WO2015156521A1 - 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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이승민
서한별
양석철
서인권
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system supporting a change of use of radio resources.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • E-UMTSC Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B eNode B
  • E-UTRAN network
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells can be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals. Downlink, For DL) data, the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding terminal of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ hybr id Automat ic Repeat and reQuest) related information.
  • the base station transmits the uplink scheduling information to the terminal for uplink (Upl ink, UL) data to inform the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ-related information, etc. that the terminal can use.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the terminal in units of TACTracking Areas composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the terminal reports the current channel state information periodically and / or aperiodically to the base station. Since the status information of the reported channel may include the results calculated in consideration of various situations, a more efficient reporting method is required.
  • the present invention proposes a method for transmitting uplink control information and a device therefor in a wireless communication system supporting change of use of radio resources.
  • uplink-downlink configuration of a serving cell (UL—receiving first offset information associated with uplink control information (UCI) transmission on uplink subframes according to a DL configuration; —a first for the uplink subframes Receiving a power control parameter for setting an uplink power control subframe set and a second uplink power control subframe set; And the first uplink power control set and the second uplink power control subframe set are configured to apply an offset for transmitting uplink control information independently of each other.
  • first offset information configured for the uplink subframes may be applied to transmit the uplink control information.
  • second offset information indicated through higher layer signaling may be applied to transmit the uplink control information.
  • the power control parameter may be received through higher layer signaling.
  • the method may further include receiving a power control parameter for releasing the first uplink power control subframe set and the second uplink power control subframe set. Furthermore, when the first uplink power control subframe set and the second uplink power control subframe set are rejesed, the uplink subframes may be configured to apply the first offset. .
  • the offset information may be used to transmit the uplink control information through a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the offset information may be configured for at least one of HARQ-ACK, RKRank Indicator (CAR), or Channel Quality Indicator (CQI).
  • a method of transmitting control information includes uplink control information (UCI) on uplink subframes according to uplink-downlink configuration (UL-DL conf igurat ion) of serving cells.
  • Receiving first offset (of fset) information associated with the transmission Receiving a power control parameter for setting a first uplink power control subframe set and a second uplink power control subframe set for at least one serving cell of the serving cells; ;
  • the first uplink power control set and the second uplink power control subframe set may be configured to apply an offset for transmitting uplink control information independently of each other.
  • the first serving cell in which the first uplink power control subframe set is set among the serving cells is configured to transmit first offset information configured for uplink subframes for uplink control information transmission. Can be applied.
  • second offset information indicated through higher layer signaling may be applied to transmit the uplink control information.
  • a terminal for transmitting the uplink control information (Upl Ink Control Informat ion) in a wireless communication system the radio frequency unit;
  • a processor the processor further comprising: a first associated with uplink control information (UCI) transmission on uplink subframes according to uplink-downlink configuration (UL-DL conf igurat ion) of a serving cell; Receiving offset information and configuring a first uplink power control subframe set and a second uplink power control subframe set for the uplink subframes.
  • the first uplink power control set and the second uplink power control subframe set are configured to receive an offset for transmitting uplink control information independently of each other.
  • uplink control information transmission can be efficiently performed in a wireless communication system supporting change of use of radio resources.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard. do.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink server frame.
  • FIG. 8 is a reference diagram for explaining a PUCCH piggyback.
  • FIG. 9 illustrates a process of UL-SCH data and control information.
  • FIG. 10 shows an example of a multiplexing method of uplink control information and UL-SCH data on a PUSCH.
  • FIG. 11 illustrates a Carrier Aggregat ion (CA) communication system.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • FIG. 14 shows a case where legacy subframes are divided into a static subframe set and a floating subframe set in a TDD system environment.
  • 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple
  • CDMA can be implemented with radio technologies such as UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telephony Unified Systems (UMTS).
  • the 3rd Generation Partnershi Project (3GPP) LTEClong term evolution (3GPP) employs 0-FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layers between the transmitting and receiving physical layers.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme on the downlink and in the single carrier frequency division multiple access (SC ⁇ FDMA) scheme on the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC ⁇ FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the Medium Access Control (MAC) layer of the second layer provides a service to a Radio Link Control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC Radio Link Control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer may efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface. It performs header compression function to reduce unnecessary control information.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in association with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle mode (Idle Mode).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer which is located above the RRC layer, performs functions of session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3 ⁇ 5, 10, 15, 20 MHz, and provides downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a PC paging channel for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH broadcast channel
  • PC paging channel for transmitting a paging message
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Mult icast Control Channel (MCCH), MTCH ( Mult icast Traffic Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Mult icast Control Channel
  • MTCH Mult icast Traffic Channel
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user equipment that is powered on again or newly enters a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information about the cell ID.
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment that has completed the initial cell discovery has a physical downlink control channel (PDCCH) according to the physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S302. Receive a more detailed system information can be obtained. Thereafter, the user equipment may perform a random access procedure such as step S303 to step S306 to complete the access to the base station. To this end, the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel to the preamble for the preamble. The answer message may be received (S304). In case of contention-based random access, a content ion resolution procedure such as transmitting an additional physical random access channel (S305) and receiving a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel reception (S306) may be performed. Can be.
  • PRACH physical random access channel
  • S305 additional physical random access channel
  • S306 receives a physical downlink control channel and a
  • the user equipment which has performed the above-described procedure will then receive a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • PUSCH / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the control information transmitted from the user equipment to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK) SR (Scheduling Request), Channel State Information (CS I), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NAC / DTX.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (PMQ), a PMK Precoding Matrix Indicator (AR), a Rank Indication (RI), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a certain time interval.
  • Type 1 radio protocols applicable to frequency division duplex (FDD) A type 2 radio frame structure applicable to a radio frame structure and a time division duplex (TDD) is supported.
  • FIG. 4A illustrates a structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTH transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs include extended CKextended CP) and standard CP normal CP).
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, the length of one OFDM symbol increases, so the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of 0FDM symbols included in the slot may be six. If channel conditions are unstable, such as when a user equipment moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 0FDM symbols, and thus, one subframe includes 14 0FDM symbols. At this time, up to three 0FDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame includes four general subframes including two slots, downlink pilot time slot (DwPTS), It consists of a special subframe that includes a guard period (GP) and an UpPTS Jpl ink Pi time slot.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Jpl ink Pi time slot an upPTS Jpl ink Pi time slot.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and uplink transmission synchronization of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing the interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, UL / DL link subframe configuration (UL / DL conf igurat ion) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows the downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 illustrates a resource gr id for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N TM i * OFDM symbols in the time domain and N3 ⁇ 4 resource block in the frequency domain. Since each resource block includes subcarriers, the downlink slot includes N x subcarriers in the frequency domain.
  • FIG. 5 illustrates that the downlink slot includes 70 FDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of 0FDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one 0FDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is composed of N sym b X N r resource elements. The number N of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0 FDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated. left
  • the OFDM symbol corresponds to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of the subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of the control channel in the subframe.
  • the PHICH announces HARQ ACK / NAC (Hybrid Automatic Repeat Receivet acknow 1 edgment / negat i ve ⁇ acknow 1 edgment) signal.
  • HARQ ACK / NAC Hybrid Automatic Repeat Receivet acknow 1 edgment / negat
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel.
  • Px information on paging channel (PCH) Px information on paging channel (PCH)
  • system information on DL-SCH resource allocation information of upper-layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual user devices in user device group , Tx power control command, and activation instruction information of Voice over IP (VoIP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment can monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • PDCCH is for paging message
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • SR Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • [75]-HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH.
  • ACK / NACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword, and ACK / NACK 2 bits are transmitted in response to two downlink codewords.
  • [76]-Channel State Information (CSI): Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (MQ0), and feedback information related to MIM0 (Mult iple Input Multiple Output) includes a RI (Rank Indicator), a PMKPrecoding Matrix Indicator (RIK), and a PTKPrecoding Type Indicator. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for control information transmission means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmission of the reference signal in the subframe, and the SRS (Sounding Reference Signal) is set.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PAPR Peak-to-
  • IO Average Power Rat
  • CM Cubic Metric
  • UCKupl ink control informat ion information to be transmitted to the PUCCH to maintain a single carrier characteristic is transmitted together with the data through the PUSCH. It is supposed to be.
  • a method of multiplexing UCI CQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) in the PUSCH region is used in a subframe in which the PUSCH is transmitted. do.
  • UL-SCH data and CQI / PMI may be multiplexed before DFT-spreading to transmit control information and data together.
  • the UL-SCH data performs rate matching in consideration of CQI / PMI resources.
  • control information such as HARQ AC and RI may be multiplexed in the PUSCH region by flattening UL-SCH data.
  • FIG. 9 illustrates a process of UL-SCH data and control information.
  • data transmitted through the UL-SCH is transmitted to a coding unit in the form of a transport block (TB) once in each transmission time interval ( ⁇ ).
  • a parity bit ⁇ ' ⁇ '/ ⁇ ' is added to the bit " ⁇ , '" ' " ⁇ of the transport block received from the upper layer, where the size of the transmission block is A and the number of parity bits.
  • Is L 24 bits Cyclic redundancy check with error detection code (CRC: Cyclic)
  • bit '' input bit can be represented by b o, b i, b 2, b 3,, b B- i, B represents the number of bits of the transmission block including the CRC (S900) .
  • M ⁇ , .. , b B _ x is segmented into several code blocks (CBs) according to the TB size, and a CRC is attached to the divided CBs.
  • CBs code blocks
  • C represents the total number of code blocks (S910).
  • each code block may be channel coded using a turbo coding scheme (S920).
  • a code block concatenation process is performed after the rate matching process. Bits after the code block concatenation Where G is the total number of encoded bits. However, when control information is multiplexed together with UL-SCH data and transmitted, bits used for transmission of control information are not included in G. It corresponds to the UL-SCH codeword (S940). In the case of channel quality information (CQI and / or PMI), RI, and HARQ-ACK, which are uplink control information (UCI), channel coding is performed independently (S950, S960, and S970). Channel coding for each UCI is performed based on the number of coded symbols for each control information. For example, the number of coded symbols may be used for rate matching of coded control information. The number of encoded symbols corresponds to the number of modulation symbols, the number of REs, and the like in a later process.
  • the channel coding of channel quality information is '2' ... ' ⁇
  • the input bit sequence is performed (S950).
  • the channel quality information is 11 bits or more, CRC 8 bits are added.
  • Q ce ' represents the total number of encoded bits for CQI.
  • the coded channel quality information may be rate-matched.
  • Qc & Q:, x, QC'Q 'is the number of coded symbols for CQI, ⁇ "is the modulation order ( ⁇ ) is set equal to UL-SCH data.
  • the channel coding of the RI is performed using the input bit sequence [° o] or [° ⁇ ° ⁇ ] (S960). [° o ] and [ ⁇ mean 1-bit RI and 2-bit RI, respectively.
  • RI In the case of 1-bit RI, repetition coding is used. In the case of 2-bit RI, the (3,2) simplex code is used for encoding and the encoded data may be cyclically repeated. In addition, 3- or 11-bit or less RI is encoded using a (32,0) RM code used in the uplink shared channel, and RI information is added using a dual RM structure for 12-bit or more RI. Each group is divided into groups, and each group is encoded using a (32, 0) RM code. Output bit sequence
  • q ° ' 91 ' qi ' is obtained by combining the encoded RI block (s).
  • the coded RI block to be combined at the end can be part (i.e. rate matching).
  • ⁇ , Where ⁇ is the number of encoded symbols for Ri Number, and 2 " > is the modulation order. 2 " is set equal to UL-SCH data.
  • the channel coding of the HARQ-ACK consists of the input bit sequence [....
  • L ° 0 ° 1 1 or ⁇ ° 1 0 0 ⁇ [] and [ ⁇ 0 ° ⁇ ] mean 1-bit HARQ-ACK and 2-bit HARQ-ACK, respectively. Also,
  • the ACK is coded as 1 and the NACK is coded as 0.
  • repetition coding is used.
  • 2-bit HARQ-ACK the (3,2) simplex code is used and the encoded data can be cyclically repeated.
  • the 3-bit to 11-bit or less HARQ-ACK is encoded using the (32,0) RM code used in the uplink shared channel, and for the HARQ-ACK more than 12 bits using a binary RM structure
  • the HARQ-ACK information is divided into two groups, and each group is encoded using a (32,0) RM code.
  • ⁇ cr represents the total number of coded bits for HARQ-ACK, and the bit sequence is obtained by combining the coded HARQ-ACK block (s).
  • the last encoded HARQ-ACK block may be part (i.e. rate matching).
  • 2 ⁇ : cx x 2 m , is the number of encoded symbols for HARQ-ACK, and ⁇ "is the modulation order.
  • ⁇ " Is set equal to -SCH data.
  • An input of the data / control multiplexing block means coded UL-SCH bits.
  • H denotes the total number of encoded bits allocated for UL-SCH data and CQI / PMI information in the ⁇ ⁇ transport layers to which a transport block is mapped.
  • is the total number of coded bits allocated for UL-SCH data and CQI / PMI.
  • a channel interleaving step is performed on the encoded bits input to the channel interleaver.
  • the input of the channel interleaver is the output of the data / control multiplexing block, ⁇ '', the encoded rank indicator.
  • ⁇ ' is a column vector of length ⁇ TM for CQI / PMI.
  • the channel interleaver multiplexes control information and / or UL-SCH data for PUSCH transmission.
  • the channel interleaver includes a process of mapping control information and UL-SCH data to a channel interleaver matrix corresponding to a PUSCH resource.
  • bit sequence ' ⁇ '' ⁇ + ⁇ - ⁇ is output from the channel interleaver matrix to row-by-row.
  • the derived bit sequence is mapped onto the resource grid.
  • FIG. 10 illustrates an example of a multiplexing method of uplink control information and UL-SCH data on a PUSCH.
  • the UE When the UE intends to transmit control information in a subframe to which PUSCH transmission is allocated, the UE multiplexes uplink control information (UCI) and UL-SCH data together before DFT-spreading.
  • the uplink control information (UCI) includes at least one of CQI / PMI, HARQ-ACK / NACK, and RI.
  • Each RE number used for CQI / PMI, ACK / NACK, and RI transmission is PUSCH transmission
  • the offset value allows different coding rates according to the control information and is set semi-statically by higher layer (eg, RRC layer) signals.
  • UL-SCH data and control information are not mapped to the same RE.
  • Control information is mapped to exist in both slots of the subframe. The base station knows in advance that the control information will be transmitted through the PUSCH, so that the control information and data packets can be easily de-multiplexed.
  • CQI and / or PMKCQI / PMI) resources are located at the beginning of UL-SCH data resources and are sequentially mapped to all SC-FDMA symbols on one subcarrier and then on the next subcarrier. The mapping is done. CQI / PMI is mapped in the subcarrier from left to right, i.e., in the direction of increasing SC-FDMA symbol index.
  • PUSCH data (UL-SCH data) is rate-matched taking into account the amount of CQI / PMI resources (ie, the number of coded symbols). The same modulation order as the UL-SCH data is used for CQI / PMI.
  • the CQI / PMI information size (payload size) is small (eg, 11 bits or less)
  • the CQI / PMI information may have a (32, k) block code similar to PUCCH data transmission.
  • the used and coded data can be cyclically repeated.
  • CRC is not used when the size of the CQI / PMI information is small.
  • the CQI / PMI information size is large (e.g., more than 11 bits)
  • an 8-bit CRC is added and a channel is used using a taU-bitting convolut ion code. Coding and rate matching are performed.
  • the ACK / NACK is inserted through puncturing into a part of the SC-FDMA resource to which the UL-SCH data is mapped.
  • the ACK / NACK is located next to the RS and is filled in the direction of increasing upside, i.e. subcarrier index, within the corresponding SC-FDMA symbol.
  • FIG. 11 illustrates a Carrier Aggregat ion (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • component carrier CC
  • the term “component carrier (CC)” may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, sal, etc.).
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • Bandwidth of each component carrier Asymmetric carrier aggregation is possible in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different, and control information may be configured to be transmitted and received only through a specific CC.
  • anchor CC anchor CC
  • the remaining CCs may be referred to as secondary CCs.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • a carrier indication field carrier indi cator f i ld, CIF
  • the presence or absence of CIF in the PDCCH may be configured in a semi-static and terminal-specific (or terminal group-specific) manner by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • a PDCCH on a DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resources on a specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using CIF.
  • the base station may allocate the PDCCH monitoring DL CC set to reduce the BD complexity of the terminal.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the combined total DL CCs, and the UE detects / decodes the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the BS schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific (UE-speci f ic), UE-group-specific or SAL-specific (ceU-spec i f ic) scheme.
  • the term “PDCCH monitoring DL CC” may be replaced with equivalent terms such as a monitoring carrier, a monitoring cell, or the like.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as serving CC :, serving carrier, serving cell, and the like.
  • FIG. 12 illustrates scheduling when a plurality of carriers are merged. Assume that three DL CCs are merged. Assume that DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC. DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, and a serving cell. When CIF is disabled, each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to LTE PDCCH configuration. On the other hand, when CIF is enabled by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling, DL CC A (monitoring DL CC) schedules PDSCH of DL CC A using CIF.
  • DL CC A monitoring DL CC
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC. Therefore, DL CC A (monitoring DL CC) can be transmitted. ) Must include both a PDCCH search region associated with DL CC A, a PDCCH search region associated with DL CC B, and a PDCCH search region associated with DL CC C. In this specification, it is assumed that a PDCCH search region is defined for each carrier.
  • LTE-A considers the use of CIF in the PDCCH for cross-CC scheduling. Whether to use CIF (ie support for cross CC scheduling mode or non-cross-CC scheduling mode) and switching between modes can be configured semi-static / terminal-specifically via RRC signaling, Sweet after rough Words can recognize whether CIF is used in the PDCCH to be scheduled to them.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • an EPDCCH may generally define and use a part of a PDSCH region for transmitting data, and a UE should perform a blind decoding process for detecting the presence or absence of its own EPDCCH. .
  • the EPDCCH performs the same scheduling operation as the legacy legacy PDCCH (ie PDSCH and PUSCH control). However, when the number of UEs connected to the same node as the RRH increases, more EPDCCHs are allocated in the PDSCH region. There may be a drawback that the complexity may be increased by increasing the number of blind decoding to be performed.
  • FIG. 14 illustrates a case where legacy subframes are divided into a static subframe set and a floating subframe set in a TDD system environment.
  • the existing uplink-downlink configuration configured through the SIBCSystem Information Block) signal is uplink-downlink configuration # 1 (ie, DSUUDDSUUD), and the base station wirelessly transmits the signal through a predefined signal to the terminal. It is assumed that it informs the reset information of the use of the resource.
  • the radio resource reconfiguration message may be based on a pre-defined rule, i) appearing later, including the point of time of receipt of the purpose of the change of use message, or ii) or the point of time of receipt of the purpose of the change of use message. Thereafter, iii) black is used for the purpose of informing the uses of radio resources appearing at a predefined time (ie, after a subframe offset) from the time of receiving the usage change message.
  • an uplink data channel A method of efficiently transmitting uplink control information (UCI) that is piggybacked on a PUSCH or transmitted on a PUSCH will be described.
  • UCI uplink control information
  • a reconfiguration message is a higher layer signal type (eg, primary cell, PCell) on a predefined cell (eg primary cell, PCell).
  • SIB / PBCH / MAC / RRC or a physical layer signal type (eg, PDCCH / EPDCCH / PDSCH).
  • the usage change message may be UE-specific or cell-specific or UE-Group-Specific, or UE-Group-Common. ) Can have characteristics.
  • the usage change message may be transmitted through a predefined cell (eg, PCell) via a USI (Specific Search Space) or CSS (Common Search Space).
  • embodiments of the present invention provide that i) TDD cells are used in a carrier aggregation scheme (CA), and at least one of the aggregated cells (ie, some black are all) is operated in a radio resource redirection mode and / or black.
  • CA carrier aggregation scheme
  • the combination of TDD cell (s) and FDD cell (s) is used as a carrier aggregation technique (eg, for TDD PCell and FDD SCell or for FDD PCell and TDD SCell), and the aggregated TDD cell (s)
  • the extension may also be applied when at least one of (ie, some or all) is operated in the radio resource change mode.
  • the legacy wireless communication system (3GPP TS 36.213)
  • it is piggybacked on an uplink data channel (PUSCH) or uplink control information (UCI) transmitted on a PUSCH.
  • PUSCH uplink data channel
  • UCI uplink control information
  • Table 3 more reliable transmission can be ensured through additional MCS offset setting based on upper layer signal (RRC) (see 3GPP TS 36.2138.6.3).
  • RRC upper layer signal
  • the purpose of setting an additional MCS offset based on the upper layer signal to the UCI that is piggybacked on the PUSCH is to ensure reliable reception of the UCI.
  • this operation is particularly robust when the serving cell (s) receives an uplink signal (sent from a terminal), i) from neighboring cells performing uplink / downlink communication on adjacent bands / channels. It may be useful in case of interference or strong interference from neighboring cells performing uplink / downlink communication on the same band / channel.
  • Offset values are defined for single codeword PUSCH transmission and multiple codeword PUSCH transmission.
  • transmission offsets ⁇ ⁇ ' ⁇ € ⁇ , ⁇ ⁇ and ⁇ ⁇ ⁇ 1 shall be configured to values according to Table 8.6.3-1,2,3 with the higher layer signal led indexes , and I Q c g t , respectively.
  • Multiple codeword PUSCH transmission offsets ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ € ⁇ , ⁇ and ⁇ ⁇ ⁇ ! ⁇ shall be configured to values according to Table 8.6.3-1,2,3 with the higher layer signal led indexes ⁇ " ⁇ ⁇ ,, and d, respectively.
  • Table 8.6.3-1 Mapping of HARQ-ACK offset values and the index signalled by higher
  • neighbor cells operate in a dynamic change mode (ie, 'elMTA Mode') for radio resource use.
  • a dynamic change mode ie, 'elMTA Mode'
  • the interference intensity or the degree of change of interference from the outside may be different for each subframe.
  • DL Interference due to downlink communication is received from a neighbor cell on subframe #A used for uplink from a serving cell, and used for uplink from a serving cell.
  • subframe #B interference may occur due to uplink communication from an adjacent cell. Therefore, in consideration of different interference characteristics for each subframe (set) used for uplink from a serving cell point of view, independent power control parameters (eg, open-loop parameters (eg P 0 ) for each subframe (set) are considered .
  • sub independently performed by TPC Accumul at ion per subframe
  • the ICSs ie, RI and CQI
  • the ICSs are independent of each other (eg, different) as follows. Can be defined to be settable.
  • the UE can be configured by RRC signaling with two sets of ⁇ off and ⁇ offsa values, one for each UL subframe set for the serving eel 1 .
  • CSI-related UCIs ie, RI and CQI
  • HARQ-ACK information transmitted and piggybacked on the PUSCH is also independent of each other (e.g., different) for each uplink subframe set having different interference characteristics.
  • the present invention may be particularly useful when a DL-reference UL / DL configuration related to SCelK (eg, elMTA-enabled SCell) is derived according to Table 5 under an environment in which carrier aggregation (CA) is applied. .
  • SCelK eg, elMTA-enabled SCell
  • CA carrier aggregation
  • the DL-reference UL / DL configuration that is finally applied on the SCell is i) the uplink subframe of the elMTA (or RROConfigured) DL HARQ reference configuration (ie It is not possible to guarantee only HARQ-ACK transmission (ie, HARQ-ACK being piggybacked on PUSCH) on static UL SF), or ii) black has a DL-reference UL / DL configuration applied on the SCell.
  • HARQ-ACK transmission in an uplink subframe set where relatively low interference is received ie, avoided on PUSCH
  • PCell is a self-scheduling case / Cross Carrier Scheduling ( Regardless of the CCS) case
  • the SIB1 UL-DL configuration set on the PCell may be assumed to be DL-reference UL / DL Conf igurat ion.
  • two cells ie, ⁇ -eIMTA PCell, elMTA—to an elMTA UE not configured for simultaneous PUCCH / PUSCH transmission.
  • the SIB1 UL-DL Configuration of the ⁇ -eIMTA PCell is UL-DL Configuration 1
  • the SIB1 UL-DL Configuration of the elMTA-enabled SCell is UL—DL Configuration 1
  • elMTA-enabled SCell It is assumed that the elMTA (or RROConf igured) DL HARQ reference configuration of is set to UL-DL Configuration 5.
  • the fixed UL SF that is, assume a position where relatively low interference comes from the outside
  • the flexible UL SF ie, where a relatively high interference comes from outside
  • UL SF # 3 # 7, # 8.
  • CCSCCross Carrier Scheduling the final DL-reference UL / DL configuration of the elMTA-enabled SCell is determined as UL-DL Configuration 1 through Table 5 described above.
  • HARQ-ACK may be piggybacked on a PUSCH (ie, a PUSCH transmitted on the SCell) at positions assumed to be flexible UL SF in terms of an elMTA-enabled SCell.
  • two subframe sets related to Subframe (Set) -dependent UL Power Control on a specific cell eg, elMTA-enabled Cell
  • a specific cell eg, elMTA-enabled Cell
  • UL PC SF SET # i.e., a set of subframes with relatively low interference (e.g. UL Interference)
  • UL PC SF SET # 1 i.e., a set of subframes with relatively high interference (e.g. DL Interference)
  • oHARQ-ACK is a base station
  • the terminal eg elMTA UE
  • the terminal eg elMTA UE
  • Po ff set ' set # 1 for UL PC SF SET # 1 is a predefined signal (e.g.
  • P offset may be set to a value relatively higher than set # 0 [140]
  • i) the number of subframe sets related to the subframe (Set) —dependent UL Power Control on the cell If two changes are made from ii) or Subframe (Set) -dependent UL Power Control is not configured on the cell, then Subframe (Set) -dependent UL Power Control will be (re) configured aHARQ-ACK.
  • P offiet, set is the value that is being used (or set) (eg QHARQ-ACK).
  • Ffset can be reused / inherit (eg UL PC SF)
  • the MCS offset value does not need to be signaled additionally. That is, according to the present invention, when the subframe set based uplink power control (SF SET DEPENDENT UL PC) operation is configured, the UL PC SF SET # 0 related beta offset value is additionally received through RRC signaling. Instead, it will inherit the existing beta offset. On the other hand, when the subframe set based uplink power control (SF SET DEPENDENT UL PC) operation is disabled, the beta offset value applied to all UL SFs is not additionally received through RRC signaling, The beta offset value related to PC SF SET # 0 is inherited.
  • embodiments of the present invention include: i) two or more sets of subframes related to Subframe (Set) -dependent UL Power Control on 10 0 and / or at least one cell, in which three or more cells are used as carrier aggregation techniques. That is, when 2 Subframe Sets for Upl Ink Power Control) or Subframe (Set) -dependent UL Power Control operation is set, 3 ⁇ 4 1 0 and / or at least one cell operates in elMTA mode, it can be extended.
  • Subframe (Set) two subframe sets or Subframe (Set) -dependent UL Power Control related to Subframe (Set) -dependent UL Power Control are configured on a specific cell related to the carrier aggregation technique (eg elMTA-enabled SCel) Subframe set
  • HARQ-ACK information is transmitted piggybacked on the PUSCH on another cell associated with the carrier aggregation technique (e.g. (Non ⁇ elMTA) PCel) and / or corresponding other cell (e.g. , ( ⁇ -eIMTA) PCel l) Subframe (Set) -dependent UL Power Control When two related subframe sets or Subframe (Set) -dependent UL Power Control operation is not configured, ii) or other cells related to the carrier aggregation scheme (eg, (Non-elMTA) PCell), HARQ-ACK information is transmitted on PUSCH.
  • the carrier aggregation technique e.g. (Non ⁇ elMTA) PCel
  • ⁇ -eIMTA PCel
  • Subframe (Set) -dependent UL Power Control When two related subframe sets or Subframe (Set) -dependent UL Power Control operation is not configured, ii) or other cells related to the carrier aggregation scheme (eg,
  • a different cell eg, (Non-elMTA) PCell
  • a predefined cell eg elMTA-oHARQ- A specific subframe set related offset ( set on ACK enabled SCell) may be set to be applied.
  • the specific subframe set is i) a relatively low subframe.
  • a set with a set index (ie UL PC SF SET # 0, P offiExample # 0), H) or a subframe set with relatively low (and / or static) interference among the two subframe sets.
  • a static uplink subframe eg, UL SF on elMTA (or RRC-Configured) DL HARQ reference Configuration).
  • any subframe by the UE in relation to a specific subframe set, any subframe by the UE
  • the base station may be configured to inform whether the set-related offset should be applied or not through a predefined signal (eg, an RRC signal).
  • a predefined signal eg, an RRC signal
  • a "UL PC SF” is used.
  • the beta offset value associated with SET # 0 is common only to" All UL SFs in cells for which no SF SET DEPENDENT UL PC operation is set "and" All UL PC SF SET # 0s for cells for which SF SET DEPENDENT UL PC operation is not set " To be applied.
  • the "UL PC SF SET # 1 related beta_offset value" Commonly applied only to "all UL PC SF SET # 1 of cells in which the SF SET DEPENDENT UL PC operation is set".
  • an embodiment of the present invention is applied to a carrier aggregation technique, i) for a SCell (operated in eIMTA Mode) or on an SCell (operated in iiKelMTA Mode).
  • Subframe (Set)-Two sets of subframes related to independent UL Power Control ie 2 Subframe Sets for Uplink Power Control
  • Subframe (Set) when dependent UL Power Control operation is set, or iii) Simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH If not set, or iv) at least one cell operates in elMTA mode or Subframe (Set) -dependent UL Power Control operation is applied, or v) SIBl UL-DL Configuration of PCell and tdd- of SCell.
  • the elMTA (or RRC-Conf igured) DL HARQ reference configuration of the PCell and the elMTA (black RROCon figured) DL HARQ reference configuration of the SCell are different.
  • vi i) Cross Carrier Scheduling (CCS) is configured, or vi ii) Self Scheduling is configured, or ix) Half Duplex (HD) terminal, or x) PUCCH and UE capability for simultaneous transmission of PUSCH It may be configured to be limitedly applied only to at least one of a UE which does not have E Capability or x) that has simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH as UE capability.
  • a combination of TDD cell (s) and FDD cell (s) may be used for a carrier aggregation technique (eg, i) for TDD PCell and FDD SCell, or ii) for FDD PCell and TDD SCell.
  • carrier aggregation technique eg, i
  • FDD PCell and TDD SCell e.g., ii
  • extension can be applied.
  • the embodiments of the present invention described above may be performed under the condition that a carrier aggregation technique (CA) is applied, i) at least when a radio resource usage of a specific cell is dynamically changed according to a load state, or ii) at least When the transmission mode (TM) of a specific cell is designated as a predefined transmission mode, or Hi, the uplink-downlink configuration of at least one specific cell (eg, TDD elMTA Cell) is reset to a specific value. If set, or if ivKXS is set, or V) Self-Scheduling is set, at least one of the cases may be set to be applied.
  • CA carrier aggregation technique
  • cells having different TDD UL-DL configuration eg, SIB1 UL-DL configuration (PCell), RadioResourceConfigCommonSCel 1 IE (SCelO) are carriers. It is used as an aggregation technique (CA) and can be extended even when the radio resource usage of at least one cell is dynamically changed according to the load state.
  • TDD UL-DL configuration eg, SIB1 UL-DL configuration (PCell), RadioResourceConfigCommonSCel 1 IE (SCelO) are carriers. It is used as an aggregation technique (CA) and can be extended even when the radio resource usage of at least one cell is dynamically changed according to the load state.
  • CA aggregation technique
  • the above-described embodiments of the present invention may be performed in a situation in which carrier aggregation scheme is applied, i) at least when a transmission mode (TM) of a specific cell is designated as a predefined transmission mode and / or ⁇ ).
  • TM transmission mode
  • the UL-DL configuration of at least one specific cell eg, TDD elMTA Cell
  • TDD elMTA Cell may be configured to be limitedly applied only when the UL-DL configuration is (re) configured to a specific value.
  • FIG. 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay in accordance with the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and the radio signal Transmit and / or receive.
  • Base station 110 and / or terminal 120 may have a single antenna or multiple antenna.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may sometimes be performed by an upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as fixed station, Node B, eNodeB (eNB), access point, and the like.
  • an embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (appl icat ion speci f ic integrated circuits), DSPs (digi tal s ignal processors), DSPDs (digi tal signal processing deviations) ), PLDs (programmable logi c devices), FPGAs (f programmable programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, and functions that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • a method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system supporting change of use of a radio resource as described above have been described with reference to an example applied to a 3GPP LTE system. It is possible to apply to various wireless communication systems.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)을 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 서빙 셀의 상향링크-하향링크 설정(UL-DL configuration)에 따른 상향링크 서브프레임들 상에서의 상향링크 제어 정보(UCI) 송신과 연관된 제 1 오프셋(offset) 정보를 수신하는 단계; 상기 상향링크 서브프레임들에 대하여, 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합(Uplink power control subframe set)과 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 상향링크 전력 제어 집합과 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위한 오프셋이 적용되도록 구성되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의명칭】
무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제 어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치 에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 '"LTE' '라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E-UMTSC Evolved Universal Mobi le Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTS Universal Mobile Teleco隱 unicat ions System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equipment, UE)과 기지국 (eNode B, eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도특 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ Hybr id Automat ic Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Upl ink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기 , HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로구성될 수 있다ᅳ AG 는 복수의 샐들로 구성되는 TACTracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 둥이 요구 된다.
[7] 단말은 기지국의 무선 통신 시스템의 효율적인 운용을 보조하기 위하여, 현재 채널의 상태 정보를 기지국에게 주기적 및 /또는 비주기적으로 보고한다. 이렇게 보고되는 채널의 상태 정보는 다양한 상황을 고려하여 계산된 결과들을 포함할 수 있기 때문에, 보다 더 효율적인 보고 방법이 요구되고 있는 실정이다ᅳ
【발명의상세한설명】
【기술적과제】
[8] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장 치를 제안하고자 한다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적해결방법】 [10] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 단말의 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)을 송신하는 방법에 있어서, 서빙 샐의 상향링크-하향링크 설정 (UL— DL configuration)에 따 른상향링크 서브프레¾들 상에서의 상향링크 제어 정보 (UCI) 송신과 연관된 제 1 오프셋 (offset) 정보를 수신하는 단계;—상기 상향링크 서브프레임들에 대하여 제 1상향링크 전력 제어 서브프레임 집합 (Uplink power control subframe set) 과 제 2상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 수신하는 단계 ; 및 상기 제 1 상향링크 전력 제어 집합과 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위 한 오프셋이 적용되도록 구성된 것을 특징으로 한다.
[11] 나아가, 제 1 상향링크 전력 제어 집합은, 상기 상향링크 제어 정보 송 신을 위하여, 상기 상향링크 서브프레임들을 위하여 설정된 제 1 오프셋 정보가 적용될 수 있다.
[12] 나아가, 제 2 상향링크 전력 제어 집합은, 상기 상향링크 제어 정보 송 신을 위하여, 상위 계층 시그널링을 통하여 지시되는 제 2 오프셋 정보가 적용 될 수 있다.
[13] 나아가, 상기 전력 제어 파라미터는, 상위 계층 시그널링을 통하여 수신 되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합 및 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 해제 (release)하는 전력 제어 파라미터 를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 더 나아가, 상기 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합 및 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 해 제 (rejease)된 경우, 상기 상향링크 서브프레임들은 상기 제 1 오프셋이 적용되 도록 설정될 수 있다.
[15] 나아가, 상기 오프셋 정보는, PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 통하여 상기 상향링크 제어 정보를 송신하기 위하여 사용될 수 있다. 더 나아가 : 상기 오프셋 정보는, HARQ-ACK, RKRank Indicator), 혹은 CQI (Channel Quality Indicator) 중 적어도 하나를 위하여 설정될 수 있다.
[16], 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 반송파 집성 (Carrier Aggregation, CA)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion)을 송신하는 방법은, 서빙 셀들의 상향 링크—하향링크 설정 (UL-DL conf igurat ion)에 따른 상향링크 서브프레임들 상에 서의 상향링크 제어 정보 (UCI ) 송신과 연관된 제 1 오프셋 (of fset ) 정보를 수신 하는 단계; 상기 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 샐에 대하여, 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합 (Upl ink power control subframe set )과 제 2상향링 크 전력 제어 서브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 상향링크 전력 제어 집합과상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프 레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위한 오프셋이 적용 되도톡 구성된 것을 특징으로 할수 있다.
[17] 나아가, 상기 서빙 셀들 중 상기 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합이 설정된 제 1 서빙 샐은, 상기 상향링크 제어 정보 송신을 위하여, 상향 링크 상기 상향링크 서브프레임들을 위하여 설정된 제 1 오프셋 정보가 적용될 수 있다.
[18] 나아가, 상기 서빙 셀들 중 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합이 설정된 제 2 서빙 셀은, 상기 상향링크 제어 정보 송신을 위하여, 상위 계층 시그널링올 통하여 지시되는 제 2 오프셋 정보가 적용될 수 있다.
[19] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion)을 송신하는 단말은, 무선 주파수 유닛; 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 서빙 셀의 상향 링크-하향링크 설정 (UL-DL conf igurat ion)에 따른 상향링크 서브프레임들 상에 서의 상향링크 제어 정보 (UCI ) 송신과 연관된 제 1 오프셋 (offset ) 정보를 수신 하고, 상기 상향링크 서브프레임들에 대하여 , 제 1 상향링크 전력 제어 서브프 레임 집합 (Upl ink power control subframe set )과 제 2 상향링크 전력 제어 서 브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 수신하도록 구성되며, 상기 제 1상향링크 전력 제어 집합과상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위한 오프셋이 적용되도록 구성된 것을 특징으로 한다.
【유리한효과】
[20] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통 신 시스템에서 상향링크 제어 정보 송신을 효율적으로 수행할 수 있다. [21] 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 것이다. 【도면의간단한설명】
[22] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[23] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
[24] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Inter face Protocol )의 제어평면 (Contro l Pl ane) 및 사용자평면 (User Pl ane) 구조를 예시한다.
[25] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다.
[26] 도 4는 LTE시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[27] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한자원 그리드 (resource gr id)를 예시한다.
[28] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[29] 도 7은 상향링크 서버프레임의 구조를 예시한다.
[30] 도 8은 PUCCH 피기백 (piggyback)을 설명하기 위한 참고도이다.
[31] 도 9는 UL-SCH 데이터와 제어 정보의 처리 과정을 예시한다.
[32] 도 10 은 PUSCH 상에서 상향링크 제어정보와 UL-SCH 데이터의 다중화방 법의 일례를 나타낸다.
[33] 도 11 은 캐리어 병합 (Carr ier Aggregat ion , CA) 통신 시스템을 예시한 다.
[34] 도 12는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다.
[35] 도 13은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도 면이다.
[36] 도 14 는 TDD 시스템 환경하에서 기존 (Legacy) 서브프레임들을 정적 서 브프레임 집합과 유동 서브프레임 집합으로 분할한 경우를 나타낸다. [37] 도 15 는 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타 낸다.
【발명의실시를위한형태】
[38] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과같은 무선기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Teleco隱 uni cations System)의일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnershi Project) LTEClong term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의진화된버전이다.
[39] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[40] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 둥이 전송되는 통로 를 의미한다. [41] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계 층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층 은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제 어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과수신측의 물리계층 사 이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무 선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고ᅳ 상 향 링크에서 SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[42] - 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인 터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요 한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[43] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS( Non-Ac cess Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management) 둥 의 기능을 수행한다. [44] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 샐은 1.4, 3ᅳ 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[45] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PC Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH( Shared Channel) 둥이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH( Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel ) , CCCH( Common Control Channel), MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다.
[46] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한도면이다.
[47] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 샐에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel , P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 둥의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[48] 초기 샐 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다. [49] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[50] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel , PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ ACK/NACK (Hybrid Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) SR(Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NAC /DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다 .
[51] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[52] 도 4 를 참조하면, 샐를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[53] 도 4의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프 레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브 프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTHtransmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구 간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블톡 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[54] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심블의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CKextended CP)와 표 준 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 7 개일 수 있다. OFDM심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다, 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[55] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 0FDM심볼을 포함한다. 이때, 각서브프레임의 처 음 최대 3 개의 0FDM심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[56] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2 개의하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2 개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Per iod, GP) 및 UpPTS Jpl ink Pi lot Time Slot )을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[57] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다, 즉, DwPTS 는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[58] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 rs = 1/(1 5000 x 2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[59] 【표 1】
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[60] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL conf igurat ion)은 아래의 표 2와 같다.
[61] 【표 2】 Uplink-downlink Downlink-to-Uplink Subframe number configuration Switch-point periodicity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D s u u U D S U U U
1 5 ms D s u u D D S u U D
2 5 ms D s u D D D s u D D
3 10 ms D s u U U D D D D D
4 10 ms D s u U D D D D D D
5 10 ms D s u D D D D D D D
6 5 ms D s u U U D S U U D
[62] 상기 표 2 에서 D는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며 , S 는 상기 특별 서브프레임올 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[63] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 술롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[64] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한자원 그리드 (resource gr id)를 예시한다.
[65] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N™i* OFDM심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N¾ 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N x 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyc l i c Pref ix ; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[66] 자원그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource El ement ; RE)라 하고, 하 나의 자원 요소는 하나의 0FDM 심볼 인텍스 및 하나의 부반송파 인텍스로 지시 된다. 하나의 RB 는 NsymbX Nr자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포 함되는 자원블톡의 수( N )는 샐에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[67] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[68] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등올 포함한다. PCFICH 는서브프레임의 첫 번째 OFDM심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NAC (Hybrid Automatic Repeat r eques t acknow 1 edgment / negat i ve~acknow 1 edgment ) 신호를 나론다.
[69] PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 지칭한다 . DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[70] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel ,UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH상의 시스템 정보, PDSCH상에서 전 되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송 될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할수 있다. PDCCH 는 하 나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집 합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한코 딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC( cyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Information RNTI)가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다 .
[71] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[72] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터영역은 PUSCH를 포함하고 음성등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수축에서 데이터 영역의 양끝 부분 에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[73] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[74] - SR( Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[75] - HARQ ACK/NACK:PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이 다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다ᅳ 단일 하향링크 코드워드에 대한웅답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[76] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고, MIM0(Mult iple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding타입 Indicator) 등을 포함한 다. 서브프레임 당 20비트가사용된다.
[77] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC-FDMA는서브프레임에서 참조 신호 전송올 위한 SC-FDMA심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[78] 이하에서는 PUCCH 피기백 (piggyback)에 대하여 설명한다.
[79] 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8) 시스템의 상향링크 전송 의 경우, 단말기의 파워앰프의 효율적인 활용을 위하여, 파워 앰프의 성능에 영 향을 미치는 PAPR(Peak-to-Average Power Rat io) 특성이나 CM(Cubic Metr ic) 특 성이 좋은 단일 반송파 전송을 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT-프리코딩 (precoding)을 통해 단일 반송파 특성을 유지하고, PUCCH 전송의 경우는 단일 반송파 특성을 가지고 있는 시퀀스에 정보를 실어 전송함으로써 단일 반송파 특성을 유지할 수 있다. 그러나 DFT-precoding 을 한 데이터를 주파수축으로 비연속적으로 할당하거나, PUSCH 와 PUCCH 가 동시에 전송하게 되는 경우에는 이러한 단일 반송파 특성이 깨지게 된다.
[80] 따라서, 도 8 과 같이 PUCCH 전송과 동일한 서브프레임에 PUSCH 전송이 있을 경우, 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 PUCCH 로 전송할 UCKupl ink control informat ion)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송 (Piggyback)하도 록 되어 있다.
[81] 앞서 설명했듯이 기존의 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH가동시에 전송될 수 없기 때문에 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서는 UCI CQI/PMI , HARQ-ACK, RI등) 를 PUSCH 영역에 다중화하는 방법을 사용한다. 일례로 PUSCH 를 전송하도록 할 당된 서브프레임에서 CQI 및 /또는 PMI 를 전송해야 할 경우 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI 를 DFT-확산 이전에 다중화하여 제어 정보와 데이터를 함께 전송할 수 있다. 이 경우 UL-SCH 데이터는 CQI/PMI 자원을 고려하여 레이트-매칭을 수행하 게 된다. 또한 HARQ AC , RI 등의 제어 정보는 UL-SCH 데이터를 평처링하여 PUSCH 영역에 다중화될 수 있다.
[82] 도 9는 UL-SCH 데이터와 제어 정보의 처리 과정을 예시한다.
[83] 도 9 를 참조하면, UL-SCH 을 통해 전송되는 데이터는 각 전송시간구간 (ΊΤΙ )마다 한 번씩 전송블록 (TB: Transport Block)의 형태로 부호화 유닛 (coding uni t )에 전달된다. [84] 상위 계층으로부터 전달받은 전송 블록의 비트 "。, '" '"^에 패리 티 비트 Ρο'Α'/^' 가 부가된다. 이때, 전송 블톡의 크기는 Α이고, 패리 티 비트의 수는 L=24 비트이다. 오류검출코드로써 순환중복검사 (CRC: Cyclic
Redundancy Check) 비트가 부착된 '입력비트는 bo,bi,b2,b3, ,b B-i로 표현될 수 있 으며 , B는 CRC를 포함한 전송 불록의 비트 수를 나타낸다 (S900).
[85] M ^,..,b B_x는 TB 크기에 따라 여러 개의 코드 불록 (CB: Code block)으로 분할 (segmentation)되고, 분할된 여러 개의 CB들에 CRC가부착된다. 코드 블록 분할 및 CRC 부착 후 비트는 0, ,^ ^ —0과 같다ᅳ 여기서 r 은 코드 블록의 번호 (r=0,'",C-l)이고, Kr 은 코드블록 r 에 따른 비트수이 다. 또한, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다 (S910).
[86] 이어 , 채널 부호화 유닛에 입력되는 ^'^' '^'···^^—!)에 채널 부호 화 (Channel Coding) 단계가 수행된다. 채널 부호화 이후의 비트는 0'^ ^2'"^' ^-0이 된다ᅳ 이때, i 는 부호화된 데이터 스트림의 인텍스 (/ = 012 ) 이며, ^은 코드 블록 r을 위한 i 번째 부호화된 데이터 스트림의 비 트 수를 나타낸다 (즉, ^=^+4 ). r 은 코드 블록 번호를 나타내고 (r=0,l,'",C-l), Kr은 코드 블록 r의 비트 수를 나타낸다. 또한, C는 코드 블 록의 총 개수를 나타낸다. 본 발명의 실시예들에서 각 코드 블록들은 터보 코딩 방식을 이용하여 채널 부호화될 수 있다 (S920).
[87] 채널 부호화 과정 이후에 레이트 매칭 단계가수행된다. 레이트 매칭 이 후의 비트는 ^。시 ^ 0과 같다ᅳ 이때 , ^은 r-번째 코드 블톡의 레 이트 매칭된 비트의 개수를 나타내며, Γ=0,1^··,Ο1 이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다 (S930) .
[88] 레이트 매칭 과정 이후에 코드 블록 연접 (Concatenation) 과정이 수행된 다. 코드 블록 연접 이후 비트는
Figure imgf000018_0001
가 된다ᅳ 이때, G는 부호화된 비트의 총 개수를 나타낸다. 다만, 제어 정보가 UL-SCH 데이터와 함께 다중화 되어 전송되는 경우에는 제어 정보 전송에 사용되는 비트는 G에 포함되지 않는 다.
Figure imgf000018_0002
UL-SCH코드워드에 해당한다 (S940). [89] 상향링크 제어정보 (UCI)인 채널 품질 정보 (CQI 및 /또는 PMI), RI 및 HARQ-ACK 의 경우 채널 코딩이 각각 독립적으로 수행된다 (S950, S960, S970). 각 UCI 에 대한 채널 코딩은 각각의 제어 정보를 위한 부호화된 심볼의 개수에 기초하여 수행된다. 예를 들어, 부호화된 심볼의 개수는 부호화된 제어 정보의 레이트 매칭에 사용될 수 있다. 부호화된 심볼의 개수는 이후의 과정에서 변조 심볼의 개수, RE의 개수 등으로 대응된다.
[90] 채널 품질 정보 (CQI)의 채널 코딩은 ' 。2'…'。。 입력 비트 시퀀스를 이용하여 수행된다 (S950). 채널 품질 정보를 위한 채널 코딩의 출력 비트 시뭔 스는 q0,q셰, 세 된다 채널 품질 정보는 비트 수에 따라 적용되는 채널 코딩 방식이 달라진다. 또한, 채널 품질 정보는 11 비트 이상인 경우에는 CRC 8 비트가 부가된다. Qce'는 CQI 에 대한 부호화된 비트의 총 개수를 나타낸 다. 비트 시퀀스의 길이를 2 에 맞추기 위해, 부호화된 채널 품질 정보는 레 이트-매칭될 수 있다. Qc& =Q: , x 이고, QC'Q '은 CQI 를 위한 부호화된 심볼 의 개수이며 , ^ "은 변조 차수 (order)이다. ^ "은 UL-SCH 데이터와 동일하게 설 정된다.
[91] RI 의 채널 코딩은 입력 비트 시뭔스 [°o ] 또는 [°ο °ι ]를 이용하여 수 행된다 (S960). [°o ]와 [^^。 는 각각 1-비트 RI와 2-비트 RI 를 의미한다.
[92] 1-비트 RI의 경우, 반복 (repetition) 코딩이 사용된다. 2-비트 RI의 경 우, (3,2) 심플렉스 코드가 부호화에 사용되고 인코딩된 데이터는 순환 반복될 수 있다. 또한 3-비트 이상 내지 11-비트 이하의 RI 에 대해서는 상향링크 공유 채널에서 사용하는 (32,0) RM부호를사용하여 부호화 하며, 12 비트 이상의 RI 에 대해서는 이중 RM구조를 이용하여 RI 정보를 두 그룹으로 나누어 각각의 그 룹을 (32,0) RM 부호를 이용하여 부호화 한다. 출력 비트 시퀀스
„RI ^RJ nRI nRI
q° '91 'qi ' 는 부호화된 RI 블록 (들)의 결합에 의해 얻어진다. 이때, 는 RI 에 대한부호화된 비트의 총 개수를 나타낸다. 부호화된 RI 의 길이를 β«에 맞추기 위해, 마지.막에 결합되는 부호화된 RI 블록은 일부분일 수 있다 (즉, 레이트 매칭). ^ = 。、고, ^은 Ri 를 위한 부호화된 심볼의 개 수이며 , 2">은 변조 차수 (order)이다.2"은 UL-SCH 데이터와 동일하게 설정된 다.
[93] HARQ-ACK 의 채널 코딩은 단계 S970 의 입력 비트 시퀀스 [。。^띠 ,
1 r
L°0 °1 1 또는 。 °1 0 0괴를 이용하여 수행된다ᅳ [ ]와 [ο0 °\ ] 는 각각 1-비트 HARQ-ACK 와 2-비트 HARQ-ACK 을 의미한다. 또한,
1
L°° °1 …^ ― 은 두 비트 이상의 정보로 구성된 HARQ-ACK을 의미한다 (즉, 0ACK > 2 ) ·
[94] 이때, ACK은 1로 부호화되고, NACK은 0으로 부호화된다. 1-비트 HARQ- ACK 의 경우, 반복 (repetition) 코딩이 사용된다. 2-비트 HARQ-ACK 의 경우, (3,2) 심풀렉스 코드가사용되고 인코딩된 데이터는 순환 반복될 수 있다. 또한 3-비트 이상 내지 11-비트 이하의 HARQ-ACK 에 대해서는 상향링크 공유 채널에 서 사용하는 (32,0) RM부호를사용하여 부호화 하며, 12 비트 이상의 HARQ-ACK 에 대해서는 이증 RM 구조를 이용하여 HARQ-ACK 정보를 두 그룹으로 나누어 각 각의 그룹을 (32,0) RM부호를 이용하여 부호화 한다. ^cr은 HARQ-ACK 에 대한 부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 비트 시원스 는 부호화된 HARQ-ACK 블록 (들)의 결합에 의해 얻어진다. 비트 시퀀스의 길이를 «에 맞추기 위해, 마지막에 결합되는 부호화된 HARQ-ACK 블록은 일부분일 수 있다 (즉, 레이트 매칭). 2^:= cxx2m이고, 은 HARQ-ACK 을 위한 부 호화된 심볼의 개수이며 , ^"은 변조 차수 (order)이다. ^ "은 -SCH 데이터와 동일하게 설정된다.
[95] 데이터 /제어 다중화 블록의 입력은 부호화된 UL-SCH 비트를 의미하는
/ο,/ι,Λ,/3,···,Λ?-ι와 부호화된 CQI/PMI 비트를 의미하는 ^,^,^,^,…, 广1이다 (S980) . 데이터 /제어 다중화 블록의 출력은 ^'^'
Figure imgf000020_0001
이다ᅳ ^는 길이 2m의 컬럼 백터이다 ( ' = 0,"ᅳ,//'ᅳ1 ). 이때 , ( i' = 0 -'H' l )는 길이를 가지는 컬럼 (column) 백터를 나타낸다. H = (G + NL -QCQI) 이고, H' = H/(N ^ 이다. NL은 ^^SCH 전송 블록이 매핑된 레이어의 개수를 나타 내고, H 는 전송 블록이 매핑된 Λ ^개 전송 레이어에 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI 정보를 위해 할당된 부호화된 총 비트의 개수를 나타낸다. 이때, Η 는 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI를 위해 할당된 부호화된 비트의 총 개수이다.
[96] 채널 인터리버에서는 채널 인터리버에 입력되는 부호화된 비트들을 대상 으로 채널 인터리빙 단계가 수행된다. 이때, 채널 인터리버의 입력은 데이터 /제 어 다중화 블톡의 출력, ^' ' , 부호화된 랭크 지시자
Q Rl Q Rl Q m Q RI ir .rv ,r. ,rl.
-° -1 -2,… ¾ 및 부호화된 HARQ-ACK '£' '···' «-'이다 (S990).
[97] S990 단계에서, ^' 는 CQI/PMI 를 위한 길이 β™ 의 컬럼 백터이며, /^…,//'니이 ^ /위ᅳ 는 ACK/NACK 을 위한 길이 의 컬럼 백터이 며'' ' = 0,...' OT -1이다 ( CT =
Figure imgf000021_0001
/Gm )· il 는 RI 를 위한 길이 의 컬럼 백터 를 나타내며 , i = 0, , ¾/ᅳ1이다 ( = « / em ) ·
[98] 채널 인터리버는 PUSCH 전송을 위해 제어 정보 및 /또는 UL-SCH 데이터를 다중화한다. 구체적으로, 채널 인터리버는 PUSCH 자원에 대응하는 채널 인터리 버 행렬에 제어 정보와 UL-SCH 데이터를 맵핑하는 과정을 포함한다.
[99] 채널 인터리빙이 수행된 이후, 채널 인터리버 행렬로부터 행 -바이 -행으 로 비트 시퀀스 '^' '^+^-ι가 출력된다. 도출된 비트 시퀀스는 자원 그리 드 상에 맵핑된다.
[100] 도 10 은 PUSCH 상에서 상향링크 제어정보와 UL-SCH 데이터의 다중화방 법의 일례를 나타내는 도면이다.
[101] 단말이 PUSCH 전송이 할당된 서브프레임에서 제어 정보를 전송하고자 할 경우, 단말은 DFT-확산 이전에 상향링크 제어정보 (UCI)와 UL-SCH 데이터를 함께 다중화한다. 상향링크 제어정보 (UCI)는 CQI/PMI, HARQ-ACK/NACK 및 RI 중에서 적어도 하나를 포함한다.
[102] CQI/PMI, ACK/NACK 및 RI 전송에 사용되는 각각의 RE 개수는 PUSCH 전송
ACQI
을 위해 할당된 MCS (Modulation and Coding Scheme) 및 오프셋 값 ( offset , A HARQ-ACK A RI
offset , offset )에 기초한다. 오프셋 값은 제어 정보에 따라 서로 다른 코딩 레이트를 허용하며 상위 계층 (예를 들어, RRC 계층) 시그널에 의해 반-정 적으로 설정된다. UL-SCH 데이터와 제어 정보는 동일한 RE 에 맵핑되지 않는다. 제어 정보는 서브프레임의 두 슬롯에 모두 존재하도록 맵핑된다. 기지국은 제어 정보가 PUSCH를 통해 전송될 것을사전에 알수 있으므로 제어 정보 및 데이터 패킷을 손쉽게 역-다중화 할수 있다.
[103] 도 10 을 참조하면, CQI 및 /또는 PMKCQI/PMI ) 자원은 UL-SCH 데이터 자 원의 시작 부분에 위치하고 하나의 부반송파 상에서 모든 SC-FDMA 심볼에 순차 적으로 맵핑된 이후에 다음 부반송파에서 맵핑이 이뤄진다. CQI/PMI 는 부반송 파 내에서 왼쪽에서 오른쪽, 즉 SC-FDMA심블 인텍스가증가하는 방향으로 맵핑 된다. PUSCH 데이터 (UL-SCH 데이터)는 CQI/PMI 자원의 양 (즉, 부호화된 심볼의 개수)을 고려해서 레이트 -매칭된다. UL-SCH 데이터와 동일한 변조 차수 (modulat ion order)가 CQI/PMI에 사용된다.
[104] 예를 들어, CQI/PMI 정보사이즈 (페이로드사이즈)가 작은 경우 (예를 들 어, 11 비트 이하) , CQI/PMI 정보에는 PUCCH 데이터 전송과 유사하게 (32 , k) 블톡 코드가 사용되며 부호화된 데이터는 순환 반복될 수 있다. CQI/PMI 정보 사이즈가 작은 경우 CRC는사용되지 않는다.
[105] 만약, CQI/PMI 정보사이즈가큰 경우 (예를 들어 , 11비트 초과), 8비트 CRC 가 부가되고 테일-바이팅 컨볼루션 코드 (taU-bi t ing convolut ion code)를 이용하여 채널 코딩과 레이트 매칭이 수행된다. ACK/NACK 은 UL-SCH 데이터가 맵핑된 SC-FDMA의 자원의 일부에 펑처링을 통해 삽입된다. ACK/NACK은 RS 옆에 위치하며 해당 SC-FDMA심볼 내에서 아래쪽부터 시작해서 위쪽, 즉 부반송파 인 텍스가증가하는 방향으로 채워진다.
[106] 일반 CP (Normal CP)인 경우, 도 10 과 같이 ACK/NACK 을 위한 SC-FDMA 심볼은 각슬롯에서 SC-FDMA심볼 #2/#4 에 위치한다. 서브프레임에서 ACK/NACK 이 실제로 전송하는지 여부와 관계 없이, 부호화된 RI는 ACK/NACK을 위한 심볼 의 옆 (즉, 심볼 #1/#5)에 위치한다. 이때, ACK/NACK, RI 및 CQI/PMI 는 독립적 으로 코딩된다. [107] 도 11 은 캐리어 병합 (Carr ier Aggregat ion , CA) 통신 시스템을 예시한 다.
[108] 도 11 을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 컴포넌트 반송파 (Component Carr ier , CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 용어 ( "컴포넌트 반송파 (CC) "는 등가의 다른 용어 (예, 캐리어, 샐 등)로 대체될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 컴포넌트 반송파의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수가 다른 비대칭 반송파 집성도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC 를 프라이머리 CC (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다.
[109] 크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스 -CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하 향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 크로스 -CC 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carr ier indi cator f i e ld , CIF)의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF 의 존재 여 부는 상위 계층 시그널링 (예, RRC시그널링)에 의해 반 -정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하 면 다음과 같다.
[110] ■CIF 디스에이블드 (di sabl ed) : DL CC 상의 PDCCH 는 동일한 DL
CC상의 PDSCH자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC상의 PUSCH자원을 할당
[111] 参 No CIF
[112] · LTE PDCCH 구조 (동일한 부호화, 동일한 CCE-기반 자원 맵핑) 및 DCI 포맷과 동일
[113] ■ CIF 이네이블드 (enabl ed) : DL CC상의 PDCCH는 CIF를 이용하 여 복수의 병합된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원 을 할당 가능
[114] · CIF를 가지는 확장된 LTE DCI 포맷
[115] - CIF (설정될 경우)는 고정된 X-비트 필드 (예, x=3)
[116] - CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈에 관계 없이 고정 [117] 參 LTE PDCCH 구조를 재사용 (동일한 부호화, 동일한 CCE-기반 자 원 맵핑)
[118] CIF 가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH모니터링 DL CC세트를 할당할 수 있다. PDCCH모니터링 DL CC세트는 병 합된 전체 DL CC의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH 의 검출 /복호화를 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 할 경우, PDCCH 는 PDCCH모니터링 DL CC 세트를 통해 서만 전송된다. PDCCH모니터링 DL CC세트는 단말 -특정 (UE-speci f ic) , 단말-그 룹 -특정 또는 샐 -특정 (ceU-spec i f ic) 방식으로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH 모니터링 DL CC"는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대 체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC 는 서빙 CC:, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
[119] 도 12 는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3 개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH모니터링 DL CC로 설정되었 다고 가정한다. DL CC A~C 는 서빙 CC , 서빙 캐리어, 서빙 셀 둥으로 지칭될 수 있다. CIF 가 디스에이블 된 경우, 각각의 DL CC 는 LTE PDCCH설정에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, 단말-특 정 (또는 단말 -그룹 -특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF 가 이 네이블 된 경우, DL CC A (모니터링 DL CC)는 CIF 를 이용하여 DL CC A 의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 뿐만 아니라 다른 (X 의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되지 않은 DL CC B/C 에서는 PDCCH 가 전송되지 않는다. 따라서, DL CC A (모니터링 DL CC)는 DL CC A와 관련된 PDCCH 검색 영역, DL CC B 와 관련된 PDCCH 검색 영역 및 DL CC C 와 관련된 PDCCH 검색 영역을 모두 포함해야 한다. 본 명세서에서, PDCCH 검 색 영역은 캐리어 별로 정의된다고 가정한다.
[ 120] 상술한 바와 같이, LTE-A는 크로스 -CC스케줄링을 위하여 PDCCH 내에서 CIF사용을 고려하고 있다. CIF의 사용 여부 (즉, 크로스 CC 스케줄링 모드 또 는 논-크로스 -CC스케줄링 모드의 지원) 및 모드간 전환은 RRC 시그널링을 통해 반 -정적 /단말-특정하게 설정될 수 있고, 해당 RRC 시그널링 과정을 거친 후 단 말은 자신에게 스케줄링 될 PDCCH내에 CIF 가사용되는지 여부를 인식할 수 있 다.
[121] 도 13은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도 면이다.
[122] 도 13을 참조하면, EPDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역 의 일부분을 정의하여 사용할 수 있으며 , 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하 기 위한블라인드 디코딩 (blind decoding) 과정을 수행해야 한다. EPDCCH 는 기 존의 레거시 PDCCH 와 동일한 스케줄링 동작 (즉, PDSCH, PUSCH 제어)을 수행하 지만, RRH 와 같은 노드에 접속한 단말의 개수가 증가하면 PDSCH 영역 안에 보 다 많은 수의 EPDCCH 가 할당되어 단말이 수행해야 할 블라인드 디코딩의 횟수 가 증가하여 복잡도가 높아질 수 있는 단점은 존재할 수 있다.
[123] 도 14 는 TDD 시스템 환경하에서 기존 (Legacy) 서브프레임들을 정적 서 브프레임 집합과 유동 서브프레임 집합으로 분할한 경우를 나타낸다. 도 8 에서, SIBCSystem Information Block) 시그널을 통해서 설정된 기존 상향링크-하향링 크 설정을 상향링크-하향링크 설정 #1(즉, DSUUDDSUUD)로 가정하였으며, 기지국 은 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 무선 자원의 용도의 재설정 정보를 알려준다고 가정하였다.
[124] 무선 자원 용도 변경 메시지 (Reconfiguration Message)는 사전에 정의 된 규칙에 따라, i)해당 용도 변경 메시지 수신 시점을 포함하여 이후에 나타나 거나, ii)혹은 해당 용도 변경 메시지 수신 시점올 포함하지 않고 이후, iii)흑은 해당 용도 변경 메시지 수신 시점으로부터 사전에 정의된 시간 (즉, 서브프레임 오프셋 (Subframe Offset) 이후)에 나타나는 무선 자원들의 용도들을 알려주는 목적으로 이용된다.
[125] 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명에서는 특정 셀 상의 무선 자원 용도가 부하 상태에 따라 동적으로 변경 (즉, eIMTA(enhanced interference management and traffic adaptation) cell) 될 경우에, 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 상에 피기백 (Piggyback)되거나 PUSCH 상에서 전송되는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 효율적으로 송신하는 방안에 대하여 설명한다.
[126] 본 발명에서 용도 변경 메시지 (Reconfiguration Message)는 사전에 정의 된 셀 (예, Primary Cell, PCell) 상에서 상위 계층 시그널 형태 (예, SIB/PBCH/MAC/RRC) 혹은 물리 계층 시그널 형태 (예, PDCCH/EPDCCH/PDSCH)로 전 송될 수 가 있다. 또한, 해당 용도 변경 메시지는 단말 특정적인 (UE-Specific) 특성 혹은 셀 특정적인 (Cell-Specific) 특성 혹은 단말 그룹 특정적인 (UE- Group-Specific) 특성 흑은 단말 그룹 공통 (UE-Group-Common) 특성을 가질 수 가 있다. 추가적으로, 용도 변경 메시지는사전에 정의된 샐 (예, PCell) 상에서 USS(UE一 Specif ic Search Space) 혹은 CSS (Common Search Space)를 통해서 전송 될 수 가 있다.
[127] 이하에서는, 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명을 설명한다. 하지만, 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예들은 i)TDD 셀들이 반송파 집성 기법 (CA)으로 이용되고, 집성된 샐들 중의 적어도 하나 (즉, 일부 흑은 모두)가 무선 자원 용도 변경 모드로 동작될 경우 그리고 /흑은 ii)TDD 셀 (들)과 FDD 샐 (들)의 조합이 반송파 집성 기법 (e.g., TDD PCell 과 FDD SCell 의 경우 혹은 FDD PCell과 TDD SCell의 경우)으로 이용되고, 집성된 TDD 샐 (들) 중의 적어도 하나 (즉, 일부 혹은 모두)가 무선 자원 용도 변경 모드로 동작될 경우 등에서도 확장 적용이 가능하다.
[128] 먼저 기존 (legacy) 무선 통신 시스템 (3GPP TS 36.213)에 따르면, 상향링 크 데이터 채널 (PUSCH) 상에 피기백 (Piggyback)되거나 PUSCH 상에서 전송되는 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)들은, 표 3 과 같이 상위 계층 시그널 (RRC) 기반의 추가적인 MCS오프셋 (Offset) 설정을 통해서 좀 더 신 뢰성 높은 전송을 보장해 줄 수 가 있다 (3GPP TS 36.2138.6.3 절 참조). 여기 서, PUSCH상에 피기백되어 전송되는 UCI 에 상위 계층 시그널 기반의 추가적인 MCS오프셋을 설정해주는 것은, 해당 UCI 의 신뢰도 높은 수신을 보장해주기 위 함이 목적이다. 또한, 이러한 동작은, 특히, 서빙 셀 (들)이 (단말로부터 전송되 는) 상향링크 시그널을 수신함에 있어서, i)인접 밴드 /채널 상에서 상향링크 /하 향링크 통신을 수행하는 이웃 샐로부터 강한 간섭을 받는 경우 혹은 Π)동일 밴 드 /채널 상에서 상향링크 /하향링크 통신을 수행하는 이웃 셀로부터 강한 간섭을 받는 경우에 유용할수 가 있다.
[129] 【표 3】 Control information MCS offset determination
Offset values are defined for single codeword PUSCH transmission and multiple codeword PUSCH transmission. Single codeword PUSCH
transmission offsets β ^'Λ€Κ, β εί and β^ε1 shall be configured to values according to Table 8.6.3-1,2,3 with the higher layer signal led indexes
Figure imgf000027_0001
, and IQ cgt , respectively. Multiple codeword PUSCH transmission offsets β ^~Λ€Κα and β^β ! ί shall be configured to values according to Table 8.6.3-1,2,3 with the higher layer signal led indexes ΐ"^κ ,, and d , respectively.
Table 8.6.3-1: Mapping of HARQ-ACK offset values and the index signalled by higher
Figure imgf000027_0002
Figure imgf000028_0001
Figure imgf000028_0002
8 8.000
9 10.000
10 12.625
11 15.875
12 20.000
13 reserved
14 reserved
15 reserved
Table 8.6.3-3: Mapping of CQI offset values and the index signal led by higher layers
: ;
0 reserved
1 reserved
2 1. 125
3 1.250
4 1.375
5, 1.625
6 1.750
7 2.000 8 2.250
9 2.500
10 2.875
11 3. 125
12 3.500
13 4.000
14 5.000
15 6.250
[130] 하지만, 인접 셀들이 무선 자원 용도의 동적 변경 모드 (즉, 'elMTA Mode' )로 동작함으로써, 서빙 샐 (예, elMTA— enabled serving cel l 혹은 elMTA- di sabled serving cel l )의 관점에서는, 동일하게 상향링크 용도로 사용되는 서 브프레임들이라고 할지라도 외부로부터 들어오는 간섭 세기 혹은 간섭의 변화 정도가 서브프레임 별로 상이할 수 가 있다.
[131] 구체적인 일례로 서빙 샐의 관점에서 상향링크 용도로 사용되는 서브프 레임 #A 상에는 인접 셀로부터 하향링크 통신으로 인한 간섭 (DL Interference) 이 들어오고, 서빙 샐의 관점에서 상향링크 용도로 사용되는 서브프레임 #B 상에 서는 인접 샐로부터 상향링크 통신으로 인한 간섭 (UL Interference)이 들어올 수 가 있는 것이다. 따라서, 서빙 셀의 관점에서 상향링크 용도로 이용되는 서 브프레임 (집합) 별 상이한 간섭 특성을 고려하여, 서브프레임 (집합) 별 독립 적인 전력 제어 파라미터 (예ᅳ Open- loop Parameters (예, P0 , alpha) )이 설정 (그리고 /혹은 서브프레임 (집합) 별 TPC Accumul at ion 이 독립적으로 수행)되는 "Subframe (Set )-dependent UL Power Control " 기법이 도입되었다.
[132] 하지만, 강한 간섭 (예, DL Interference)이 들어오는 상향링크 서브프레 임 (집합) 상에서의 PUSCH 전송 (그리고 /혹은 PUSCH 상에 피기백되어 전송되는 UCI) 전력을, Subframe (Set)-dependent UL Power Control 을 통해서 높게 설정 . 해준다고 할지라도, 강한 간섭으로 인해서, PUSCH 상에 피기백되어 전송되는 UCI 의 성공적인 수신이 보장될 수 가 없다. 또한, 시스템 구현 (혹은 시스템 운영)의 관점에서, 간섭 특성이 상이한 상향링크 서브프레임 집합 별로 (PUSCH 수신에 대한혹은 PUSCH상에 피기백되어 전송되는 UCI 수신에 대한) 동일한 타 겟 BLERCTarget Block Error Rate, Target BLER)이 설정될 필요가 없다. 따라서, 표 4 와 같이 간섭 특성이 상이한 상향링크 서브프레임 집합 별로, PUSCH 상에 피기백되어 전송되는 I 들 (즉, RI, CQI)이 다음과 같이 서로 독립적인 (예를 들어, 상이한) MCS오프셋 설정이 가능하도록 정의될 수 가 있다.
[133] 【표 4】
If a UE is configured with οΙΜΤΛ and two subframe sets for uplink power control of a serving cell, the UE can be configured by RRC signaling with two sets of ^off and ^offsa values , one for each UL subframe set for the serving eel 1.
[134] 이하, 본 발명에서는 상술한 표 4 에서 설명한 간섭 특성이 상이한 상향 링크 서브프레임 집합 별로 PUSCH 상에 피기백되어 전송되는 CSI 관련 UCI 들 (즉, RI, CQI)이 서로 독립적인 (예를 들어, 상이한) MCS 오프셋 설정을 가지도 록 할뿐만 아니라, PUSCH상에 피기백되어 전송되는 HARQ-ACK 정보들도 간섭 특 성이 상이한상향링크 서브프레임 집합 별로 서로 독립적인 (예를 들어, 상이한)
MCS 오프셋 설정 (즉, )을 적용할 수 있도록 하는 방법을 제안한다.
[135] 본 발명은, 특히, 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 환경 하에서, 표 5 에 따라 SCelK예, elMTA-enabled SCell) 관련 DL-reference UL/DL Configuration 이 도출될 경우에 유용할 수 가 있다. 다시 말해서, SCell (예, elMTA-enabled SCell) 상에 최종 적용되는 DL— reference UL/DL Configuration 이, i)SCell 상 에 설정된 elMTA (혹은 RROConfigured) DL HARQ reference Configuration의 상 향링크 서브프레임 (즉, Static UL SF) 상에서의 HARQ-ACK 전송 (즉, PUSCH 상에 피기백되어 전송되는 HARQ-ACK)만을 보장해줄 수 가 없거나, ii)흑은 SCell 상 에 최종 적용되는 DL-reference UL/DL Configuration 이 상대적으로 낮은 간섭 이 수신되는 상향링크 서브프레임 집합에서의 HARQ-ACK 전송 (즉, PUSCH상에 피 기백되어 전송되는 HARQ-ACK)만을 보장해즐 수 가 없기 때문이다 (3GPP TS 36.213 참조) .
[136] 【표 5】
Figure imgf000032_0001
Figure imgf000033_0001
여기서, 일례로, 상술한 표 5(즉, Re卜 10/11 CA 동작 기반으로 SCell (Serving Cell)의 DL-reference UL/DL Configuration 도출 방법)에서, PCell 은 Self- Scheduling 경우 /Cross Carrier Scheduling (CCS) 경우에 상관없이, 항상 PCell 상에 설정된 SIB1 UL-DL Configuration이 DL-reference UL/DL Conf igurat ion로 가정될 수 있다.
[137] 즉, 상술한 (수신) 신뢰도 높은 HARQ-ACK 전송을 보장하지 못하는 예로, PUCCH/PUSCH동시 전송이 설정되지 않은 단말 (elMTA UE)에게 두 개의 셀들 (즉, ηοη-eIMTA PCell, elMTA— enabled SCell)이 반송파 집성 기법으로 설정되고, ηοη-eIMTA PCell 의 SIB1 UL-DL Configuration 이 UL-DL Configuration 1 이고, elMTA-enabled SCell 의 SIB1 UL-DL Configuration 이 UL— DL Configuration 1, elMTA-enabled SCell 의 elMTA (혹은 RROConf igured) DL HARQ reference Configuration 이 UL-DL Configuration 5 로 설정된 상황올 가정한다. 여기서, elMTA-enabled SCell 의 관점에서 Fixed UL SF (즉, 외부로부터 상대적으로 낮은 간섭이 들어오는 위치로 가정)은 UL SF#2 이고, Flexible UL SF (즉, 외부로부터 상대적으로 높은 간섭이 들어오는 위치로 가정)은 UL SF#3, #7, #8 로 가정한다. 또한, 상기 두 개의 셀들에 대하여 CCSCCross Carrier Scheduling)가 설정된다 면, 상술한 표 5 를 통해서, elMTA-enabled SCell 의 최종 DL-reference UL/DL Configuration은 UL-DL Configuration 1 로 결정된다. 하지만, 이와 같은 경우 에 elMTA-enabled SCell 의 elMTA (혹은 RROConf igured) DL HARQ reference Conf iguration (즉, UL-DL Configuration 5)과 최초 DL-reference UL/DL Conf igurat ion (즉, UL-DL Conf igurat ion 1)이 다름으로써, elMTA-enabled SCell 의 관점에서 Flexible UL SF 으로 가정되는 위치들에서 HARQ-ACK 이 PUSCH (즉, SCell 상에서 전송되는 PUSCH를 지칭) 상에 피기백되어 전송될 수 가 있다.
[138] 구체적으로, elMTA-enabled SCell 의 Actual UL-DL Configuration (즉, Reconfiguration DC I 를 통해 (재)설정되는 IL-DL Conf igurat ion)이 UL-DL Configuration 2 로 설정된다면, elMTA-enabled SCell 의 관점에서 Flexible UL SF 으로 가정되는 UL SF#7 에서 (DL SF#0, #1, #3ᅳ #9 관련) HARQ-ACK 이 PUSCH (즉, SCell 상에서 전송되는 PUSCH 를 지칭) 상에 피기백되어 전송될 수 가 있 다. [139] 따라서, 본 발명에 따른 일 실시예로, 특정 샐 (예, elMTA-enabled Cell) 상에 Subframe (Set) -dependent UL Power Control 관련 두 개의 서브프레임 집 합들 (즉, UL PC SF SET#0 (즉, 상대적으로 낮은 간섭 (예, UL Interference)이 들어오는 서브프레임 집합), UL PC SF SET#1 (즉, 상대적으로 높은 간섭 (예, DL Interference)이 들어오는 서브프레임 집합))이 설정된 경우에, 해당 셀 (혹
oHARQ-ACK 은 기지국)은 단말 (예, elMTA UE)에게 UL PC SF SET#0 을 위한 Poffiet's"#o 와
oHARQ-ACK
UL PC SF SET#1 을 위한 Poffset'set#1 을 각각 사전에 정의된 시그널 (예, 상위
QHARQ-ACK 계층 시그널 (RRC))을 통해서 알려줄 수 가 있다. 여기서, Poffi 폐 은
QHARQ-ACK
P offset, set#0 보다상대적으로 높은 값으로 설정될 수 가 있다 [140] 또 다른 일례 실시예로, i)해당 셀 상의 Subframe (Set)— dependent UL Power Control 관련 서브프레임 집합의 개수가 한 개에서 두 개로 변경될 경우, ii)혹은 해당 셀 상에 Subframe (Set) -dependent UL Power Control 이 설정되고 있지 않다가 Subframe (Set)-dependent UL Power Control 이 (재)설정될 (Enable) aHARQ-ACK
경우에, P offiet ,set 은 기존에 사용되고 있는 (혹은 설정된) 값 (예, QHARQ-ACK
°ffset )을 그대로 재사용 /승계 (Inherit) 하도록 설정 (예, UL PC SF
SET#1을 위한 MCS오프셋 값만이 시그널링 될 수 있음) 될 수 가 있다.
[141] 추가적으로, i)해당 샐 상의 Subframe (Set) -dependent UL Power Control 관련 서브프레임 집합의 개수가두 개에서 한 개로 변경될 경우, ii)혹 은 해당 샐 상에 Subframe (Set)-dependent UL Power Control 이 설정 (Enable) 되었다가 Subframe (Set)-dependent UL Power Control 이 설정되지 않을 (Disable) 경우에 특정 상향링크 전력제어 서브프레임 집합 (UL PC SF SET)을 위 해 설정되거나, 흑은 적용 /사용되고 있는 MCS오프셋 값 (예, UL PC SF SET#0 을
QHARQ-ACK
위해 설정된 MCS 오프셋 값 (즉, P 0ffiet ' 0 ))을 그대로 재사용 /승계
(Inherit) 하도록 설정 (즉, MCS 오프셋 값이 추가적으로 시그널링될 필요가 없 음)될 수 도 있다. [142] 즉, 본 발명에 따르면, 서브프레임 집합 기반의 상향링크 전력 제어 (SF SET DEPENDENT UL PC)동작이 설정될 때, UL PC SF SET#0 관련 베타오프셋 값은, RRC시그널링을 통해서 추가적으로 받는 것이 아니라 기존 베타오프셋을 승계하 게 된다. 반면에, 서브프레임 집합 기반의 상향링크 전력 제어 (SF SET DEPENDENT UL PC) 동작이 해제 (DISABLE)될 때, 모든 UL SF 들에 적용되는 베타 오프셋 값은 RRC 시그널링을 통해서 추가적으로 수신되는 것이 아니라, UL PC SF SET#0 관련 베타오프셋 값이 승계되게 된다.
[143] 또 다른 일례로 샐 별로 Subframe (Set ) -dependent UL Power Control 관 련 두 개의 서브프레임 집합 (즉, 2 Subframe Sets for Upl ink Power Control ) 설정 여부, 그리고 /혹은 Subframe (Set ) -dependent UL Power Control 동작설정 여부, 그리고 /혹은 elMTA Mode 설정 여부가 다를 수 있으므로, 본 발명에 대하 여 이하의 설정 /규칙이 추가적으로 적용되도록 정의될 수 있다.
[144] 이하에서는 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해서, 두 개의 셀들 (예, (Νοη-eIMTA) PCel l , elMTA-enabled SCel l )이 반송파 집성 기법으로 이용되는 상 황을 가정한다. 하지만, 본 발명의 실시예들은 i )세 개 이상의 샐들이 반송파 집성 기법으로 이용되는상황, 1 0그리고/혹은 최소한 하나의 샐 상에 Subframe (Set )-dependent UL Power Control 관련 두 개의 서브프레임 집합 (즉, 2 Subframe Sets for Upl ink Power Control ) 혹은 Subframe (Set ) -dependent UL Power Control 동작이 설정된 경우, ¾ 1 0그리고/혹은 최소한 하나의 셀이 elMTA Mode로 동작하는 경우에서도 확장 적용이 가능하다.
[145] · 반송파 집성 기법 관련 특정 셀 (예, elMTA-enabled SCel l ) 상에 Subframe (Set )-dependent UL Power Control 관련 두 개의 서브프레임 집합 혹 은 Subframe (Set ) -dependent UL Power Control 이 설정되고 서브프레임 집합
QHARQ -ACK OHARQ -ACK 별로 서로 독립적인 (예를 들어, 상이한) 0ffset (즉, P offset 'set#0 , oHARQ-ACK
Poffiet,set#l )이 설정 /시그널링 되었다고 할지라도,
[146] - 만약 i )반송파 집성 기법 관련 다른 샐 (예, (Nonᅳ elMTA) PCel l ) 상에 서 HARQ-ACK 정보가 PUSCH상에 피기백되어 전송되고 그리고 /혹은 해당 다른 샐 (e .g. , (Νοη-eIMTA) PCel l ) 상에 Subframe (Set )-dependent UL Power Control 관련 두 개의 서브프레임 집합 혹은 Subframe (Set)-dependent UL Power Control 동작이 설정되지 않은 경우, ii)혹은 반송파 집성 기법 관련 다른 샐 (예, (Non-elMTA) PCell) 상에서 HARQ-ACK 정보가 PUSCH 상에 피기백되어 전송 되고 그리고 /혹은 해당 다른 셀 (e.g., (Non-elMTA) PCell)이 elMTA Mode 로 동 작하지 않을 경우에는, 사전에 정의된 규칙에 따라 (특정 셀 (예, elMTA- oHARQ-ACK enabled SCell) 상에 설정된) 특정 서브프레임 집합 관련 offset 이 적용 되도톡 설정될 수 있다.
[147] - 여기서, 해당 특정 서브프레임 집합은, i)상대적으로 낮은 서브프레임
o HARQ-ACK
집합 인덱스를 가지는 집합 (즉, UL PC SF SET#0, Poffi예 #0 ), H)혹은 두 개의 서브프레임 집합들 중에 상대적으로 낮은 (그리고 /혹은 정적인 특성의) 간 섭이 들어오는 서브프레임 집합, iii)혹은 정적인 상향링크 서브프레임 (e.g., elMTA (혹은 RRC-Configured) DL HARQ reference Configuration 상의 UL SF)이 포함된 집합 중 하나로 정의될 수 가 있다.
[148] - 또는, 특정 서브프레임 집합과 관련하여, 단말이 어떠한 서브프레임
β HARQ-ACK
집합 관련 offset 을 적용해야 하는지를, 사전에 정의된 시그널 (예, RRC 시그널)을 통해서 기지국이 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[149] 즉, 본 발명에 따르면, 반송파 집성 (CA) 기법이 적용되는 셀 별로, 서브 프레임 집합 기반의 상향링크 전력 제어 (SF SET DEPENDENT UL PC) 동작 설정 여 부가 독립적일 경우, "UL PC SF SET#0 관련 베타오프셋 값" 은 "SF SET DEPENDENT UL PC 동작이 설정되지 않는 셀들의 모든 UL SF 들" 과 "SF SET DEPENDENT UL PC동작이 설정된 샐들의 모든 UL PC SF SET#0들" 에만 공통적으 로 적용되게 된다. 또한, 반송파 집성 기법이 적용되는 셀 별로, 서브프레임 집 합 기반의 상향링크 전력 제어 (SF SET DEPENDENT UL PC) 동작 설정 여부가 독립 적일 경우, "UL PC SF SET#1 관련 베타 _오프셋 값" 은 "SF SET DEPENDENT UL PC 동작이 설정된 셀들의 모든 UL PC SF SET#1 들" 에만 공통적으로 적용되게 된다.
[150] 또한, 본 발명의 실시예는 반송파 집성 기법이 적용되고 i)(eIMTA Mode 로 동작되는) SCell 의 경우, 혹은 iiKelMTA Mode 로 동작되는) SCell 상에 Subframe (Set) -dependent UL Power Control 관련 두 개의 서브프레임 집합 (즉, 2 Subframe Sets for Uplink Power Control) 혹은 Subframe (Set)— dependent UL Power Control 동작이 설정된 경우, 혹은 iii)PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 설 정되지 않았올 경우, 혹은 iv) 최소한 하나의 셀이 elMTA Mode 로 동작 혹은 Subframe (Set) -dependent UL Power Control 동작이 적용될 경우, 혹은 v) PCell 의 SIBl UL-DL Configuration 과 SCell 의 tdd-Conf ig-rlO 기반의 UL-DL Configuration 이 상이할 경우, 혹은 vi) PCell 의 elMTA (혹은 RRC-Conf igured) DL HARQ reference configuration 과 SCell 의 elMTA (흑은 RROCon figured) DL HARQ reference configuration 이 상이할 경우, 혹은 vi i )CCS(Cross Carrier Scheduling)가 설정된 경우, 혹은 vi i i)셀프-스케쥴링 (Self Scheduling)이 설정 된 경우, 혹은 ix)하프-듀플렉스 (Half Duplex, HD) 단말, 혹은 x)PUCCH 와 PUSCH 의 동시 전송을 단말 능력 (UE Capability)으로 가지고 있지 않은 단말, 혹은 x)PUCCH와 PUSCH의 동시 전송을 단말 능력 (UE Capabi 1 ity)으로 가지고 있 는 단말 중 적어도 하나의 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 있다.
[151] 또한, 본 발명은 일례로 TDD 샐 (들)과 FDD 셀 (들)의 조합이 반송파 집성 기법 (예, i)TDD PCell과 FDD SCell의 경우, 혹은 i i )FDD PCell과 TDD SCell의 경우)으로 이용되고, 이와 같은 TDD 셀 (들) 중의 적어도 하나 (즉, 일부 혹은 모 두)가무선 자원 용도 변경 모드로 동작될 경우에서도 확장 적용이 가능하다.
[152] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들은, 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 상황 하에서 i)적어도 특정 하나의 셀의 무선 자원 용도가부하상태에 따라 동 적으로 변경될 경우 혹은 ii)적어도 특정 하나의 샐의 전송 모드 (TM)가사전에 정의된 전송 모드로 지정될 경우, 혹은 Hi)적어도 특정 하나의 셀 (예, TDD elMTA Cell)의 상향링크-하향링크 설정이 특정 값으로 (재)설정된 경우, 혹은 ivKXS 가 설정된 경우, 혹은 V)셀프-스케줄링 (Self Scheduling)이 설정된 경우 중 적어도 하나의 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다.
[153] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예 /설정 /규칙 /일례들 또한 본 발명을 구 현하기 위한 하나의 방안들로 해석될 수 있으며, 일종의 실시예로 판단될 수 있 음은 명백한사실이다. 또한, 상술한실시예들은 독립적으로 구현될 수 도 있지 만, 일부 실시예들의 조합 흑은 병합 형태로 구현될 수 도 있다. [154] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예 /설정 /규칙 /일례들에 대한 정보 혹은 본 발명의 실시예 /설정 /규칙 /일례들의 적용 여부에 대한 정보 등은, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해 서 알려줄 수 가 있다.
[155] 또한, 상술한 실시예들은 서로 다른 TDD 상향링크-하향링크 설정 (Different TDD UL-DL Configuration, 예, SIB1 UL-DL Configuration (PCell), RadioResourceConf igCommonSCel 1 IE (SCelO)을 가지는 샐들이 반송파 집성 기 법 (CA)으로 이용되고, 이 중에 적어도 하나의 샐의 무선 자원 용도가부하상태 에 따라동적으로 변경될 경우에도 확장 적용이 가능하다.
[156] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 반송파 집성 기법이 적용된 상황 하 에서, i)적어도 특정 하나의 셀의 전송 모드 (TM)가사전에 정의된 전송 모드로 지정될 경우 그리고 /혹은 Π)적어도 특정 하나의 셀 (e.g., TDD elMTA Cell)의 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL Configuration)이 특정 값으로 (재)설정된 경우 에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다
[157] 도 15 는 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
[158] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기 지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대 체될 수 있다.
[159] 도 15 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세 서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 ( 120)은 단일 안테나 또는 다증 안테나를 가질 수 있다.
[160] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[161] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우쎄 따라 서는 그상위 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 네트워 크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B, eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point ) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[162] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 ( f irmware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion speci f ic integrated circui ts) , DSPs(digi tal s ignal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devi ces) , PLDs (programmable logi c devices) , FPGAs( f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트틀러 , 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[163] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 둥의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. [164] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여 , 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[165] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
[166] 상술한 바와 같은 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템 에서 상향링크 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스 템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion , UCI )을 송신하는 방법에 있어서,
서빙 셀의 상향링크―하향링크 설정 (UL-DL conf igurat ion)에 따른 상향 링크 서브프레임들 상에서의 상향링크 제어 정보 (UCI ) 송신과 연관된 제 1 오프 셋 (of fset ) 정보를 수신하는 단계;
상기 상향링크 서브프레임들에 대하여, 제 1 상향링크 전력 제어 서브 프레임 집합 (Upl ink power control subframe set )과 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 수신하는 단계 ; 및
상기 제 1 상향링크 전력 제어 집합과 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위한 오프셋이 적용되도록 구성된,
상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
제 1 상향링크 전력 제어 집합은,
상기 상향링크 제어 정보 송신을 위하여, 상기 상향링크 서브프레임들 을 위하여 설정된 제 1 오프셋 정보가 적용되는,
상향링크 제어 정보 송신 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
제 2 상향링크 전력 제어 집합은,
상기 상향링크 제어 정보 송신을 위하여, 상위 계층 시그널링을 통하여 지시되는 제 2 오프셋 정보가 적용되는,
상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 전력 제어 파라미터는,
상위 계층 시그널링을 통하여 수신되는 것을 특징으로 하는, 상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합 및 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 해계 (release)하는 전력 제어 파라미터를 수신하 는 단계를 더 포함하는,
상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 6]
제 5 항에 있어서,
상기 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합 및 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 해제 (release)된 경우, 상기 상향링크 서브프레임 들은 상기 제 1 오프셋이 적용되도록 설정되는,
상향링크 제어 정보 송신 방법.
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 오프셋 정보는,
PUSCH(Phys ical Upl ink Shared CHannel )를 통하여 상기 상향링크 제어 정보를 송신하기 위하여 사용되는,
상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 오프셋 정보는,
HARQ-ACK, RKRank Indicator) , 혹은 CQKChannel Qual i ty Indicator) 중 적어도 하나를 위하여 설정된,
상향링크 제어 정보 송신 방법.
【청구항 9】
반송파 집성 (Carr ier Aggregat ion, CA)를 지원하는 무선 통신 시스템에 서 단말의 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion)을 송신하는 방법에 있어서, 서빙 셀들의 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL conf igurat ion)에 따른 상 향링크 서브프레임들 상에서의 상향링크 제어 정보 (UCI ) 송신과 연관된 제 1 오 프셋 (of fset ) 정보를 수신하는 단계;
상기 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 샐에 대하여, 제 1 상향링크 전 력 제어 서브프레임 집합 (Upl ink power cont rol subframe set )과 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 .수신하는 단계; 상기 제 1 상향링크 전력 제어 집합과 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위한 오프셋이 적용되도록 구성된,
상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 10]
제 9 항에 있어서,
상기 서빙 셀들 중 상기 제 1 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합이 설정된 제 1 서빙 샐은,
상기 상향링크 제어 정보 송신을 위하여 , 상향링크 상기 상향링크 서브 프레임들을 위하여 설정된 제 1 오프셋 정보가 적용되는,
상향링크 제어 정보 송신 방법 .
【청구항 11】
제 9 항에 있어서,
상기 서빙 샐들 중 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합이 설정된 제 2 서빙 샐은,
상기 상향링크 제어 정보 송신을 위하여, 상위 계층 시그널링을 통하여 지시되는 제 2 오프셋 정보가 적용되는,
상향링크 제어 정보 송신 방법.
【청구항 12】
무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Informat ion) 을 송신하는 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 ; 및
프로세서를 포함하며 , 상기 프로세서는,
서빙 샐의 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL configuration)에 따른 상향 링크 서브프레임들 상에서의 상향링크 제어 정보 (UCI) 송신과 연관된 제 1 오프 셋 (offset) 정보를 수신하고,
상기 상향링크 서브프레임들에 대하여, 제 1 상향링크 전력 제어 서브 프레임 집합 (Uplink power control sub frame set)과 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합을 설정하는 전력 제어 파라미터를 수신하도록 구성되며, 상기 제 1 상향링크 전력 제어 집합과 상기 제 2 상향링크 전력 제어 서브프레임 집합은, 서로 독립적으로 상향링크 제어 정보 전송을 위한 오프셋이 적용되도록 구성된,
단말.
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