SF period for PUSCH transmission after CS operation.
  • the UE does not transmit the CRTB and performs the CRTB. Modification and extension are also possible with the method of transmitting PUSCH.
  • the UE transmits information on whether the PUSCH is transmitted through the SCell and the PUSCH I start / end time '' is always transmitted. ) It does not transmit to eN B through UL resource of guaranteed PCell, It is also possible to use a "known preamble (sequence)" designated for purposes such as IO f between UEs (eg, to inform "PUSCH I transmission” and "PUSCH start / end time '').
  • the present invention has been described based on a method of using a PUCCH of a PCell that logs and a time of sending a PUSCH from the SCell, but the contents of the present invention are not limited thereto. Obviously, it can be implemented in a manner that utilizes a specific point in time. .
  • the contents of the present invention can be applied not only to expansion when the case of using a particular radio resource usage (e.g., frequency / time resource) not fixed to carrier aggregation used independently.
  • a particular radio resource usage e.g., frequency / time resource
  • the present invention is extended even when the usage of a specific resource (predefined) of each component carrier used for communication between a receiving end and a transmitting end in a carrier aggregation environment changes (dynamically) according to the load state of the system. Can be applied.
  • the contents of the present invention can be extended and applied in all situations where PDCCH or E-PDCCH based communication is performed.
  • the present invention I is applicable to the case of additional carrier aggregation using an extension carrier (carrier aggregation) for communication.
  • the proposed schemes perform D2D communication in a specific band allocated for such a communication purpose under a device-to-device (D2D) communication environment, or change the use of a specific (shell) radio resource that has been set up for D2D communication. Re-use can also be extended.
  • D2D device-to-device
  • each component or feature is optional unless stated otherwise. Should be considered. Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be associated with a corresponding configuration or feature of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation in the claims, or may be incorporated into new claims by post-application correction.
  • a base station may be substituted by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be substituted by terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), and a mobile subscriber station (MSS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • MSS mobile subscriber station
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one or more embodiments of the invention may include one or more I ASICs (application specific integrated circuits), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controlled microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • I ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controlled microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • firmware or software one embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may exchange data with the processor by various
  • a method for transmitting control information and a device for transmitting the control information in the wireless communication system as described above have been described with reference to an example applied to the 3GPP LTE system, but it is possible to be applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선통신 시스템은 반송파 병합(Carrier Aggregation: CA)을 지원할 수 있다. 본 발명의 일 측면에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 정보를 기지국으로 전송하는 방법에 있어서, 상기 기지국으로부터 상기 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙 셀 중 프라이머리 셀(Primary Cell)를 통해 크로스 반송파 스케줄링을 위한 제 1 정보를 수신하는 단계와 상기 적어도 하나의 서빙 셀 중 상기 제 1 정보와 관련된 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell)에 대한 제 2 정보를 상기 프라이머리 셀의 상향링크 자원을 통해 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명청】
무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장지
【기술분야】
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어정보를 전송하는 방법 및 장지에 관한 것이 다. 무선통신 시스템은 반송파 병합 (Carrier Aggregation: CA)을 지원할 수 있다.
【배경기술】
무선통신 시스템이 음성이나 데이 터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중접속 (multiple access) 시스템이 다. 다중접속 시스템의 에들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선통신 시스템에서 제어정보를 효을적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장지를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어정보를 효을적으로 전송하기 위한 재 널 포맷, 신호 저 리, 및 이를 위한 장지를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 제어정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장지를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】 '
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 측면에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 정보를 기지국으로 전송하는 방법에 있어서, 상기 기지국으로부터 상기 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙 셀 중 프라이머리 셸 (Primary Cell)를 통해 크로스 반송파 스케줄링을 위한 제 1 정보를 수신하는 단계와 상기 적어도 하나의 서빙 셸 중 상기 제 1 정보오 관련된 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)에 대한 제 2 정보를 상기 프라이머리 셸의 상향링크 자원을 통해 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared
Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH으 | 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH으 | 전송 종료 시점 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 프라이머리 셀의 상향링크 자원은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 및 PUSCH(Physical Uplink hared Channel)를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제 2 정보는 1 비트이고, 상기 제 2 정보가 0이면 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되지 않음을 나타내고, 상기 제 2 정보가 1이면 해당 술롯 (slot)의 시작 시점부터 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH가 전송된다는 것을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 제 2 정보는 2 비트이고, 상기 2 비트으 I 조합에 따라 상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH의 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH의 전송 종료 시점을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 PUSCH의 전송 종료 시점은 상기 PUSCH의 전송 시작 시점부터 기 설정된 PUSCH으ᅵ 길이가 완료되는 시점일 수 있다. 또한, 상기 PUSCH으ᅵ 전송 종료 시점은 상기 PUSCH으 I 전송 시작 시점부터 가장 가까운 상기 프라이머리 셀의 서브프레임 (subframe) 바운더리 (boundary) 또는 슬롯 (slot) 바운더리일 수 있다. .
또한, 상기 세컨더리 셀의 상태 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 상태 정보는 상기 제 2 정보를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 상태 정보는 상기 세컨더리 셸의 캐리어 센싱 (carrier sensing, CS) 동작 수행의 결과가 기 설정된 시간 이상 비지 (busy) 상태로 지속됨을 나타낼 수 있다.
한편, 상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 일 측면에서는 무선 통신 시스템에서 정보를 기지국으로 전송하는 단말에 있어서, 프로세서, 상기 기지국으로부터 상기 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙 셸 중 프라이머리 셀 (Primary Cell)를 통해 크로스 반송파 스케줄링을 위한 제 1 정보를 수신하는 수신 모듈과 상기 프로세서으 I 제어에 따라 상기 적어도 하나의 서빙 셸 중 상기 제 1 정보와 관런된 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)에. 대한 제 2 정보를 상기 프라이머리 셸으 | 상향링크 자원을 통해 상기 기지국으로 전송하는 전송 모들을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared
Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH으ᅵ 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH으ᅵ 전송 종료 시점 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 프라이머리 셀의 상향링크 자원은 PUCCH(Physical Uplink Control
Channel) 및 PUSCH(Physical Uplink hared Channel)를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제 2 정보는 1 비트이고, 상기 제 2 정보가 0이면 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되지 않음을 나타내고, 상기 제 2 정보가 1이면 해당 술롯 (slot)으 I 시작 시점부터 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH가 전송된다는 것을 나타낼 수 있다. 또한, 상기 제 2 정보는 2 비트이고, 상기 2 비트으 I 조합에 따라 상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH의 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH의 전송 종료 시점을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 PUSCH의 전송 종료 시점은 상기 PUSCH으ᅵ 전송 시작 시점부터 기 설정된 PUSCH의 길이가 완료되는 시점 일 수 있다.
또한, 상기 PUSCH의 전송 종료 시점은 상기 PUSCH의 전송 시작 시점부터 가장 가까운 상기 프라이 머 리 셸으ᅵ 서브프레임 (subframe) 바운더 리 (boundary) 또는 슬롯 (slot) 바운더 리 일 수 있다.
또한, 상기 프로세서는 상기 세컨 더 리 셸의 상태 정보가 상기 전송 모듈을 통해 상기 기지국으로 전송되도록 제어하고, 상기 상태 정보는 상기 제 2 정보를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 상태 정보는 상기 세컨 더 리 셀의 캐리 어 센싱 (carrier sensing, CS) 동작 수행의 결고ᅡ가 기 설정된 시간 이상 비지 (busy) 상태로 지속됨을 나타낼 수 있다.
【발명의 효고 U
본 발명에 의하면, 무선통신 시스템에서 제어정보를 효을적으로 전송할 수 있다. 또한, 제어정보를 효율적으로 전송하기 위한 재 널 포맷, 신호 저리 방법을 제공할 수 있다. 또한, 제어정보 전송을 위한 자원을 효율적으로 할당할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이 다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설 명의 일부로 포함되는, 점부 도면은 본 발명에 대한 실시에를 제공하고, 상세한 설 명과 함께 본 발명의 기술적 사상울 설 명한다. 도 1은 본 발명이 적용되는 단말 및 기지국의 구성을 도시한 것이다. 도 2는 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호저 리 고ᅡ정을 도시한 것이 다: 도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호저리 과정을 도시한 것이다. 도 4는 본 발명이 적용되는 SC-FDMA 방식고 I" OFDMA 방식을 도시한 것이다.
도 5는 단일 반송파 특성을 만족시키 면서, 입 력 심볼을 주파수 도메인 상에서 부반송파에 ¾핑하는 에들을 도시한 것이다.
도 6은 클러스터드 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 생플들이 단일 반송파에 맵핑되는 신호저리 과정을 도시한 것이다.
도 7과 도 8은 클러스터드 SCᅳ FDMA에서 DFT 프로세스 출력 생플들이 다중 반송파 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호저리 과정을 도시한 것이다.
도 9는 세그먼트 (segmented) SC-FDMA의 신호 저 리 고卜정을 도시한 것이 다.
도 10은 무선통신 시스템에서 사용되는 무선프레임 구조의 예들을 도시한 것이다. 도 11은 상향링크 서브프레임 구조를 도시한 것이 다.
도 12는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH를 결정하는 구조를 도시한 것이 다.
도 13 및 도 14는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 포맷 la 및 lb의 슬롯 레 1 구조를 도시한 것이 다.
도 15는 표준 순환 전지인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 도시한 것이다.
도 16은 확장 순환 전지인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 도시한 것이다.
도 17은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채 널화 (channelization)를 도시한 것이 다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포멧 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 재 널화를 도시한 것이 다. ᅳ
도 19는 물리 자원블록 (Physical Resource Block: PRB)의 할당을 도시한 것이 다.
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포년트 반송파 (DL CC)들을 관리하는 개 념을 도시한 것이다.
도 21은 단말에서 상향링크 콤포년트 반송파 (UL CC)들을 관리하는 개념을 도시한 것이다.
도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다. 도 23은 단말에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다. 도 24는 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다. 도 25는 단말에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 도시한 것이다.
도 27은 단말에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 도시한 것이다.
도 28은 5 개의 하향링크 컴포년트 반송파 (DL CC)가 1 개의 상향링크 컴포년트 반송파 (ULCC)와 링크된 비대칭 반송파 병합을 도시한 것이다.
도 29 내지 도 32는 본 발명이 적용되는 PUCCH 포맷 3의 구조 및 이를 위한 신호 저리 고ᅡ정을 도시한 것이다.
도 33은 교차 반송파 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 34는 FDD 시스템이 적용되는 본 발명의 시스템 구성도의 일례를 나타내는 도면이다.
도 35는 PCell의 상향링크 자원을 이용하여 SCell과 관련된 정보를 전송하는 일례를 나타내는 도면이다.
도 36은 PCell의 상향링크 자원을 이용하여 SCell과 관련된 정보를 전송하는 다른 일례를 나타내는 도면이다.
도 37은 PCell의 상향링크 자원을 이용하여 SCell과 관련된 정보를 전송하는 또 다른 일례를 나타내는 도면이다.
도 38은 PCell의 상향링크 자원을 이용하여 SCell과 관련된 정보를 전송하는 또 다른 일례를 나타내는 도면이다.
도 39는 PCelᅵ의 상향링크 자원을 이용하여 SCell과 관련된 정보를 전송하는 또 다른 일례를 나타내는 도면이다.
도 40은 PCelᅵ과 Scell 사이에 슬롯 오프셋이 존재하는 경우, PCell의 상향링크 자원을 이용하여 SCell과 관련된 정보를 전송하는 일례를 나타내는 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설 명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설 명은 본 발명의 에시적인 실시형 태를 설 명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니 다. 이하의 상세한 설 명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구제적 세부사항을 포함한다. 그러 나, 당업자는 본 발명이 이 러한 구제적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
또한, 이하에서 설 명되는 기 법 (technique) 및 장지, 시스템은 다양한 무선 다중접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC- FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(m Iti carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UT A (Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000고 |· 같은 무선 기술 (technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRAN은 UMTS(Universal Mobile Telecommunicat in System)의 일부이 며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)- & E-UTRAN를 이용 $|·는 E-UMTS으 | 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다. 설 명으 | 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE/LTE-A에 적용되는 경우를 가정하여 설 명한다. 그러 나, 본 발명의 기술적 특징 이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설 명 이 무선통신 시스템이 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대응하는 무선통신 시스템을 기초로 설 명되 더라도, 3GPP LTE/LTE-A에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 무선통신 시스템에도 적용 가능하다.
몇 ¾의 경우, 본 발명의 개 념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지으 I 구조 및 장지는 생 락되거 나, 각 구조 및 장지의 핵심 기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전제에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설 명한다.
본 발명에 있어서, 단말은 고정되거 나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국과 통신하여 각종 데이 터 및 제어정보를 송수신하는 기기들을 통청한다. 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기 기 (wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀 (wireless modem), 휴대기기 (handheld device) 등으로 명명될 수 있다.
또한, 기지국은 일반적으로 단말 또는 다른 기지국과 통신하는 고정국 (fixed station)을 의미하며, 단말 및 다른 기지국과 통신하여 각종 데이 터 및 제어정보를 교환한다. 기지국은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트 (Access Point) 등의 다른 용어로 명 명될 수 있다.
본 발명에서 특정 신호가 프레 임 /서브프레임 /슬롯 /반송파 /부반송파에 할당된다는 것은 특정 신호가 해당 프레임 /서브프레임 /슬롯의 기간 또는 타이 밍에 해당 반송파 /부반송파를 통해 전송되는 것을 의미한다.
본 발명에서 랭크 흑은 전송 랭크는 하나의 OFDM 심불 또는 하나의 자원 요소 (Resource Element) 상에 다중화되거 나 할당된 레이어의 개수를 의미한다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/상향링크 전송에 대한
ACK/NAC (ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이 터를 나르는 자원요소의 집합을 의미한다.
또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이 터 /랜 덤 엑세스 신호를 나르는 자원요소의 집합을 의미한다. 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당도 |거 나 이에 속한 자원요소 (Resource Element: RE)를 각각
PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는
PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라 명 명한다.
따라서, 단말이 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은 PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 상향링크 제어정보 /상향링크 데이 터 /랜 덤 접속 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또한, 기지국이 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 하향링크 제어정보 /하향링크 데이 터 등을 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
한편, ACK/NACK 정보를 특정 성상 포인트에 맵핑한다는 것은 ACK/NACK 정보를 특정 복소 변조심볼로 맵핑한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, ACK/NACK 정보를 특정 복소 변조심볼로 맵핑한다는 것은 ACK/NACK 정보를 특정 복소 변조심볼로 변조한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
도 1은 본 발명 이 적용되는 단말 및 기지국의 구성을 도시한 것이다. 단말은 상향링크에서는 송신장지로 동작하고 하향링크에서는 수신장지로 동작한다. 반대로, 기지국은 상향링크에서는 수신장지로 동작하고, 하향링크에서는 송신장지로 동작한다.
도 1을 참조하면, 단말과 기지국은 정보, 데이 터, 신호 또는 메시지 등을 수신할 수 있는 안테나 (500a, 500b)와, 안테나를 제어하여 정보, 데이 터, 신호 또는 메시지 등을 전송하는 송신기 (100a, 100b), 안테나를 제어하여 정보, 데이 터, 신호 또는 메시지 등을 수신하는 수신기 (300a, 300b), 무선통신 시스템 내 각종 정보를 일시적으로 또는 영구적으로 저장하는 에모리 (200a, 200b)를 포함한다. 또한, 단말과 기지국은 송신기 및 수신기, 메모리 등의 구성요소와 동작적으로 연결되며, 각 구성요소를 제어하도록 구성되는 프로세서 (400a, 400b)를 각각 포함한다.
단말 내 송신기 (100a), 수신기 (300a), 에모리 (200a), 프로세서 (400a)는 각각 별개의 칩 (chip)에 의해 독립된 구성요소로서 구현될 수도 있고, 들 이상이 하나의 칩 (chip)에 의해 구현될 수도 있다. 또한, 기지국 내 송신기 (100b), 수신기 (300b), 메모리 (20이3), 프로세서 (400b)는 각각 별개으ᅵ 칩 (chip)에 의해 독립된 구성요소로서 구현될 수도 있고, 들 이상이 하나의 칩 (chip)에 으 I해 구현될 수도 있다. 송신기와 수신기가 통합되어 단말 또는 기지국 내에서 하나의 송수신기 (transceiver)로 구현될 수도 있다.
안테나 (500a, 500b)는 송신기 (100a, 100b)에서 생성된 신호를 외부로 전송하거 나, 외부로부터 신호를 수신하여 수신기 (300a, 300b)로 전 달하는 기능을 수행한다. 안테나 (500a, 500b)는 안테나 포트로 불리기도 한다. 안테나 포트는 하나의 물리 안테나에 해당하거 나 복수개의 물리 안테 나의 조합에 의해 구성될 수 있다. 다수의 안테나를 이용하여 데이 터 등을 송수신하는 다중 입출력 (Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 송수신기의 경우에는 2 개 이상의 안테 나와 연결될 수 있다.
프로세서 (400a, 400b)는 통상적으로 단말 또는 기지국 내의 각종 구성요소 또는 모들의 전반적 인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서 (400a, 400b)는 본 발명을 수행하기 우ᅵ한 각종 제어 기능, 서비스 특성 및 전파 환경에 따른 MAC(Medium Access Control) 프레임 가변 제어 기능, 유휴모드 동작을 제어하기 위한 전력절약모드 기능, 핸드오버 (Handover) 기능, 인증 및 암호화 기능 등을 수행할 수 있다. 프로세서 (400a, 400b)는 컨트를러 (contr이 ler), 마이크로 컨트를러 (micro jntroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor) 또는 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 명 명될 수 있다. 한편, 프로세서 (400a, 400b)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 이들으 | 결합에 으ᅵ해 구현될 수 있다.
하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서 (400a, 400b)에 구비될 수 있다.
또한, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절자 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어 나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (400a, 400b) 내에 구비되거 나 메모리 (200a, 200b)에 저장되어 프로세서 (400a, 400b)에 의해 구동될 수 있다.
송신기 (100a, 100b)는 프로세서 (400a, 400b) 또는 프로세서오 f 연결된 스케줄러로부터 스게줄링되어 외부로 전송될 신호 또는 데이 터에 대하여 소정의 부호화 (coding) 및 변조 (modulation)를 수행한 후 안테나 (500a, 500b)에 전 달한다. 단말 및 기지국의 송신기 (100a, 100b) 및 수신기 (300a, 300b)는 송신신호 및 수신신호를 저리하는 과정에 따라 다르게 구성될 수 있다.
에모리 (200a, 200b)는 프로세서 (400a, 400b)의 저 리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 또한, 메모리 (200a, 200b)가 버퍼로서 활용될 수 있다. 메모리는 플래시 메모리 타입 (flash memory type), 하드디스크 타입 (hard disk type), 멀 티 미 디어 카드 마이크로 타입 (multimedia card micro type) 또는 카드 타입으 I 메모리 (예를 들어, SD 또는 XD 메모리 등), 램 (Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬 (Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 등을 이용하여 구현될 수 있다.
도 2는 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호저 리 과정을 도시한 것이 다. 도 2를 참조하면, 단말 내의 송신기 (100a)는 스크램블 모들 (201), 변조 맵퍼 (202), 프리코더 (203), 자원요소 맵퍼 (204) 및 SC-FDMA 신호 생성기 (205)를 포함할 수 있다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 스크램블 모듈 (201)은 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램불 할 수 있다. 스크램블된 신호는 변조 맵퍼 (202)에 입 력되 어 전송 신호의 종류 또는 재 널 상태에 따라 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16 QAM/64 QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 변조 방식을 이용하여 복소 변조심볼로 변조된다. 변조된 복소 변조심볼은 프리코더 (203)에 의해 저 리된 후, 자원요소 맵퍼 (204)에 입 력되며, 자원요소 맵퍼 (204)는 복소 변조심볼을 시간-주파수 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 이오ᅡ 같이 저리된 신호는 SC-FDMA 신호 생성기 (205)를 거쳐 안테 나 포트를 통해 기지국으로 전송될 수 있다. 도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호저리 과정을 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 기지국 내의 송신기 (100b)는 스크램블 모듈 (301), 변조 맵퍼 (302), 레이어 맵퍼 (303), 프리코더 (304), 자원요소 맵퍼 (305) 및 OFDMA 신호 생성기 (306)를 포함할 수 있다.
하향링크로 신호 또는 하나 이상의 코드워드를 전송하기 위해, 도 2와 유사하게 스크램블 모들 (301) 및 변조 맵퍼 (302)를 통해 신호 또는 코드워드가 복소 변조심볼로 변조될 수 있다. 복소 변조심볼은 레이어 맵퍼 (303)에 으ᅵ해 복수의 레이어에 맵핑되며, 각 레이어는 프리코더 (304)에 의해 프리코딩 행렬과 급해져 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 이와 같이 저 리된 각 안테 나 별 전송 신호는 자원 요소 맵퍼 (305)에 의해 시간-주파수 자원 요소에 맵핑되며, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ' 신호 생성기 (306)를 거쳐 각 안테나 포트를 통해 전송될 수 있다.
무선통신 시스템에서 단말이 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak-to-Average Ratio)이 문제된다. 따라서, 도 2 및 도 3과 관련하여 상술한 바와 같이 상향링크 신호전송은 하향링크 신호전송에 이용되는 OFDMA 방식고 I" 달리 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 방식 이 이용되고 있다.
도 4는 본 발명이 적용되는 SC-FDMA 방식고 f OFDMA 방식을 도시한 것이다. 3GPP 시스템은 하향링크에서 OFDMA를 재용하고, 상향링크에서 SC-FDMA를 재용한다.
도 4를 참조하면, 상향링크 신호전송을 위한 단말 및 하향링크 신호전송을 위한 기지국 모두 직 렬 -병 렬 변환기 (Serial-t으 Parallel Converter. 401), 부반송파 맵퍼 (403), M- 포인트 IDFT 모들 (404) 및 CP(Cydic Prefix) 추가 모들 (406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 단말은 N-포인트 DFT 모들 (402)을 추가로 포함한다. N—포인트 DFT 모들 (402)은 M-포인트 IDFT 모듈 (404)의 IDFT 저리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 가지도록 한다.
SC-FDMA는 단일 반송파 성질을 만족해야 한다. 도 5는 단일 반송파 특성을 만족시키 면서, 입 력 심볼을 주파수 도메인 상에서 부반송파에 맵핑하는 예들을 도시한 것이 다. 도 5(a) 및 도 5(b) 중에 하나에 따라, DFT된 심볼이 부반송파에 할당되 면, 단일 반송파 성질을 만족하는 전송신호가 얻어 질 수 있다. 도 5(a)는 국지적 (localized) 맵핑 방법을 도 5(b)는 분산적 (distributed) 맵핑 방법을 나타낸 것이 다.
한편, 클러스터드 (clustered) DFT-s-OFDM라는 방식이 송신기 (100a, 100b)에 재택될 수도 있다. 클러스터드 DFT-s-OFDM는 기존으 I SC-FDMA 방식의 변형으로서, 프리코더를 거진 신호를, 몇 개의 서브블록으로 2갠 후, 부반송파에 불연속적으로 맵핑하는 방법 이다. 도 6에서 도 8은 클러스터드 DFT-s-OFDM에 의해 입 력 심볼이 단일 반송파에 맵핑되는 에들을 나타낸 것이 다.
도 6은 클러스터드 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 생플들이 단일 반송파에 맵핑되는 신호 저리 고ᅡ정을 도시한 것이다. 도 7과 도 8은 클러스터드 SCᅳ FDMA에서 DFT 프로세스 출력 생플들이 다중 반송파 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호 저리 고ᅡ정을 도시한 것이다. 도 6은 인트라 반송파 (intra-carrier) 클러스터드 SC— FDMA를 적용하는 에이고, 도 7과 도 8은 인 터 반송파 (inter-carrier) 클러스터드 SC-FDMA를 적용하는 예에 해당한다. 도 7은 주파수 도메 인에서 연속적 (contiguous)으로 컴포넌트 반송파 (component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 컴포넌트 반송파 간의 부반송파 간격 (spacing)이 정 렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 도시한 것이다. 도 8은 주파수 도메인에서 비 연속적 (non-contiguous)으로 컴포년트 반송파가 할당된 상황에서 복수의 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 도시한 것이 다.
도 9는 세그먼트 (segmented) SC-FDMA의 신호 저 리 과정을 도시한 것이 다. 세그먼트 SC-FDMA는 임의 개수의 DFT와 같은 개수의 IFFT가 적용되 면서 DFT와 IFFT간으 I 관계 구성이 일대일 관계를 가점에 따라 단순히 기존 SC-FDMA으 I DFT 확산과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성을 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT-s- OFDMA라고 표현되기도 한다. 본 명세서는 이들을 포괄하여 세그먼트 SC-FDMA라고 명 명한다. 도 9를 참조하면, 세그먼트 SC-FDMA는 단일 반송파 특성 조건을 완화하기 위하여 전제 시간 도메인 변조 심볼들을 N(N은 1보다 큰 정수)개으 I 그룹으로 묶어 그룹 단위로 DFT 프로세스를 수행한다.
도 10은 무선통신 시스템에서 사용되는 무선프레임 구조의 예들을 도시한 것이 다. 특히, 도 10(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템으 | 프레임 구조 타입 l(FS-l)에 따른 무선 프레임을 예시하며, 도 10(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템으 | 프레임 구조 타입 2(FS-2)에 따른 무선 프레 임을 에시한다. .도 10(a)의 프레 임 구조는 FDD(Frequency Division Duplex) 모드오 h 반 (half) FDD(H-FDD) 모드에 적용될 수 있다. 도 10(b)의 프레임 구조는 TDD(Time Division Duplex) 모드에서 적용될 수 있다.
도 10을 참조하면, 3GPP LTE TE-A에서 사용되는 무선프레 임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기으 I 서브프레임으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여 기에서, Ts는 생플링 시간을 나타내고, Ts=l/(2048xl5kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지 며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20 개의 술롯들은 0부터 19까지 순자적으로 넘 버 링될 수 있다. 각각의 술롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레 임을 전송하기 위한 시간은 전송시간 간격 (TTI: transmission time interval)으로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호 (흑은 무선 프레임 인덱스)와 서브프레임 번호 (흑은 서브프레임 번호), 술롯 번호 (흑은 슬롯 인 덱스) 등에 의해 구분될 수 있다 ·
무선 프레 임은 듀플레스 (duplex) 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레 임은 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다.
반면, TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 으ᅵ해 구분되므로, 프레 임 내의 서브프레임은 하향링크 서브프레임고ᅡ 상향링크 서브프레임으로 구분된다.
도 11은 본 발명이 적용되는 상향링크 서브프레임 구조를 도시한 것이다. 도 11을 참조하면, 상향링크 서브프레 임은 주파수 도메인에서 제어 영 역과 데이 터 영 역으로 구분될 수 있다. 적 어도 하나의 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보 (uplink control information: UCI)를 전송하기 우ᅵ해 제어 영역에 할당될 수 있다. 또한, 적어도 하나의 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이 터를 전송하기 위해 데이 터 영역에 할당될 수 있다. 단, LTE release 8 흑은 release 9에서 단말이 SC-FDMA 방식을 재택하는 경우에는 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없다.
PUCCH가 전송하는 상향링크 제어정보 (UCI)는 PUCCH 포맷에 따라서 크기와 용도가 다르다. 또한, 부호화율에 따라 상향링크 제어정보의 크기가 달라질 수 있다. 예를 들어, 다음고 I· 같은 PUCCH 포맷이 정의될 수 있다.
(1) PUCCH 포맷 1: 온 -오프 키 잉 (On-Off keying)(OOK) 변조, 스케줄링 요청 (Scheduling Request: SR)에 사용
(2) PUCCH 포맷 la 및 lb: ACK/NACK(Acknowledgment/Negative Acknowledgment) 정보 전송에 사용
1) PUCCH 포맷 la: BPSK로 변조된 1 비트 ACK/NACK 정보
2) PUCCH 포맷 lb: QPSK로 변조된 2 비트 ACK/NACK 정보
(3) PUCCH 포맷 2: QPSK로 변조, CQI 전송에 사용
(4) PUCCH 포맷 2a 및 2b: CQI와 ACK/NACK 정보의 동시 전송에 사용 표 1은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식고 ^ 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 2는 PUCCH 포맷에 따른 술롯 당 참조신호 (Reference Signal: RS)의 개수를 나타낸다. 표 3은 PUCCH 포맷에 따른 참조신호 (RS)의 SC-FDMA 심불 위지를 나타낸다. 표 1에서 PUCCH 포맷 2a 및 2b는 표준 순환 전지 (normal CP)의 경우에 해당한다.
【표 1】
Figure imgf000019_0001
【표 3】
Figure imgf000019_0002
상향링크 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거 리 가 먼 부반송파들이 제어 영 역으로 활용된 [卜 다시 말해, 상향링크 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위지하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로, OFDMA/SC-FDMA 신호 생성기에 의한 주파수 상향 변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내 RB 쌍에 할당되며, RB 쌍에 속한
RB들은 두 개의 술롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 술롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 두 개의 슬롯에서 동일한 부반송파를 점유한다. 주파수 호핑 여부와 관계없이, 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내 RB 쌍에 할당되므로, 동일한 PUCCH가 서브프레임 내 각 슬롯에서 하나의 RB를 통해 한 번썩, 총 두 번 전송된 다.
이하, 서브프레 임 내 PUCCH 전송에 이용되는 RB 쌍을 PUCCH 영 역으로 명 명한다. 또한, PUCCH 영 역 및 상기 영 역 내에서 사용되는 코드를 PUCCH 자원으로 명 명한다. 즉, 서로 다른 PUCCH 자원은 서로 다른 PUCCH 영역을 가지거 나 동일 PUCCH 영역내에서 서로 다른 코드를 가질 수 있다. 또한, 설 명의 편의를 위하여, ACK/NACK 정보를 전송하는 PUCCH를 ACK/NACK PUCCH라고 명 명하고, CQI/PMI/ I 정보를 전송하는 PUCCH를 CSI(Channel State Information) PUCCH라 명 명하며, SR 정보를 전송하는 PUCCH를 SR PUCCH라고 명 명한다.
단말은 명시적 (explicit) 방식 또는 암묵적 (implicit) 방식에 으ᅵ해 기지국으로부터 상향링크 제어정보의 전송을 위한 PUCCH 자원을 할당받는다.
AC /NAC (AC nowlegement/negative ACK) 정보, CQI(Channel Quality Indicator) 정보, P I(Precoding Matrix Indicator) 정보, RI(Rank Information) 정보 및 SR(Scheduling Request) 정보 등의 상항링크 제어정보 (UCI)가 상향링크 서브프레임의 제어 영 역 상에서 전송될 수 있다.
무선통신 시스템에서, 단말과 기지국은 신호 또는 데이 터 등을 서로 송수신한다. 기지국이 데이 터를 단말에 전송하면, 단말은 수신한 데이터를 디코딩하고, 데이 터 디코딩이 성공적이 면, 기지국에 ACK을 전송한다. 데이 터 디코딩이 성공적 이지 않으면, 기지국에 NACK을 전송한다. 반대의 경우, 즉 단말이 기지국으로 데이 터를 전송하는 경우 또한 동일하다. 3GPP LTE 시스렘에서, 단말은 기지국으로부터 PDSCH 등을 수신하고, PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH에 의해 결정되는 암묵적 PUCCH을 통해 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 기지국으로 전송한다. 여기서, 단말이 데이 터를 수신하지 못하면 DTX(discontinuous transmission) 상태 (state)로 간주될 수 있고, 미 리 정해진 규직에 따라 수신된 데이 터가 없는 경우로 저리되거 나 NACK (데이 터를 수신하였으나, 디코딩이 성공적이지 않은 경우)과 동일하게 저리될 수도 있다.
도 12는 본 발명이 적용되는 ACK/NACK을 위한 PUCCH를 결정하는 구조를 도시한 것이 다.
ACK/NACK 정보의 전송을 위한 PUCCH 자원은 단말에 미 리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 단말들이 매 시점 마다 나눠서 사용한다. 구제적으로, 단말이 ACK/NACK 정보를 전송하기 위해 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이 터를 전송하는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH를 기 반으로 암묵적 방식으로 결정된다. 하향링크 서브프레임에서 PDCCH가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, 단말에 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. CCE는 복수 (예를 들어, 9개)으 I REG(Resource Element Group)를 포함한다. 하나의 REG는 참조 신호 (Reference Signal: RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개으 | RE(Resource Element)로 구성된다. 단말은 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들으 | 인 덱스들 중 특정 CCE 인 덱스 (에를 들어, 첫 번째 흑은 가장 낮은 CCE 인 덱스)의 함수에 의해 유도 혹은 계산되는 암묵적 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다.
도 12를 참조하면, PDCCH으 I 가장 낮은 CCE 인 덱스는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원 인 덱스에 대응된다. 도 12에서와 같이, 4ᅳ 6번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 스케줄링 정보가 단말에 전송된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 죄저 CCE인 4 번 CCE의 인 덱스로부터 유도 흑은 계산된 PUCCH, 예를 들어, 4 번에 해당되는 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 기지국에 전송한다.
도 12는 하향링크 서브프레임에 죄대 M'개의 CCE가 존재하고, 상향링크 서브프레 임에 죄대 M개으 I PUCCH 자원이 존재하는 경우를 에시한다. M' = M일 수도 있으나, M'값과 M값이 다르게 설계되고, CCE와 PUCCH 자원의 맵핑이 겹지게 하는 것도 가능하다. 예를 들어, PUCCH 자원 인 덱스는 다음과 같이 정해질 수 있다.
【수학식 1】 n PUCCH n CCE^ V PUCCH
n(1) PUCCH는 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 PUCCH 자원 인 텍스를 나타내며, N(1) PUCCH는 상위 계층에서 전 달받는 신호 값을 나타낸다. nCCE는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인 덱스 중에서 가장 작은 값을 나타낸다.
도 13 및 도 14는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 포맷 la 및 lb의 슬롯 레벨 구조를 도시한 것이 다.
도 13은 표준 순환 전지 인 경우의 PUCCH 포맷 la 및 lb를 나타낸다. 도 14는 확장 순환 전지 인 경우의 PUCCH 포맷 la 및 lb를 나타낸다. PUCCH 포맷 la와 lb는 동일한 내용의 상향링크 제어정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된 다. 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스으ᅵ 서로 다른 순환 쉬프트 (cyclic shift: CS)(주파수 도메인 코드)와 직교 커 버 코드 (orthogonal cover or orthogonal cover code: OC or OCC) (시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6 개이고 OC의 개수가 3 개이 면, 단일 안테나를 기준으로 총 18 개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0,wl,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의으 | 시간 도에인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의으 I 주파수 도메인에서 적용될 수 있다. SR(Scheduling Request) 정보를 전송하기 우 |한 PUCCH 포멧 1의 슬롯 레벨 구조는 PUCCH 포맷 la 및 lb와 동일하며 그 변조방법만이 다르다.
SR 정보의 전송과 반-지속적 스케줄링 (semi-persistent scheduling: SPS)에 대한 ACK/NACK을 우ᅵ해, CS, OC, PRB(Physical Resource Block) 및 RS(Reference Signal)로 구성된 PUCCH 자원은 RRC(Radio Resource Control) 시그널 링를 통해 단말에 각각 할당될 수 있다. 도 12에서 설 명한 바와 같이, 동적 ACK/NACK (흑은 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)에 대한 ACK/NACK) 피드백과, SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대한 ACK/NACK 피드백을 우 I해, PUCCH 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH 흑은 SPS 해제를 위한 PDCCH으 | 가장 작은 CCE 인 덱스를 이용하여 암묵적으로 단말에 할당될 수 있다.
도 15는 표준 순환 전지 인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 16은 확장 순환 전지인 경우의 PUCCH 포멧 2/2a/2b를 나타낸다. 도 15 및 16을 참조하면, 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레 임은 RS 심볼 이외에 10 개의 QPSK 데이 터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심불은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된 다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인 터 -셸 간섭을 랜 덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6 개의 단말이 닥중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/la/lb와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+ PRB오 ! CS + PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다. PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 -4오 길이ᅳ 3으ᅵ 직교 시퀀스 (OC)는 다음의 표 4과 표 5에 나타난 바와 같다.
【표 41
Figure imgf000024_0001
【표 5]
Figure imgf000024_0002
PUCCH 포멧 1/la/lb에서 참조신호를 위한 직교 시퀀스 (OC)는 다음의 표 6과 같다.
【표 6]
Figure imgf000024_0003
도 17은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 재 널호 ("(channelization)를 설명하는 도면이 다: 도 14는 Ashift PUCCH=2인 경우에 해당한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 재 널화를 도시한 도면이 다. 순환 쉬프트 (Cyclic Shift: CS) 호핑 (hopping)고 |· 직교 커 버 (Orthogonal Cover: OC) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-셀 간섭 (inter-cell interference)의 랜 덤화를 위한 심볼 기 반 셀 특정 CS 호핑
(2) 슬롯 레밸 CS/OC 재맵핑
1) 인 터 -셸 간섭 랜 덤화를 우ᅵ해
2) ACK/NACK 재 널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 자원 (nr)은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직교 코드와 동일) (ncs)
(2) OC (슬롯 레벨에서 직교 커 버) (noc)
(3) 주파수 RB(Resource Block)(nrb)
CS, OC 및 RB를 나타내는 인덱스를 각각, ncs, noc, nrb라 할 때, 대표 인 덱스 (representative index) nr은 ncs, noc 및 1"1 를 포함한다. 1 은 nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다.
CQI, PMI, RI 및 CQI오 ACK/NACK으ᅵ 조합은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통해 전 달될 수 있다. 리드 율러 (Reed Muller: RM) 재 널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE 시스템에서 상향링크 CQI를 위한 채 널 ' 코딩은 다음고 f 같이 기술된 다. 비트 스트림 (bit stream) υ 1 ό 은 (20,Α) RM 코드를 이용하여 재 널 코딩된 다. 표 7은 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이 다. 0 과 은 MSB(Most Significant Bit)오 |· LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 순환전지의 경우, CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최 대 전송 비트는 11 비트이다. RM 코드를 사용하여 20 비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPS 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블될 수 있다.
【표 7】
Figure imgf000026_0001
재널 코딩 비트 i는 수학식 2에 의해 생성될 수 있다.
【수학식 2】
Figure imgf000027_0001
n二 0(an 'M mod2
여기에서, i = 0, 1, 2, ... , B-l을 만족한다.
표 8은 광대역 보고 (단일 안테나 포트, 전송 다이버시 티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH) CQI 피드백을 위한 UCI(Uplink Control Information) 필드를 나타낸다.
【표 8]
Figure imgf000027_0002
표 9는 광대 역 CQI와 PMI 피드백을 위한 상향링크 제어정보 (UCI) 필드를 나타내며, 필드는 폐 루프 공간 다중호 Kclosed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송을 보고한다.
【표 9]
Figure imgf000027_0003
표 10은 광대역 보고를 위한 RI 피드백을 위한 상향링크 제어정보 (UCI) 【표 10]
Figure imgf000028_0001
도 19는 물리 자원블록 (Physical Resource Block: PRB)의 할당을 도시한 것이 다. 도 19에 도시된 바와 같이, PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
다중 반송파 시스템 또는 반송파 병합 (carrier aggregation) 시스템은 광대역 지원을 위해 목표 대역 (bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 복수의 반송파를 집합하여 사용하는 시스템을 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 복수의 반송파를 집합할 때, 집합되는 반송파의 대역은 기존 시스템과으 I 호환 (backward compatibility)을 우ᅵ해 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존으ᅵ LTE 시스템은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭을 지원하며, LTE 시스템으로부터 개선된 LTEᅳ A(LTE-Advanced) 시스템은 LTE에서 지원하는 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 또는 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 반송파 병합을 지원할 수 있다. 다중 반송파는 반송파 병합 및 대역폭 집합과 혼용되어 사용될 수 있는 명청 이 다. 반송파 병합은 인접한 (contiguous) 반송파 병합과 인접하지 않은 (non-contiguous) 반송파 병합을 모두 통청할 수 있다. 또한, 반송파 병합은 동일한 밴드내 (intra-band) 반송파 병합과 서로 다른 밴드간 (inter-band) 반송파 병합을 모두 통청할 수 있다.
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포년트 반송파 (DL CC)들을 관리하는 개 념을 도시한 것이며, 도 21은 단말에서 상향링크 콤포년트 반송파 (UL CC)들을 관리하는 개 념을 도시한 것이다. 설 명의 편의를 위하여 이하에서는 도 19 및 도 20에서 상위 계층을 MAC으로 간락화하여 설 명한다. 도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다. 도 23은 단말에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다.
도 22 및 23을 참조하면, 하나의 MAC이 하나 이상의 주파수 반송파를 관리 및 운영하여 송수신을 수행한다. 하나의 MAC에서 관리되는 주파수 반송파들은 서로 인접 (contiguous)할 필요가 없기 때문에 자원으 | 관리 축면에서 보다 유연 (flexible) 하다는 장점이 있다. 도 22와 23에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 컴포년트 반송파를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RF(Radio Frequency) 디바이스를 의미하는 것은 아니다. 일반적으로 하나의 독립적인 RF 디바이스는 하나의 PHY를 의미하나, 반드시 이에 국한되는 것은 아니며, 하나의 RF 디바이스는 여러 개의 PHY를 포함할 수 있다.
도 24는 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다. 도
25는 단말에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 설명한다. 도 27은 사용자기기에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 설명한다.
도 22 및 도 23과 같은 구조 이외에 도 24 내지 도 27과 같이 여러 개의 반송파를 하나의 MAC이 아닌 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다.
도 24 및 도 25오ᅡ 같이 각각의 반송파를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 도
26 및 도 27과 같이 일부 반송파에 대해서는 각각의 반송파를 각각의 MAC0I 1:1로 제어하고 나머지 1개 이상의 반송파를 하나의 MAC이 제어할 수 있다.
상기의 시스템은 1개부터 N개까지의 다수의 반송파를 포함하는 시스템이며 각 반송파는 인접하거나 또는 인접하지 않게 (non-contiguous) 사용될 수 있다. 이는 상향 /하향링크에 구분없이 적용될 수 있다. TDD 시스템은 각각의 반송파 안에 하향링크와 상향링크의 전송을 포함하는 N개의 다수 반송파를 운영하도록 구성되며, FDD 시스템은 다수의 반송파를 상항링크와 하향링크에 각각 사용하도록 구성된다. FDD 시스템의 경우, 상향링크와 하향링크에서 병합되는 반송파의 수 및 /또는 반송파의 대역폭이 다른 비 대침적 반송파 병합도 지원할 수 있다.
상향링크와 하향링크에서 집합된 컴포 y트 반송파의 개수가 동일할 때, 모든 컴포년트 반송파를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지 만, 호환성을 고려하지 않는 컴포넌트 반송파가 본 발명에서 제외되는 것은 아니 다.
도 28은 5 개의 하향링크 컴포년트 반송파 (DL CC)와 1 개의 상향링크 컴포넌트 반송파 (UL CC)로 구성된 비 대청 반송파 병합을 에시한다. 예시한 비 대칭 반송파 병합은 상향링크 제어정보 (UCI) 전송 관점에서 설정된 것일 수 있다. 다수의 DL CC에 대한 특정 UCI (예를 들어, ACK/NACK 응답)는 하나의 UL CC에서 모아져서 전송된 다. 또한, 다수의 UL CC가 구성된 경우에도 특정 UCI (예를 들어, DL CC에 대한 ACK/NACK 응답)는 미 리 정해진 하나의 UL CC (예를 들어, primary CC, primary cell 또는 PCell)를 통해서 전송된다. 편의상, 각 DL CC가 최대 두 개의 코드워드를 나를 수 있고, 각 CC에 대한 ACK/NACK으 I 개수가 CC당 설정된 죄대 코드워드의 개수에 의존한다고 가정하면 (에를 들어, 특정 CC에서 기지국으로부터 설정된 죄 대 코드워드의 개수가 2인 경우, CC에서 특정 PDCCH가 코드워드 1개만을 사용하여도 이에 대한 ACK/NACK은 CC에서의 죄대 코드워드의 수인 2개로 이루어지게 됨), UL ACK/NACK 비트는 각 DL CC당 적 어도 2 비트가 필요하다. 이 경우, 5 개의 DL CC를 통해 수신한 데이 터에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL CC를 통해 전송하기 위해서는 적어도 10 비트으 I ACK/NACK 비트가 필요하다. 만약, DL CC 별로 DTX(discontinuous transmission) 상태 (state)도 별도로 구분되기 위해서는, ACK/NACK 전송을 위해 적 어도 12 비트 (=56=3125 = 11.61비트)가 필요하다. 기존의 PUCCH 포맷 la 및 lb는 2 비트까지 ACK/NACK을 보낼 수 있으므로, 이 러한 구조는 늘어 난 ACK/NACK 정보를 전송할 수 없다. 편의상, 상향링크 제어정보의 양이 늘어나는 원인으로 반송파 병합을 예시하였지 만, 이 런 상황은 안테나 개수가 증가, TDD 시스템, 릴레이 시스템에서 백홀 서브프레임의 존재 등으로 발생할 수 있다. ACK/NACK과 유사하게, 복수의 DL CC와 연관된 제어정보를 하나의 UL CC를 통해 전송하는 경우에도 전송되어야 하는 제어정보의 양이 늘어 난다. 에를 들어, 복수의 DL CC에 대한 CQI/PMI/RI를 전송해야 하는 경우 UCI 페이로드가 증가할 수 있다. 한편, 본 발명에서는 코드워드에 대한 ACK/NACK 정보를 예시하고 있으나, 코드워드에 대응하는 전송블록이 존재하며, 전송블록에 대한 ACK/NACK 정보로서 이를 적용할 수 있음은 자명하다.
도 28에서 도시된 UL 앵커 CC(UL PCC(Primary CC), UL 주 CC라고도 함)는 PUCCH 자원 흑은 UCI가 전송되는 CC로서, 셀-특정적 또는 UE-특정적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 죄초 랜 덤 억세스 (random access)를 시도하는 CC를 primary CC로 결정할 수 있다. 이 때, DTX 상태는 명시적으로 피드백될 수 있고, NACK과 동일한 상태를 공유하게 피드백될 수도 있다.
LTE-A는 무선자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개 념을 사용한다. 셸은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원이 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원으 I 캐리 어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이 머 리 주파수 자원 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이 머 리 셸 (Primary Cell, PCell)로 지청하고, 세컨더 리 주파수 자원 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셸을 세컨 더 리 셸 (Secondary Cell, SCell)로 지청할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정과정을 수행하거 나 연결 재ᅳ설 정 고ᅡ정을 수행하는데 人 1·용된 셀을 지침할 수 있다. PCell은 헨드오버 과정에서 지시된 셸을 지청할 수도 있다. LTE-A release 10에서는 반송파 집성시 단 하나의 PCell만이 존재할 수 있다. SCell은 RRC 연결 설정이 이루어 진 이후에 구성될 수 있고, 추가적인 무선자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통청될 수 있다. 따라서, RRC— CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상으 | 서빙 셀이 존재하고, 전제 서빙 셸에는 하나의 PCell과 하나 이상의 SCell들이 포함된다. 캐리어 병합을 우 I해, 네트워크는 초기 보안 활성화 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이 의 SCell을 캐리어 병함을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다. 따라서, PCC는 PCell, 프라이머리 (무선) 자원, 프라이머리 주파수 자원과 대응되며, 이들은 서로 혼용된다. 유사하게, SCC는 SCell, 세컨더리 (무선) 자원, 세컨더리 주파수 자원과 대응되며, 이들은 서로 혼용된다.
이하, 도면을 참조하여, 증대된 상향링크 제어정보를 효율적으로 전송하기 위한 방안을 제안한다. 구제적으로, 증대된 상향링크 제어정보를 전송하기 위한 새로운 PUCCH 포맷 /신호저리 과정 /자원 할당 방법 등을 제안한다. 설명을 우 I해, 본 발명에서 제안하는. 새로운 PUCCH 포멧을 CA(Carrier Aggregation) PUCCH 포맷, 또는 기존 LTE 릴리즈 8/9에 PUCCH 포멧 2까지 정의되어 있는 점에 비추어 PUCCH 포맷 3이라고 지청한다. 본 발명에서 제안하는 PUCCH 포맷의 기술적 사상은 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있는 임의의 물리 재널 (예, PUSCH)에도 동일 또는 유사한 방식을 이용하여 용이하게 적용될 수 있다. 에를 들어, 본 발명의 실시예는 제어정보를 주기적으로 전송하는 주기적 PUSCH 구조 또는 제어 정보를 비주기적으로 전송하는 비주기적 PUSCH 구조에 적용될 수 있다. 이하의 도면 및 실시예는 PUCCH 포맷 3에 적용되는 서브프레임 /술롯 레벨의 UCI/RS 심볼 구조로서, 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1/la/lb (정상 CP)으 | UCI/RS 심볼 구조를 이용하는 경우를 위주로 설명한다. 그러나, 도시된 PUCCH 포맷 3에서 서브프레임 /슬롯 레벨의 UCI/RS 심볼 구조는 에시를 위해 편의상 정의된 것으로서 본 발명이 특정 구조로 제한되는 것은 아니 다. 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 3에서 UCI/RS 심볼의 개수, 위지 등은 시스템 설계에 맞줘 자유톱게 변형될 수 있다. 에를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포멧 3는 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 RS 심볼 구조를 이용하여 정의될 수 있다.
본 발명의 실시예에 [[ᅡ른 PUCCH 포맷 3는 임의 종류 /사이즈의 상향링크 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 HA Q ACK/NACK, CQI, PMI, RI, SR 등의 정보를 전송할 수 있고, 이들 정보는 임으 | 사이즈의 페이로드를 가질 수 있다. 설 명의 편의상, 도면 및 실시에는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 3이 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우를 위주로 설 명한다.
도 29에서 도 32는 본 발명에서 사용될 수 있는 PUCCH 포맷 3의 구조 및 이를 위한 신호 저 리 과정을 예시한다. 특히, 도 29에서 도 32는 DFT-기 반의 PUCCH 포맷의 구조를 예시한다. DFT-기 반 PUCCH 구조에 의하면, PUCCH는 DFT 프리코딩이 수행되고, SC-FDMA 레벨로 시간 도메인 OC(Orthogonal Cover)를 적용되어 전송된다. 이하에서는 DFTᅳ기 반 PUCCH 포맷을 PUCCH 포맷 3로 통칭한다.
도 29는 SF=4인 직교 코드 (Orthogonal Code, OC)를 사용한 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다. 도 29를 참조하면, 재 널 코딩 블록 (channel coding block)은 전송 비트 aᅳ 0, a L,...,a一 M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채 널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit) (또는 코드워드) bj), b— l,...,b_N-l을 생성한다. M은 전송 비트으ᅵ 사이즈를 나타내고, N은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 전송 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 DL CC를 통해 수신한 복수의 데이 터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK을 포함한다. 여기서, 전송 비트 a—0, a_l,..., a_M-l는 전송 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 전송 비트가 복수의 DL CC에 대한 다중 ACK/NACK을 포함하는 경우, 재 널 코딩은 DL CC별, 개 별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전제 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된 다. 재 널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩, 펑저 링된 RM 코딩, TBCQTail-biting convolutional coding), LDPC(low-density parity-check) 흑은 터보-코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지 만, 코딩 비트는 변조 자수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 재 널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 채 널 코딩 블록은 복수의 제어정보에 대해 (32,0) RM 코딩을 수행하여 단일 코드워드를 얻고, 이에 대해 순환 버퍼 레이트-매청을 수행할 수 있다.
변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, b_l,...,b_N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, cᅳ l,...,c_L-l을 생성한다. L은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로从 1 수행된다. 변조 방법은 여|를 들어, rvPSK(Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 포함한다 (n은 2 이상으 | 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(Binary PSK), QPSK(Quadrature PSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM 등을 포함할 수 있다.
분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c— l,...,c_L-l을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패 턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 에를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서 대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c—0, c_l,...,c_L/2-l은 슬롯 0에 분주되고, 변조 심볼 c— L/2, c_ LJ2 + l,...,c_L-l은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 술롯으로 분주 시에 인 터 리 빙 (또는 퍼유테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0에 분주되고 훌수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과장은 순서가 서로 바뀔 수 있다.
DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12ᅳ포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯에 분주된 변조 심볼 c_0, c_l,..., c— L/2-1은 이 심볼 d_0, dJL,...,d_L/2-l로 DFT 프리코딩 되고, 술롯 1에 분주된 변조 심볼 c— L/2, cᅳ L/2+l,...,c—L-l은 DFT 심볼 cL L/2, d— L/2+l,...,d_L-l로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상응하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대제될 수 있다.
확산 블록 (spreading block)은 DFT가 수행된 신호를 SC-FDMA 심불 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (시퀀스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지 만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 본 명세서는 설 명의 용이성을 위해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설 명하지 만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대제될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (Spreading Factor: SF))의 죄대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 일 에로, 한 슬롯에서 4 개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 4의 직교 코드 (w0, wl, w2, w3)가 사용될 수 있다. SF는 제어 정보의 확산도를 의 미하며, 사용자기기의 다중호ᅡ 차수 (multiplexing order) 또는 안테나 다중화 자수와 관련될 수 있다. SF는 1, 2, 3, 4 등과 같이 시스템으 I 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 사용자기기간에 미 리 정의되거 나, 하향링크 제어정보 (DCI) 혹은 RRC 시그널 링을 통해 사용자기 기에게 알려 질 수 있다.
일 예로, SRS를 전송하기 위해 제어 정보용 SC-FDMA 심볼 중 하나를 펑저 링 하는 경우 해당 술롯의 제어 정보에는 SF가 축소 (예를 들어, SF=4 대신 SF = 3)된 확산 코드를 저 요하 ^ 이 [ |_
- 위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT를 거쳐 시간 도에인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
5 개의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송하는 경우를 가정하여 각 과정을 보다 구제적으로 예시한다. 각각의 DL CC가 2개의 PDSCH를 전송할 수 있는 경우, 이에 대한 AC /NACK 비트는 DTX 상태를 포함하는 경우 12비트일 수 있다. QPSK 변조와 SF=4 시간 확산을 가정할 경우, (레이트 매청 후의) 코딩 블록 사이즈는 48 비트일 수 있다. 코딩 비트는 24 개의 QPSK 심볼로 변조되고, 생성된 QPSK 심볼은 12 개썩 각 술롯으로 분주된 다. 각 술롯에서 12 개의 QPSK 심볼은 12-포인트 DFT 연산을 통해 12개의 DFT 심불로 변환된다. 각 슬롯에서 12개의 DFT 심볼은 시간 도에인에서 SF=4 확산 코드를 이용하여 4 개의 SC-FDMA 심볼로 확산되어 맵핑된 다. 12개의 비트가 [2비트 *12개의 부반송파 *8개의 SC-FDMA 심볼]을 통해 전송되으로 코딩 레이트는 0.0625(=12/192)이 다. 또한, SF=4인 경우, 1PRB 당 죄대 4명의 사용자기 기를 다중화할 수 있다.
도 30은 SF=5인 직교 코드 (Orthogonal Code, OC)를 사용한 PUCCH 포맷 3의 구조를 에시한다.
기본적 인 신호저리 고ᅡ정은 도 29를 참조하여 설 명한 것과 동일하다. 다만, 상향링크 제어정보 (UCI) SC-FDMA 심볼고 f RS SC-FDMA 심볼의 개수 /위지가 도 29오 비교하여 달라진다. 이때, 확산 블록 (spreading block)은 DFT 프리코더 전단에서 미 리 적용될 수도 있다.
도 30에서, RS는 LTE 시스템의 구조를 승계할 수 있다. 예를 들어, 기본 시퀀스에 순환 쉬프트를 적용할 수 있다. 데이 터 부분은 SF=5로 인하여, 다중화 용량 (multiplexing capacity)이 5가 된다. 그러나, RS 부분은 순환 쉬프트 간격인 Ash/UCCH에 따라 다중화 용량이 결정된다. 예를 들어, 다중화 용량은 12/Ashift PUCCH로 주어진다. 이 경우, Ashift PUCCH = l, Ashift PUCCH=2, Ashift PUCCH = 3인 경우에 대한 다중호卜 용량은 각각 12, 6, 4가 된 다. 도 30에서, 데이 터 부분의 다중화 용량은 SF=5로 인하여 5가 되는 반면에, RS의 다중화 용량은 Ashift PUCCH인 경우에는 4가 되어 전체 다중화 용량이 들 중 작은 값인 4로 제약될 수 있다.
도 31은 슬롯 레벨에서 다중화 용량이 증가될 수 있는 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다.
도 29 및 도 30에서 설 명한 SC-FDMA 심볼 레벨 확산을 RS에 적용하여 전제 다중화 용량을 증가시 길 수 있다. 도 31을 참조하면, 슬롯 내에서 왈쉬 커 버 (흑은 DFT 코드 커 버)를 적용하면, 다중호 용량이 2 배로 증가하게 된다. 이에 따라, Ashift PUCCH인 경우에도 다중화 용량이 8이 되어 데이 터 구간의 다중화 용량이 저하되지 않게 된다. 도 31에서, [yl y2]=[i 1] 흑은 [yi y2]=[i -ι]나, 이의 선형 변환 형태 (예를 들어, [j j] [j -j], [l j], [l -j] 등)들도 RS를 위한 직교 커 버 코드로 사용될 수 있다.
도 32는 서브프레 임 레밸에서 다중화 용량이 증가될 수 있는 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다.
슬롯-레벨에서 주파수 호핑을 적용하지 않으면, 슬롯 단위로 왈쉬 커 버를 적용함으로써, 다중화 용량을 다시 2배로 증가시킬 수 있다. 여 기서, 앞서 언급한 바와 같이, 직교 커 버 코드로는 [xl x2] = [l 1] 또는 [1 -1]가 사용될 수 있으며, 이의 변형 형 태 역시 사용될 수 있다.
참고로, PUCCH 포맷 3의 저리과정은 도 29에서 도 32에 도시된 순서에 구애 받지 않는다.
한편, 교차 스케쥴링은 반송파 지시자 필드 (Carrier Indicator Field; CIF)를 이용하여 주 콤포년트 반송파 (Primary CC)를 통하여 전송되는 제어채 널이 상기 주 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 흑은 다른 콤포년트 반송파를 통하여 전송되는 데이 터 재 널을 스케줄링 한다.
도 33은 크로스 반송파 스케줄링 기 법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 특히 도 33에서는 럴레이 노드에 할당된 셸 (또는 콤포년트 반송파)의 개수는 3개로서 상술한 바와 같이 CIF를 이용하여 크로스 반송파 스케줄링 기 법을 수행하게 된다. 여기서 하향링크 셸 (또는 콤포년트 반송파) #/ 는 주 하향링크 콤포년트 반송파 (즉, Primary Cell; PCell)로 가정하며, 나머지 콤포 y트 반송파 #B 및 콤포 y트 반송파 #c는 부 콤포넌트 반송파 (즉, Secondary Cell; SCell)로 가정한다.
본 발명에서는 UE가 두 개 이상의 frequency spectrum, frequency band 또는 carrier를 통하여 data를 송수신하는 carrier aggregation 상황에서, UE의 UL 통신을 효율적으로 수행하는 방법을 제안한다.
이하에서는 설 명으 I 편의를 우ᅵ해, UE는 두 개으 I component carrier(CC)를 통하여 통신을 하도록 configure되었다고 가정한다.
또한, 이 중 하나를 primary CC(PCC 또는 PCell로 부를 수 있음), 다른 하나를 secondary CC(SCC 또는 SCell로 부를 수 있음)로 지청한다.
또한 UE는 PCell를 통하여 PDCCH오卜 같은 각종 제어 신호를 수신하고 SCell의 data 송수신은 PCell에서의 제어 신호에 의해서 cross carrier scheduling 된다고 가정한다.
또한, 이하에서는 설 명의 편의를 우 I해, 제안 방식을 CC #1(DL PCell, LTE-A frequency band), CC #3(UL PCell, LTE-A frequency band), CC #2(SCell, Unlicensed band)인 FDD 시스템의 상황을 가정하여 설 명한다.
전술한 FDD 시스템에 대한 간단한 도식적 표현은 도 34와 같다. 도 34를 참조하면, DL PCell인 CC #1은 DL/UL Scheduling grant의 정보가 전송되는 CC이며, UL PCell인 CC #3은 UL AC /NAC 및 각종 CSI 정보 (에를 들면, CQI, RI)가 전송되는 CC이다. 하지만, 본 발명으 I 제안 방식들은 PCell의 DL과 UL이 동일한 band에서 동작하는 TDD 시스템에서 CC #2(에를 들면, SCell, Unlicensed band)를 carrier aggregation하여 사용하는 경우에도 확장 적용 가능하다. 도 34를 참조하면, eNB가 CC #1(예를 들면, DL PCell)에서 cross carrier scheduling (CCS)을 통해서 CC #2(에를 들면, SCell)의 UL subframe (SF)을 scheduling할 때, CC #2 (예를 들면, SCell)는 해당 eNB와 UE가 독점적으로 사용할 수 없고 다른 시스템과의 carrier sensing(CS)에 기반한 경쟁을 통해서 이용해야 하기 때문에 eNB는 UE의 "CC #2를 통한 PUSCH 전송의 시작 /종료 시점 " 흑은 "심지 어 PUSCH의 전송 가능 여부' '를 보장할 수가 없다.
이와 같은 문제는 PCelᅵ의 DL과 UL이 동일한 band에서 동작하는 TDD 시스템에서 CC #2 (에를 들면, SCell)를 carrier aggregation하여 사용하는 경우에도 동일하게 발생된다. 따라서, 본 발명에서는 UE의 전송 기회가 항상 보장되거나 사전에 정해진 시점에서 전송 기호 I가 보장되는 PCelᅵ의 UL resource를 이용해서 "SCell을 통한 PUSCH으 | 전송 여부" 및 USCH 전송의 시작 /종료 시점 ' '에 대한 정보를 전송하는 방법을 제안한다.
단, PCell의 UL resource를 이용해서 전송되는 정보는 "SCell을 통한 PUSCH으 | 전송 여부" 및 USCH으 I 시작 /종료 시점 "에 대한 정보로 제한되지 않고, SCell 기 반으 | PUSCH 전송과 관련된 다양한 정보들이 포함될 수 도 있다.
이하에서는, 제안 방식에 대한 설 명의 편의를 위해 CC #1(에를 들면, DL PCell)에서
CCS를 통해 CC #2(에를 들면, SCell)의 UL subframe (SF)을 scheduling하는 상황을 가정한다. 단, 본 발명의 내용이 상기 가정 상황으로 제한되는 것은 아니고, carrier aggregation^! component carrier(CC)가 2개 이상인 상황 또는 cross carrier scheduling (CCS) 방법이 적용되지 않는 경우에도 적용될 수 있다는 것은 자명하다.
먼저, 상기 가정한 환경에서 적용될 수 있는, 본 발명의 구제적인 방법에 대해 서술한다.
제 1 케이스
먼저, UE가 CC #1으 I SF #n에서 CC #2으 | UL subframe에 대한 UL grant를 수신하였다고 가정한다.
여기서, UE는 SF #(n + k) (예를 들면, "k =4" 흑은 "k≤3, k> 5 범위 안의 정수 값들 중 하나")의 '첫 번째 slot' 혹은 '두 번째 slot' 에서부터 CC #2의 "idle" 흑은 "busy" 상태 여부를 판단하는 carrier sensing (CS)를 수행하게 된다.
이때, UE가 CS 동작을 수행하는 SF #(n+k)의 '첫 번째 slot' 흑은 '두 번째 slot'은
"Carrier Reservation Transport Block (CRTB)" 전송의 용도로도 사용될 수 가 있다.
관련된 일례로 UE가 CC #2의 상태를 파악하기 위해서 CS 동작을 수행하는 최대 길이는 Tmax로 설정될 수 있으며, Tmax의 시간 동안 CC #2의 상태가 busy라고 판단되 면 UE는 "해당 slot에서 CC #2에 대한 CS 동작을 멈추고 다음 slot에서 다시 CC #2에 대한 CS 동작을 반복해서 수행"하거 나 "해당 SF에서의 PUSCH 전송을, 포기"할 수 도 있다. 여기서, 일례로 Tmax 값과 적용되는 CS 수행 규칙은 기지국이 단말에게 상위 계층 신호 흑은 물리 계층 신호를 통해서 알려줄 수 가 있다.
한편, CRTB는 UE가 CS 동작을 통해서 일정 구간 (예를 들면, T) 동안 CC #2의 상태가 idle이라고 판단되 면, PUSCH 전송을 실제로 시작하기 전까지 CC #2를 자신으 | 자원으로 예약 (reservation)하기 우 |해 전송하는 일종의 "dummy 정보" 흑은 "이후에 전송하게 되는 PUSCH으 I 일부분에 대한 복사본 "을 의미한다.
상기 내용과 관련하여, 일례로 기지국은 단말이 전송하는 CRTB가 어떠한 정보로 구성되는지 여부 및 /또는 자신과 통신을 수행하는 단말로부터 전송되는 CRTB인지 여부 등을 사전에 정의된 규칙에 의해서 인식할 수 있다.
또한 단말은 CRTB 전송 시에 자신으 I 단말 아이 디 (ID) 정보 또는 (현재) 전송되는 신호가 CRTB 용도임을 알려주는 지시자 등을 포함시켜서 효율적으로 정보를 기지국에 전송할 수도 있다.
이때, 상기 설 명한 내용고 I· 같이 UE는 CS 동작을 통해서 일정 구간 (에를 들면, T) 동안 CC #2으ᅵ 상태가 idle이 라고 판단되 면 CRTB 전송을 수행하는데, 일례로 CRTB 전송의 시작 시점은 [UE가 CS 동작을 시작한 "SF #(n+k)의 특정 slot의 시작 시점 " + T]가 된다. 관련된 일례로 CRTB 전송의 종료 시점은 CRTB 전송의 시작 시점에서부터 가장 가까운 PCC (예를 들면, CC #1)으 I slot boundary (또는 SF boundary)가 될 수 있다. 여기서, CRTB의 길이 (에를 들면, L)는 상기 설 명한 CRTB 전송의 시작 시점에서부터 종료 시점까지의 구간이 된다.
제 2 케이스
만약 UE가 CC #1의 SF #n에서 CC #2의 UL subframe에 대한 UL grant를 수신하였을 때, 이 러한 UL grant를 activation시키는 추가적 인 "activation message"를 eNB가 UE에게 전송할 수 도 있다.
여 기서, activation message는 SF #(n+4) 뿐만 아니 라 그 이후으 | SF (예를 들면, SF #(π+ν), 여 기서 ν≥5이고 V는 정수 (integer))에서도 eNB로부터 UE에게 전술될 수 있다.
또한, activation message는 해당 activation message오 (· 연동된 UL grant으 | 전송 시점을 알려주는 정보 (예를 들면, 상기 용도로 사전에 정의된 지시자)를 포함할 수 도 있는데, 일례로 activation message로 preamble이 사용될 때는 해당 preamble sequence에 상기의 정보를 맵핑 (mapping) 흑은 포함시키는 형태로 전송될 수도 있다.
여 기서, activation message은 일례로 eNB오 |· UE가 모두 알고 있는 "known preamble sequence"를 의미하며, 해당 known preamble sequence는 특정 시점에서 수신된 UL grant를 activation시키는 activation message의 용도뿐만 아니라 다양한 용도로 지정되어 이용될 수 도 있다.
에를 들어, 특정 시점의 무선 자원이 어떠한 용도로 사용되는지를 알려주는 용도, PUSCH 전송이 수행되는 시점 (에를 들어, 서브프레 임 흑은 OFDM 심 벌 위지)을 알려주는 용도 . 또는 해당 known preamble sequence가 활성화 (activation)시키는 PUSCH 전송과 연동된 상향링크 HARQ 프로세스 아이 디 (ID)를 알려주는 용도 등으로 지정되 어 이용될 수 있다.
한편, Activation message를 수신한 UE는 "activation message가 수신된 해당 slot" 또는 "(사전에 정해진) 그 이후으ᅵ 특정 slot"에서 CC #2의 "idle" 흑은 "busy" 상태 여부를 판단하는 CS 동작을 수행한 두 |, 일정 구간 (에를 들면, T) 동안 CC #2의 상태가 idle이 라고 판단되 면 PUSCH 전송을 수행하게 된다.
한편, 전술한 제 1 케이스 및 제 2 케이스를 기초로, 각각의 실시에에 적용될 수 있는 본 발명의 구제적 인 내용을 이하 설 명한다. 또한, 본 발명의 내용들은 전술한 제 1 케이스 및 제 2 케이스뿐만 아니 라 다양한 상황에서도 확장 적용될 수 있는 것을 자명한 사실이 다.
제 1 실시예
제 1 실시에로서, CC #1(예를 들면, DL PCell)에서 cross carrier scheduling(CCS)을 통해서 CC #2(예를 들면, SCell)의 UL subframe(SF)을 scheduling할 때, UE가 "CC #2를 통한 PUSCH의 전송 여부" 및 "PUSCH 전송의 시작 /종료 시점' '에 대한 정보를 eNB에게 알려주는 방법은 다음고ᅡ 같다.
제 1 실시에에서는 PUSCH 전송은 "CC #1 (예를 들어, DL PCell)의 (l/Y)*(Length of Slot) (여기서, Y> 1 이고 Υ 는 정수 (integer))에 대한 배수 형태의 단위"로 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 Y 값에 대한 정보를 상위 계층 신호 흑은 울리 계층 신호를 통해 단말로 전송할 수 있다.
또한, 설 명의 편의를 위해서 CC #2를 통한 PUSCH 전송의 시작 시점에 대한 정보를 "Ljnformation"라고 정의한다.
먼저, 시작 시점 (starting point)에 대해 구제적으로 설 명한다. UE는 CC #2를 통한 PUSCH 전송의 시작 시점 (예를 들면, LJnformation)에 대한 정보를 이러한 정보의 mapping을 위해 지정 (linked) (흑은 할당된)된 CC #3(예를 들면, UL PCell)의 UL resource (예를 들면, PUCCH, PUSCH)를 이용하여 eNB에게 알려줄 수 있다.
여 기서 LJnfomnation 정보는 "(실제) PUSCH 전송이 시작되는 시점 또는 지점에 위지한 CC #3(에를 들면, UL PCC)의 PUCCH 자원" 또는 " (실제) PUSCH 전송이 시작되는 시점 또는 지점과 상관 없이 (사전에 지정된) 고정된 특정 CC #3 (예를 들면, UL PCC)의 PUCCH 자원"를 통해서 UE가 eNB에게 전 달할 수 있다.
또 다른 방법으로 Linformation 정보 전송에 이용되는 CC #3(예를 들면, UL PCC)의 PUCCH 자원은 "CC #2의 PUSCH 자원을 grant해주는 PDCCH으 | CCE에 link된 자원 (예를 들면, UL grant의 최하위 (lowest) CCE index에 링크된 자원) "을 이용할 수 도 있다. 이 러한 방법을 적용할 경우, PUCCH resource 낭비를 줄일 수 있는 장점 이 보장될 수 있다.
또한, 일례로 LJnformation은 "lbit"으로 구성될 수 있다. 즉, LJnformation (에를 들어, 1 bit)이 Ό'인 경우는 해당 slot (흑은 해당 SF)에서 CC#2의 PUSCH 전송이 일어나지 않음을 나타내 며, LJnformation이 T인 경우는 해당 slot의 시작 시점 (흑은 후행하는 다음 slot의 시작 시점)에서부터 CC#2의 PUSCH 전송이 수행됨을 의미의 할 수 있다.
또 다른 일례로 LJnformation은 "2bits"으로 구성될 수 도 있다. 즉,
LJnformation (예를 들면, 2 bit)이 '00'인 경우는 해당 SF에서는 CC#2으ᅵ PUSCH 전송이 일어 나지 않음을 나타나고, LJnformation이 ΌΙ'인 경우는 DL PCC (예를 들면, CC #1)의 SF 시작 시점을 기준으로 l/4*(Length of SF)인 지점에서부터 CC#2의 PUSCH 전송이 시작됨을 나타내며, LJnformation이 '10'인 경우는 DL PCC (예를 들어, CC #1)으ᅵ SF 시작 시점을 기준으로 l/2*(Length of SF) (예를 들어, 두 번째 slot의 시작 시점)인 지점에서부터 CC#2으ᅵ PUSCH 전송이 시작됨을 나타낸다. 또한, LJnformation이 11'인 경우는 DL PCC (예를 들어, CC #1)으 I SF 시작 시점을 기준으로 3/4*(Length of SF)인 지점에서부터 CC#2으 | PUSCH 전송이 시작됨을 각각 으 I미한다.
또 다른 일례로 UE가 Ljnformation 정보를 상기 설 명한 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 PUCCH 자원을 이용하여 eNB에게 전송하는 경우, CC #3(예를 들어, UL PCC)의 첫 번째 PUCCH 자원에 할당된 Ljnformation 정보 Bitfirst와 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 두 번째 PUCCH 자원에 할당된 Ljnformation 정보 Bitsecond를 서로 다르게 정의하여 동작시 킬 수 도 있다.
여기서, 첫 번째 PUCCH 자원고 t 두 번째 PUCCH 자원은 각각 하나의 CCE index에 link된 PUCCH 자원으 I 첫 번째 slot 영역과 두 번째 slot 영역 일 수 있다.
즉, "B'itfirst=lbit"로 지정하여 단순히 첫 번째 slot에서 CC #2로 PUSCH가 전송되는지 여부만을 알리는 반면, "Bitsecond =2bits"로 지정하여 두 slot으로 구성되는 하나의 subframe에서 PUSCH가 전송되는 죄종적 인 시작 시점 정보를 알리는 것과 같은 방식으로 더욱 세분호ᅡ된 PUSCH 전송의 시작 시점을 의미하도록 설정할 수도 있다.
특히, 이 런 방식은 CC #2에서의 PUSCH 전송 가능 여부를 실시간으로 CC #3를 통해서 기지국에게 보고하는 경우에 효과적 인 데, 일례로 UE가 CC #2의 PUSCH오 f 동일한 subframe에서 CC #3를 통하여 PUSCH 시작 시점을 eNB에게 보고하는 경우, 첫 번째 slot에 해당하는 시점에서 UE는 CC #2의 첫 번째 slot에서 PUSCH가 전송되는지 여부만을 보고 W 수 있을 뿐, 두 번째 slot에서의 PUSCH 전송 가능 여부, 다人 I 말하면 해당 subframe의 죄종적 인 PUSCH 전송 여부 및 시작 시점을 eNB로 보고하는 것이 불가능해지기 때문에 상기 설 명한 방식을 사용하는 것이 첫 번째 slot에서의 보고 정보량을 줄임으로써 보다 정확한 정보 전 달을 가능하게 할 수 있다.
또한, UE가 eNB에게 기존 CC #3(에를 들어, UL PCC)의 UL resource를 통해서 Ljnformation 정보를 추가적으로 전송해야 되는 경우, UE는 사전에 eNB와 UE간에 이와 같은 용도로 지정된 특정 PUCCH format (예를 들어, PUCCH format #3(in LTE system))을 제한적으로 이용할 수 도 있다. 또 다른 방법으로, LJnformation 정보의 mapping을 위해서 이용되는 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 UL resource는 사전에 eNB오 |· UE간에 이오 (· 같은 용도를 위해 지정된 특정 위지의 자원을 이용할 수 도 있다.
추가적 인 방법으로 LJnformation 정보의 전송을 위해 기존 PUCCH format에서 이러한 용도의 field를 새톱게 생성할 수 도 있다.
"CC #2를 통한 PUSCH 전송 여부"에 대한 정보는 상기 설 명한 LJnformation 정보 전송에 이용되는 유사한 방법들을 통해 UE가 eNB에게 알려줄 수 있다.
다음으로, 종료 시점 (ending point)에 대해 구제적으로 설 명한다.
UE의 CC #2를 통한 PUSCH 전송의 종료 시점은 상기 설 명한 "PUSCH 전송의 시작 시점에서부터 사전에 eNB와 UE간에 정의된 PUSCH 길이 (L一 PUSCH) (에를 들어, fixed length of PUSCH)가 완료되는 시점 " 흑은 "PUSCH 전송의 시작 시점에서부터 이후에 가장 가까운 CC #1 (예를 들어, DL PCell)의 SF boundary 또는 slot boundary로 설정될 수 있다.
이하에서는 설 명의 편의를 위해 PUSCH 전송의 시작 시점에서부터 이후에 가장 가까운 CC #1 (예를 들어, DL PCell)의 SF boundary를 PUSCH 전송의 종료 시점으로 설정하는 방법을 제 3 케이스라한다.
또한, PUSCH 전송으 I 시작 시점에서부터 이후에 가장 가까운 CC #1 (예를 들어, DL PCell)으 I slot boundary를 PUSCH 전송의 종료 시점으로 설정하는 방법을 제 4 케이스라한다.
따라서, CC #2를 통한 PUSCH 전송의 종료 시점에 대한 정보는 사전에 eNB와 UE간에 상기 설 명한 규직들을 공유함으로써, 서로 implicit하게 알 수 있다.
또 다른 방법으로 CC #2를 통한 PUSCH 전송의 종료 시점에 대한 정보를 상기 설 명한 Ljnformation 정보 전송에 이용되는 유사한 방법들 (예를 들어, UL PCC)의 UL resource (에를 들어, PUCCH, PUSCH)를 이용하여 전송하는 방법)을 통해 UE가 eNB에게 추가적으로 알려줄 수 도 있다.
한편, 상기 에서는 설 명의 편의를 위해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점과 일지하는 PCelᅵ의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 흑은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다.
제 2 실시예
CC #1(에를 들어, DL PCell)에서 cross carrier scheduling(CCS)을 통해서 CC #2(예를 들어, SCell)의 UL subframe(SF)을 scheduling할 때, UE들은 CC #2의 상태를 파악하기 위한 CS 동작을 수행하게 된다.
하지 만, CC #2에 대한 CS 동작 수행의 결고ᅡ가 장시간 동안 busy 상태로 지속될 경우,
UE는 일례로 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 UL resource (예를 들어, PUCCH, PUSCH)를 통해 이 러한 상태 정보 (STJnformation)를 나타내는 bit (에를 들어, 죄소 lbit)를 eNB에게 알려줄 수 도 있다.
여 기서, UE가 eNB에게 기존 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 UL resource를 통해서 STjnformation 정보를 추가적으로 전송해야 되는 경우, 전술한 LJnformation 정보 전송에 이용되는 유사한 방법들 (01ᅵ를 들어, UL PCC의 UL resource(PUCCH, PUSCH 등)를 이용하여 전송하는 방법)을 통해 UE가 eNB에게 추가적으로 알려줄 수 도 있다.
이하에서는 전술한 제 1 케이스 내지 제 4 케이스, 제 1 실시예 및 제 2 실시예가 적용되는 구제적 인 실시 예들을 도 35 내지 도 40을 참조하여 설 명한다.
도 35 내지 도 40에 적용되는 실시 에들에 대한 설 명은 "제안 방식의 동작 방법 ' '뿐만 아니 라 "CC #1(예를 들면, DL PCell)에서 CCS를 통해서 CC #2(예를 들면, SCell)의 UL SF을 scheduling하는 다양한 방법들을 제시"한 것으로써, 이 러한 방법의 원리 또한 본 발명의 제안 방식들로 모두 포함된 다. 한편, 상기에서는 설 명의 편의를 우ᅵ해, SCelᅵ에서 PUSCH를 보내는 시점고 f 일지하는 PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 흑은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다.
제 3 실시예
도 35는 제 1 실시에 방식의 동작에 대한 구체적 인 일례를 나타낸다. 여 기서, UE는 CC #1의 SF #n에서 CC #2의 UL subframe에 대한 UL grant를 수신하였으며, SF #(n+4) (예를 들어, "k=4")의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행하는 것으로 가정한다. 이는 전술한 제 1 케이스의 일종으로 볼 수 있다.
도 35으ᅵ ' [Case A] 경우, UE는 SF #(n+4)의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(n+4)의 첫 번째 slot의 시작 시점 + T]에서 [SF #(n+4)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB를 전송하고, [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여 기서, UE는 eNB에게 실제 PUSCH 전송이 시작되는 시점 (예를 들어, SF #(n+4)의 두 번째 slot)에 위지한 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 PUCCH 자원 (두 번째 slot)을 통해서 PUSCH 전송으 I 시작 시점 (에를 들어, LJnformation)에 대한 lbit 정보 (예를 들어, Ί ^ [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 시작 시점ᅵ에서부터 (실제) PUSCH 전송을 시작함')를 전송한다. 또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 종료 시점]이 될 수 있다.
도 35의 [Case B] 경우, UE는 SF #(n+4)의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 SF # (n+4)의 두 번째 slot에서는 PUSCH 전송을 수행하지 않는다. 여 기서, UE는 eNB에게 CC #3(예를 들어, UL PCC)으ᅵ SF #(π+4)의 두 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서 이 러한 상황에 대한 Ibit 정보 (예를 들어, Ό ^ SF #(n+4) (의 두 번째 slot)에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음')를 전송할 수 있다.
한편, 상기에서는 설 명의 편의를 위해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점과 일지하는 PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 혹은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다.
제 4 실시예
36은 제 1 실시에 방식의 동작에 대한 구제적 인 일례를 나타낸 것이 다.
여 기서, UE는 CC #1으 I SF #n에서 CC #2으 | UL subframe에 대한 UL grant를 수신하였으머, SF #(n+3) (예를 들어, "k=3")으ᅵ 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한다. 이는 전술한 제 1 케이스 방식으 I 일종으로 취급될 수 있다.
도 36의 [Case A] 경우, UE는 SF #(n+3)으ᅵ 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(n+3)의 두 번째 slot의 시작 시점 + T]에서 [SF #(n + 3)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB를 쟌송하고, [SF #(n+4)으 I 첫 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여 기서, UE는 eNB에게 실제 PUSCH 전송이 시작되는 시점 (예를 들어, SF #(n+4)의 첫 번째 slot)에 위지한 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 PUCCH 자원 (첫 번째 slot)을 통해서 PUSCH 전송의 시작 시점 (예를 들어, LJnformation)에 대한 Ibit 정보 (예를 들어, Ί ^ [SF #(n+4)의 첫 번째 slot으 I 시작 시점]에서부터 (실제) PUSCH 전송을 시작함')를 전송한다. 또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 [SF #(n+4)의 두 번째 slot으 I 종료 시점]이 된다. 도 36의 [Case B-l] 경우, UE는 SF #(n+3)의 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 slot에서는 CS 동작을 멈추고 SF #(n+4)의 첫 번째 slot에서부터 다시 CS 동작을 수행한다.
UE가 SF #(n+4)으 I 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(n+4)으 | 첫 번째 slot의 시작 시점 + T]에서 [SF #(n+4)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을, [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여 기서, UE는 eNB에게 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(n+4)의) 첫 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서는 SF #(n+4)의 첫 번째 slot에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음을 의미하는 Ό'을, CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(η+4)의) 두 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서는 [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서부터 PUSCH 전송이 시작되 었음을 의미하는 T을 전송한다.
또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 [SF #(n+4)의 두 번째 slot으ᅵ 종료 시점]이 된다.
도 36의 [Case B-2] 경우, UE는 SF #(n+3)으 | 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 SF #(n+4)에서는 PUSCH 전송을 수행하지 않는다.
여 기서, UE는 eNB에게 CC #3(에를 들어, UL PCC)의 (SF #(n+4)으ᅵ) 첫 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서 이 러한 상황에 대한 lbit 정보 (0]ᅵ를 들어, Ό ^ SF #(n+4)에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음')를 전송할 수 있다.
한편, 상기에서는 설명의 편의를 위해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점과 일지하는 PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 흑은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다.
제 5 실시예
도 37은 제 1 실시예 방식의 동작에 대한 구제적 인 일례를 나타낸다.
여기서, UE는 "CC #1의 SF #n에서 CC #2의 UL subfr匿에 대한 UL grant"와 "CC #1의 SF #(n+6)에서 이전 CC #1으ᅵ SF #n에서 수신한 UL grant를 activation 시키는 activation message"# 수신한ᄃ卜
또한, SF #(n+6)의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한다. 이는 전술한 제 2 케 이스 방식으 I 일종으로 취급된다.
도 37의 [Case A] 경우, UE는 SF #(π+6)에서 activation message을 수신 및 decoding한 후 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결과가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(n+6)의 첫 번째 slot의 시작 시점 + activation message 수신 및 decoding 시간 + T]에서 [SF #(n+6)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을 수행하고, [SF #(π+6)으 I 두 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+6)으 I 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여 기서, UE는 eNB에게 실제 PUSCH 전송이 시작되는 시점 (에를 들어, SF #(π + 6)의 두 번째 slot)에 위지한 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 PUCCH 자원 (두 번째 slot)을 통해서 PUSCH 전송의 시작 시점 (예를 들어, ^information)에 대한 lbit 정보 (예를 들어, Ί - [SF #(n+6)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서부터 (실제) PUSCH 전송을 시작함')를 전송한다. 또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 [SF #(n + 6)의 두 번째 slot으ᅵ 종료 시점]이 된다.
도 37의 [Case B] 경우, UE는 SF #(π+6)에서 activation message을 수신 및 decoding한 후 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고 가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 SF #(n+6) (의 두 번째 slot)에서는 PUSCH 전송을 수행하지 않는다 ·
여 기서, UE는 eNB에게 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(n+6)의) 두 번째 slot 에 위지한 PUCCH 자원을 통해서 이 러한 상황에 대한 lbit 정보 (에를 들어, Ό ^ SF #(n+6)(£| 두 번째 slot)에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음')를 전송할 수 있다.
한편, 상기 에서는 설 명의 편의를 우 I해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점고 일지하는
PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 혹은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다. ᅳ
제 6 실시예
도 38은 제 1 실시예 방식의 동작에 대한 구제적 인 일례를 나타낸다.
여기서, UE는 "CC #1의 SF #n에서 CC #2의 UL subframe에 대한 UL grant"와 "CC #1으ᅵ SF #(n+6)에서 이전 CC #1으ᅵ SF #n에서 수신한 UL grant를 activation 시키는 activation message"를 수신할 수 있다.
또한, 도 38은 UE가 CS 동작을 activation message가 수신된 SF #h (에를 들면, SF #(π+6))가 아닌 SF #(h+i) (예를 들면, "i=l") (에를 들면, SF #(n+7))으 | 첫 번째 slot에서 수행하는 방법 이 적용된 일례이 다. 이는 전술한 제 2 케이스 방식으ᅵ 일종으로 쥐급된다. 도 38의 [Case A] 경우, UE는 SF #(n+6)에서 activation message을 수신 및 decoding한 후, SF #(n+7)의 첫 번째 slot에서 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결과가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(n+7)으 I 첫 번째 slot의 시작 시점 + T]에서 [SF #(π + 7)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을 수행하고, [SF #(n+7)으 | 두 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+7)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여 기서, UE는 eNB에게 실제 PUSCH 전송이 시작되는 시점 (에를 들어, SF #(n+7)의 두 번째 slot)에 위지한 CC #3(예를 들면, UL PCC)의 PUCCH 자원 (두 번째 slot)을 통해서 PUSCH 전송의 시작 시점 (예를 들면, LJnformation)에 대한 lbit 정보 (에를 들면, Ί ^ [SF #(π+7)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서부터 (실제) PUSCH 전송을 시작함')를 전송한다. 또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 전술한 사전에 설정된 제 3 케 이스 방식에 따라 [SF #(n+7)의 두 번째 slot의 종료 시점]이 된다.
도 38의 [Case B] 경우, UE는 SF #(n+6)에서 activation message을 수신 및 decoding한 후, SF #(π+가의 첫 번째 slot에서 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결과가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 SF #(n+7) (의 두 번째 slot)에서는 PUSCH 전송을 수행하지 않는다.
여기서, UE는 eNB에게 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(n+7)의) 두 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서 이 러한 상황에 대한 lbit 정보 (에를 들어, Ό ^ SF #(n+7) (의 두 번째 slot)에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음')를 전송할 수 있다.
한편, 상기에서는 설 명의 편의를 위해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점고 |· 일지하는 PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 흑은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다.
제 7 실시예
도 39는 제 1 실시예 방식의 동작에 대한 구제적 인 일례를 나타낸다.
여기서, UE는 "CC #1의 SF #n에서 CC #2으 | UL subframe에 대한 UL grant"와 "CC #1의 SF #(n+6)에서 이전 CC #1의 SF #n에서 수신한 UL grant를 activation 시키는 activation message"를 수신할 수 있다.
또한, UE는 SF #(n+6)으 I 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행할 수 있다. 이는 전술한 제 2 케이스 방식의 일종으로 취급된다. 도 39의 [Case A] 경우, UE는 SF #(n +6)으 | 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(π+6)으ᅵ 두 번째 slot의 시작 시점 + T]에서 [SF #(π +6)으 I 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을 수행하고, [SF #(n+7)의 첫 번째 slot으 I 시작 시점]에서 [SF #(n +7)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여기서, UE는 eNB에게 실제 PUSCH 전송이 시작되는 시점 (예를 들어, SF #(n +7)의 첫 번째 slot)에 위지한 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 PUCCH 자원 (첫 번째 slot)을 통해서 PUSCH 전송의 시작 시점 (예를 들어, LJnformation)에 대한 lbit 정보 (예를 들어, Ί → [SF #(n+7)의 첫 번째 slot의 시작 시점]에서부터 (실제) PUSCH 전송을 시작함')를 전송한다. 또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 [SF
#(n+7)의 두 번째 slot으 I 종료 시점]이 된다.
도 39의 [Case B-1] 경우, UE는 SF #(n+6)으ᅵ 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결과가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 slot에서는 CS 동작을 멈추고 SF #(n+7)으 I 첫 번째 slot에서부터 다시 CS 동작을 수행한다.
UE가 SF #(n+가의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅣ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, [SF #(n +7)으ᅵ 첫 번째 slot으ᅵ 시작 시점 + T]에서 [SF #(n + 7)으 I 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을 수행하고, [SF #(π +가으 | 두 번째 slot의 시작 시점ᅵ에서 [SF #(π+7)의 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여기서, UE는 eN B에게 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(n +7)으 |) 첫 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서는 SF #(n +7)의 첫 번째 slot에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음을 의미하는 '0'을, CC #3(예를 들어, U L PCC)의 (SF #(n+7)으 |) 두 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서는 [SF #(n +7)으 I 두 번째 slot의 시작 시점]에서부터 PUSCH 전송이 시작되 었음을 의미하는 τ을 전송한다.
또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 [SF #(n+7)의 두 번째 slot의 종료 시점]이 된다.
도 39의 [Case B-2] 경우, UE는 SF #(n+6)의 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅣ가 사전에 설정된 Tmax의 구간 동안 busy하다고 판단함으로써, 해당 SF #(n+7)에서는 PUSCH 전송을 수행하지 않는다.
여 기서, UE는 eNB에게 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(n+7)으 |) 첫 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서 이 러한 상황에 대한 lbit 정보 (예를 들어, Ό ^ SF #(n +7)에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음')를 전송할 수 있다. 한편, 상기에서는 설 명의 편의를 우ᅵ해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점고 f 일지하는
PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내 ¾이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 흑은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다.
제 8 실시예
도 40은 제 1 실시예 방식의 동작에 대한 구제적 인 일례를 나타낸다.
도 40은 PCell (예를 들어, CC #1(DL PCell), CC #3(UL PCell))고 |· SCell (예를 들어, CC #2) 사이에 "slot offset W"를 적용시키는 방법 이 적용된 일례이 다.
한편, 기지국은 상위 계충 신호 흑은 물리 계층 신호를 통해 단말에 미 리 상기 W 값을 알려줄 수도 있다.
또한, 도 40에서는 "W=l"로 가정하였고, UE는 CC #1의 SF #n에서 CC #2의 UL subframe에 대한 UL grant를 수신하였으며, CC #2의 SF index를 기준으로 SF #(π+4)의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행하는 것으로 가정한다. 이는 전술한 제 1 케이스 방식 이 적용된 것이 다. 도 40의 [Case A] 경우, UE는 CC #2의 SF index를 기준으로 SF #(n+4)의 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, CC #2으 I SF index를 기준으로 [SF #(n+4)으ᅵ 첫 번째 slot의 시작 시점 + T]에서 [SF #(n+4)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을 수행하고, [SF #(π+4)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+5)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여 기서, UE는 eNB에게 실제 PUSCH 전송이 시작되는 시점 (예를 들어, CC #3의 SF index를 기준으로 SF #(π+4)으ᅵ 첫 번째 slot)에 위지한 CC #3(에를 들어, UL PCQ의 PUCCH 자원 (첫 번째 slot)을 통해서 PUSCH 전송의 시작 시점 (예를 들어, LJnformation)에 대한 lbit 정보 (에를 들어, '1 ^ [CC #3의 SF index를 기준으로 SF #(n+4)으 | 첫 번째 slot의 시작 시점]에서부터 (실제) PUSCH 전송을 시작함')를 전송한다.
또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 CC #3의 SF index를 기준으로 [SF #(n+4)의 두 번째 slot의 종료 시점]이 된다.
다음으로, 도 40으 I [Case B-1] 경우, UE는 CC #2의 SF index를 기준으로 SF #(n+4)의 젓 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 사전에 설정된 丁,의 구간 ' 동안 busy하다고 판단됨으로써, 해당 slot에서는 CS 동작을 멈추고 SF #(n+4)의 두 번째 S|0t에서부터 다시 CS 동작을 수행한다.
UE가 CC #2의 SF index를 기준으로 SF #(n+4)의 두 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단됨으로써, CC #2의 SF index를 기준으로 [SF #(n+4)으 I 두 번째 slot으 I 시작 시점 + T]에서 [SF #(n+4)으 | 두 번째 slot의 종료 시점]까지는 CRTB 전송을, [SF #(n+5)의 첫 번째 slot의 시작 시점]에서 [SF #(n+5)의 첫 번째 slot의 종료 시점]까지는 PUSCH 전송을 수행한다.
여기서, UE는 eNB에게 CC #3의 SF index를 기준으로 CC #3(예를 들어, UL PCC)으ᅵ (SF #(n +4)의) 젓 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서는 SF #(n+4)의 첫 번째 slot에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음을 의 미하는 Ό'을, CC #3 (예를 들어, UL PCC)의 (SF #(η +4)의) 두 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서는 [CC #3의 SF index를 기준으로 SF #(n+4)의 두 번째 slot의 시작 시점]에서부터 PUSCH 전송이 시작되었음을 의미하는 T을 전송한다. 또한, PUSCH 전송의 종료 시점은 사전에 설정된 제 3 케이스 방식에 따라 CC #3의
SF index를 기준으로 [SF #(n+4)의 두 번째 slot으 | 종료 시점 ]이 된 다.
도 40으 I [Case B-2] 경우, UE는 CC #2의 SF index를 기준으로 SF #(π+4)으 | 첫 번째 slot에서부터 CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 사전에 설정된 丁^의 구간 동안 busy하다고 판단함으로从 1, CC #3의 SF index를 기준으로 해당 SF #(n+4)에서는 PUSCH 전송을 수행하지 않는다.
여 기서, UE는 eN B에게 CC #3의 SF index를 기준으로 CC #3(예를 들어, UL PCC)의 (SF #(n +4)의) 첫 번째 slot에 위지한 PUCCH 자원을 통해서 이 러한 상황에 대한 lbit 정보 (에를 들어, Ό ^ CC #3으 I SF index를 기준으로 SF #(n+4)에서는 PUSCH 전송이 일어 나지 않음')를 전송한다.
도 40의 [Case A] 경우를 참조하면, PCell (예를 들어, CC #1 (DL PCell), CC #3 (UL
PCell))과 SCell (에를 들어, CC #2) 사이에 "slot offset W"를 적용시 김으로써 UE는 CS 동작 후 하나의 SF 구간을 PUSCH 전송에 모두 이용할 수 있다.
한편, 전술한 제 1 실시예 내지 제 8 실시예으 I 동작 방식에서 UE가 CRTB의 전송을 수행하지 않고, CC #2에 대한 CS 동작을 수행한 결고ᅡ가 T의 구간 동안 idle하다고 판단되 면 바로 PUSCH를 전송하는 방법으로도 변형 및 확장이 가능하다.
또 다른 방법으로 상기 설 명한 제안 방식, 즉, UE가 "SCell을 통한 PUSCH 전송 여부" 및 "PUSCH으 I 시작 /종료 시점 ' '에 대한 정보를 전송 기호 I가 항상 (흑은 사전에 정해진 시점 에서) 보장되는 PCell의 UL resource를 통해서 eN B에게 전송하지 않고, 사전에 eNB와 UE간에 이오 f 같은 용도 (예를 들어, "PUSCH으 I 전송 여부" 및 "PUSCH으ᅵ 시작 /종료 시점 ' '를 알려주기 위한 목적)로 지정된 "known preamble (sequence)"을 이용할 수 도 있다.
한편, 상기에서는 설 명의 편의를 우ᅵ해, SCell에서 PUSCH를 보내는 시점과 일지하는 PCell의 PUCCH를 이용하는 방법을 중심으로 서술하였으나 본 발명의 내용이 이에 한정되는 것은 아니고 이전 흑은 이후 흑은 사전에 정해진 특정 시점을 활용하는 방식으로도 구현될 수 있다는 것은 자명하다. .
또한, 상기 설 명한 제안 방식들은 모두 FDD 흑은 TDD 시스템에서 두 개 이상의 CC들을 carrier aggregation하는 상황에도 모두 확장 적용 가능하다.
' 본 발명의 내용은 사용 용도가 정해지지 않은 특정 무선 자원 (예를 들어, 주파수 /시간 자원)을 carrier aggregation하여 이용하는 경우뿐만 아니라 독립적으로 사용하는 경우에도 확장 적용 가능하다.
추가적으로 본 발명의 내용은 carrier aggregation 환경하에서 수신 단과 송신단 사이의 통신에 이용되는 콤포년트 반송파 각각의 (사전에 정의된) 특정 자원의 용도가 시스템의 부하 상태에 따라 (동적으로) 변경될 경우에도 확장 적용될 수 가 있다.
또한, 본 발명의 내용은 PDCCH 흑은 E-PDCCH 기 반의 통신 이 수행되는 모든 상황에서도 확장 적용 가능하다.
또한, 본 발명으 I 내용은 확장 반송파 (extension carrier)를 추가적으로 carrier aggregation하여 통신에 이용하는 경우에도 확장 적용 가능하다.
또한, 제안 방식들은 D2D(device-to-device) 통신 환경 하에서 이와 같은 통신 용도로 할당된 특정 대역에서 D2D 통신을 수행하거 나 기존에 설정된 (셸) 특정 무선 자원의 용도를 변경하여 D2D 통신에 (재)이용할 경우에도 확장 적용할 수 가 있다.
한편, 이상에서 설 명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이 다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선 택적 인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형 태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시에의 일부 구성이나 특정은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시에의 대응하는 구성 또는 특징고 f 교제될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거 나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시길 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시에들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설 명되 었다. 이 러한 송수신 관계는 단말고ᅣ 릴레이 또는 기지국고ᅡ 럴레이간의 신호 송수신에도 동일 /유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 으 I해 수행된 다고 설 명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 으ᅵ해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대제될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대제될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 으 I해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명으 I 일 실시에는 하나 또는 그 이상으 I ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를己 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다. 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현으 I 경우, 본 발명으ᅵ 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위지하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들고ᅡ 일지하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장지는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용되는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범우ᅵ】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 정보를 기지국으로 전송하는 방법에 있어서, 상기 기지국으로부터 상기 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙 셸 중 프라이머리 셸 (Primary Cell)를 통해 크로스 반송파 스케줄링을 우ᅵ한 제 1 정보를 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 서빙 셀 중 상기 제 1 정보와 관련된 세컨더리 셸 (Secondary Cell, SCell)01| 대한 제 2 정보를 상기 프라이머리 셸의 상향링크 자원을 통해 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 정보 전송 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH으ᅵ 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH으 | 전송 종료 시점 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 프라이머리 셀으ᅵ 상향링크 자원은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 및 PUSCH(Physical Uplink ha red Channel)를 포함하는 정보 전송 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 정보는 1 비트이고,
상기 제 2 정보가 0이면 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되지 않음을 나타내고, 상기 제 2 정보가 1이면 해당 슬롯 (slot)의 시작 시점부터 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH가 전송된다는 것을 나타내는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 정보는 2 비트이고,
상기 2 비트의 조합에 따라 상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셀을 통해
PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH으ᅵ 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH의 전송 종료 시점을 나타내는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 6】
제 2항에 있어서,
상기 PUSCH으 I 전송 종료 시점은 상기 PUSCH의 전송 시작 시점부터 기 설정된
PUSCH의 길이가 완료되는 시점인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 7】
제 2항에 있어서,
상기 PUSCH으 I 전송 종료 시점은 상기 PUSCH으 I 전송 시작 시점부터 가장 가까운 상기 프라이머리 셸의 서브프레임 (subframe) 바운더리 (boundary) 또는 슬롯 (slot) 바운더리인 것을 특정으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
상기 세컨더리 셸의 상태 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 상태 정보는 상기 제 2 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 9]
제 8항에 있어서, 상기 상태 정보는 상기 세컨더리 셀의 캐리어 센싱 (carrier sensing, CS) 동작 수행의 결고ᅣ가 기 설정된 시간 이상 비지 (busy) 상태로 지속됨을 나타내는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
【청구항 10]
무선 통신 시스템에서 정보를 기지국으로 전송하는 단말에 있어서,
프로세서;
상기 기지국으로부터 상기 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙 셸 중 프라이머리 셀 (Primary Cell)를 통해 크로스 반송파 스케줄링을 위한 제 1 정보를 수신하는 수신 모들; 및
상기 프로세서으 I 제어에 따라 상기 적어도 하나의 서빙 셸 중 상기 제 1 정보와 관련된 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)에 대한 제 2 정보를 상기 프라이머리 셀의 상향링크 자원을 통해 상기 기지국으로 전송하는 전송 모들을 포함하는 단말.
【청구항 11】
제 10항에 있어서,
상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared
Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH으 | 전송 시작 시점 및 상기 JSCH으 | 전송 종료 시점 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특정으로 하는 단말.
【청구항 12】
제 10항에 있어서,
상기 프라이머리 셀으 I 상향링크 자원은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 및
PUSCH(Physical Uplink ha red Channel)를 포함하는 단말.
【청구항 13】
제 10항에 있어서, 상기 제 2 정보는 1 비트이고,
상기 제 2 정보가 0이면 상기 세컨더리 셀을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되지 않음을 나타내고, 상기 제 2 정보가 1이면 해당 슬롯 (slot)의 시작 시점부터 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH가 전송된다는 것을 나타내는 것을 특정으로 하는 단말.
【청구항 14】
제 10항에 있어서,
상기 제 2 정보는 2 비트이고,
상기 2 비트의 조합에 따라 상기 제 2 정보는 상기 세컨더리 셸을 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 전송되는지 여부, 상기 PUSCH으 | 전송 시작 시점 및 상기 PUSCH의 전송 종료 시점을 나타내는 것을 특징으로 하는 단말.
【청구항 15】
제 11항에 있어서,
상기 PUSCH의 전송 종료 시점은 상기 PUSCH의 전송 시작 시점부터 기 설정된 PUSCH으 I길이가 완료되는 시점인 것을 특징으로 하는 단말.
[청구항 16】
제 11항에 있어서,
상기 PUSCH으 I 전송 종료 시점은 상기 PUSCH으 I 전송 시작 시점부터 가장 가까운 상기 프라이머리 셀의 서브프레임 (subframe) 바운더리 (boundary) 또는 슬롯 (slot) 바운더리인 것을 특징으로 하는 단말.
【청구항 17】
제 10항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 세컨더리 셸의 상태 정보가 상기 전송 모들을 통해 상기 기지국으로 전송되도록 제어하고, 상기 상태 정보는 상기 제 2 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
【청구항 18】
제 17항에 있어서,
상기 상태 정보는 상기 세컨 더 리 셀의 캐리 어 센싱 (carrier sensing, CS) 동작 수행의 결고ᅡ가 기 설정된 시간 이상 비지 (busy) 상태로 지속됨을 나타내는 것을 특징으로 하는
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