JP5820532B2 - 無線通信システムにおけるアップリンク制御情報送信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるアップリンク制御情報送信方法及び装置 Download PDF

Info

Publication number
JP5820532B2
JP5820532B2 JP2014531731A JP2014531731A JP5820532B2 JP 5820532 B2 JP5820532 B2 JP 5820532B2 JP 2014531731 A JP2014531731 A JP 2014531731A JP 2014531731 A JP2014531731 A JP 2014531731A JP 5820532 B2 JP5820532 B2 JP 5820532B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ack
nack
bits
bit
uci
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2014531731A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014531825A (ja
Inventor
ドン ヨン セオ,
ドン ヨン セオ,
サク チェル ヤン,
サク チェル ヤン,
ジョーン クイ アン,
ジョーン クイ アン,
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of JP2014531825A publication Critical patent/JP2014531825A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5820532B2 publication Critical patent/JP5820532B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/007Unequal error protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1685Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted in response to a specific request, e.g. to a polling signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1692Physical properties of the supervisory signal, e.g. acknowledgement by energy bursts
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Landscapes

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

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおけるアップリンク制御情報送信方法及び装置に関する。
広帯域無線通信システムの場合、限定された無線リソースの効率性を極大化するために効果的な送受信技法及び活用方案が提案されてきた。次世代無線通信システムで考慮されているシステムのうち一つが低い複雑度でシンボル間干渉(ISI;Inter−Symbol Interference)効果を減殺させることができる直交周波数分割多重(OFDM;Orthogonal Frequency Division Multiplexing)システムである。OFDMは、直列に入力されるデータシンボルをN個の並列データシンボルに変換し、各々分離されたN個の副搬送波(subcarrier)にのせて送信する。副搬送波は、周波数次元で直交性を維持するようにする。各々の直交チャネルは、相互独立的な周波数選択的フェーディング(frequency selective fading)を経験するようになり、これによって、受信端での複雑度が減少し、送信されるシンボルの間隔が長くなってシンボル間干渉が最小化されることができる。
直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access;以下、OFDMAという)は、OFDMを変調方式に使用するシステムにおいて、利用可能な副搬送波の一部を各ユーザに独立的に提供することによって多重接続を実現する多重接続方法である。OFDMAは、副搬送波という周波数リソースを各ユーザに提供し、各々の周波数リソースは、多数のユーザに独立的に提供されて互いに重ならないことが一般的である。結局、周波数リソースは、ユーザ毎に相互排他的に割り当てられる。OFDMAシステムにおいて、周波数選択的スケジューリング(frequency selective scheduling)を介して多重ユーザに対する周波数ダイバーシティ(frequency diversity)を得ることができ、副搬送波に対する順列(permutation)方式によって副搬送波を多様な形態で割り当てることができる。そして、多重アンテナ(multiple antenna)を利用した空間多重化技法により空間領域の効率性を高めることができる。
MIMO(Multiple−Input Multiple−Output)技術は、多重送信アンテナと多重受信アンテナを使用してデータの送受信効率を向上させる。MIMOシステムにおいて、ダイバーシティを具現するための技法には、SFBC(Space Frequency Block Code)、STBC(Space Time Block Code)、CDD(Cyclic Delay Diversity)、FSTD(frequency switched transmit diversity)、TSTD(time switched transmit diversity)、PVS(Precoding Vector Switching)、空間多重化(SM;Spatial Multiplexing)等がある。受信アンテナ数と送信アンテナ数によるMIMOチャネル行列は、複数の独立チャネルに分解されることができる。各々の独立チャネルは、レイヤ(layer)又はストリーム(stream)という。レイヤの個数は、ランク(rank)という。
アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を介してアップリンク制御情報(UCI;Uplink Control Information)が送信されることができる。アップリンク制御情報は、スケジューリング要求(SR;Scheduling Request)、HARQ(Hybrid ARQ)のためのACK/NACK(Acknowledgement/Non−Acknowledgement)信号、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)等の多様な種類の情報を含むことができる。PUCCHは、フォーマット(format)によって多様な種類の制御情報を伝送する。
最近、搬送波集約システム(carrier aggregation system)が注目を浴びている。搬送波集約システムは、無線通信システムが広帯域をサポートしようとする時、目標とする広帯域より小さい帯域幅を有する1個以上の搬送波を集めて広帯域を構成するシステムを意味する。
搬送波集約システムにおいて、多様な種類のアップリンク制御情報を効率的で、且つ信頼性あるように送信するための方法が必要である。
本発明の技術的課題は、無線通信システムにおけるアップリンク制御情報送信方法及び装置を提供することにある。
一側面において、無線通信システムにおける端末により実行されるアップリンク制御情報(UCI;Uplink Control Information)送信方法を提供する。前記方法は、第1のUCIと第2のUCIの順序に連接されたビット列を生成し、前記第1のUCIは、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)を含み、前記第2のUCIは、周期的(periodic)チャネル状態情報(channel state information:CSI)であり、前記連接されたビット列は、前記第1のUCIを示すビットの端(end)に前記第2のUCIを示すビットが追加(append)されたものであり;前記連接されたビット列のビット数が特定範囲を有する場合、前記連接されたビット列を第1のセグメント、第2のセグメントの順序に整列し、前記第1のセグメントは、前記連接されたビット列の偶数番目のビットを含み、前記第2のセグメントは、前記連接されたビット列の奇数番目のビットを含み;前記第1のセグメント及び前記第2のセグメントを各々チャネルコーディングし;及び、前記チャネルコーディングされたUCIを送信することを特徴とする。
前記特定範囲は、11超過22以下である。
前記第1のセグメント及び前記第2のセグメントは、各々、リードマラー(Reed Muller:RM)コードによりチャネルコーディングされる。
前記第1のUCIがACK/NACK及びスケジューリング要求(scheduling request:SR)を含む場合、前記連接されたビット列は、前記ACK/NACKを示すビット及び前記スケジューリング要求を示すビットの順序に連接されたビット列の端に前記周期的CSIを示すビットが追加(append)されたものである。
前記SRを示すビットは、1ビットである。
前記第1のUCIと前記第2のUCIは、同じアップリンクサブフレームで送信されるように設定され、前記設定は、上位階層信号により受信される。
前記方法は、前記チャネルコーディングされたUCIをインターリービングするステップをさらに含み、前記インターリービングは、前記チャネルコーディングされた第1のセグメントのビット及び第2のセグメントのビットの各々から得られた2ビットずつ交互に連接することである。
他の側面で提供されるアップリンク制御情報送信装置は、無線信号を送信又は受信するRF(Radio Frequency)部;及び、前記RF部と連結されるプロセッサ;を含み、前記プロセッサは、第1のUCIと第2のUCIの順序に連接されたビット列を生成し、前記第1のUCIは、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)を含み、前記第2のUCIは、周期的(periodic)チャネル状態情報(channel state information:CSI)であり、前記連接されたビット列は、前記第1のUCIを示すビットの端(end)に前記第2のUCIを示すビットが追加(append)されたものであり;前記連接されたビット列のビット数が特定範囲を有する場合、前記連接されたビット列を第1のセグメント、第2のセグメントの順序に整列し、前記第1のセグメントは、前記連接されたビット列の偶数番目のビットを含み、前記第2のセグメントは、前記連接されたビット列の奇数番目のビットを含み;前記第1のセグメント及び前記第2のセグメントを各々チャネルコーディングし;及び、前記チャネルコーディングされたUCIを送信することを特徴とする。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおける端末により実行されるアップリンク制御情報(UCI;Uplink Control Information)送信方法において、
第1のUCIと第2のUCIの順序に連接されたビット列を生成し、前記第1のUCIは、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)を含み、前記第2のUCIは、周期的(periodic)チャネル状態情報(channel state information:CSI)であり、前記連接されたビット列は、前記第1のUCIを示すビットの端(end)に前記第2のUCIを示すビットが追加(append)されたものであり;
前記連接されたビット列のビット数が特定範囲を有する場合、前記連接されたビット列を第1のセグメント、第2のセグメントの順序に整列し、前記第1のセグメントは、前記連接されたビット列のビットインデックスが偶数であるビットを含み、前記第2のセグメントは、前記連接されたビット列のビットインデックスが奇数であるビットを含み;
前記第1のセグメント及び前記第2のセグメントを各々チャネルコーディングし;及び、
前記チャネルコーディングされたUCIを送信することを特徴とする方法。
(項目2)
前記特定範囲は、11超過22以下であることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目3)
前記第1のセグメント及び前記第2のセグメントは、各々、リードマラー(Reed Muller:RM)コードによりチャネルコーディングされることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目4)
前記第1のUCIがACK/NACK及びスケジューリング要求(scheduling request:SR)を含む場合、前記連接されたビット列は、前記ACK/NACKを示すビット及び前記スケジューリング要求を示すビットの順序に連接されたビット列の端に前記周期的CSIを示すビットが追加(append)されたものであることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目5)
前記SRを示すビットは、1ビットであることを特徴とする項目4に記載の方法。
(項目6)
前記第1のUCIと前記第2のUCIは、同じアップリンクサブフレームで送信されるように設定されることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目7)
前記設定は、上位階層信号により受信されることを特徴とする項目6に記載の方法。
(項目8)
前記チャネルコーディングされたUCIをインターリービングするステップをさらに含み、前記インターリービングは、前記チャネルコーディングされた第1のセグメントのビット及び第2のセグメントのビットの各々から得られた2ビットずつ交互に連接することであることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目9)
無線信号を送信又は受信するRF(Radio Frequency)部;及び、
前記RF部と連結されるプロセッサ;を含み、
前記プロセッサは、第1のUCIと第2のUCIの順序に連接されたビット列を生成し、前記第1のUCIは、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)を含み、前記第2のUCIは、周期的(periodic)チャネル状態情報(channel state information:CSI)であり、前記連接されたビット列は、前記第1のUCIを示すビットの端(end)に前記第2のUCIを示すビットが追加(append)されたものであり;
前記連接されたビット列のビット数が特定範囲を有する場合、前記連接されたビット列を第1のセグメント、第2のセグメントの順序に整列し、前記第1のセグメントは、前記連接されたビット列のビットインデックスが偶数であるビットを含み、前記第2のセグメントは、前記連接されたビット列のビットインデックスが奇数であるビットを含み;
前記第1のセグメント及び前記第2のセグメントを各々チャネルコーディングし;及び、
前記チャネルコーディングされたUCIを送信することを特徴とするアップリンク制御情報送信装置。
互いに異なる種類のアップリンク制御情報(UCI;Uplink Control Information)を同じサブフレーム(subframe)で送信する必要がある時、効率的に多重化して送信することができる。
3GPP LTEにおける無線フレーム(radio frame)の構造を示す。 一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。 ダウンリンクサブフレームの構造を示す。 アップリンクサブフレームの構造を示す。 単一搬送波システムと搬送波集約システムの比較例である。 ノーマルCPで、一つのスロットに対するPUCCHフォーマット2/2a/2bのチャネル構造を示す。 ノーマルCPで、一つのスロットに対するPUCCHフォーマット1a/1bを示す。 ノーマルCP、PUCCHフォーマット2a/2bで、ACK/NACKのコンスタレーションマッピングの例を示す。 拡張CPで、ACK/NACKとCQIのジョイントコーディングの例を示す。 ACK/NACKとSRが多重化される方法を示す。 ACK/NACKとSRが同時送信される場合、コンスタレーションマッピングを示す。 チャネルコーディングされたビットがコード−時間−周波数リソースにマッピングされる例を示す。 PUCCHフォーマット3のチャネル構造を例示する。 二重RMコーディング過程を例示する。 UCIビット列の分割方法を例示する。 本発明の一実施例による二重RMを利用したチャネルコーディング過程を示す。 図16のインターリーバを詳細に示す。 図16及び図17で説明した方法を適用するフローチャートである。 ACK/NACKとCSIを多重化して送信する時、リソース配置の例を示す。 第1のリソースと第2のリソースを例示する。 同じフォーマットを介してACK/NACKとCSIを多重化して送信することができる時、リソース選択方法の例を示す。 第1のリソースと第2のリソースでのUCI構成の例を示す。 ACK/NACKとCSIの個別コーディングを例示する。 UCIのコーディング技法を例示する。 UCIコンテンツ指示子を含む一例を示す。 本発明の実施例が具現される基地局及び端末を示すブロック図である。
以下の技術は、CDMA(Code Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)等のような多様な無線通信システムに使われることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)で具現されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)等のような無線技術で具現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16eに基づいているシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRA(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access)を使用するE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEの進化である。説明を明確にするために、LTE/LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
無線通信システムは、少なくとも一つの基地局(Base Station、BS)を含む。各基地局は、特定の地理的領域に対して通信サービスを提供する。端末(User Equipment、UE)は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscriber Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)等、他の用語で呼ばれることもある。基地局は、一般的に端末と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることもある。
端末は、通常的に一つのセルに属し、端末が属するセルをサービングセル(serving cell)という。サービングセルに対して通信サービスを提供する基地局をサービング基地局(serving BS)という。サービング基地局は、一つ又は複数のサービングセルを提供することができる。
この技術は、ダウンリンク(downlink)又はアップリンク(uplink)に使われることができる。一般的に、ダウンリンクは、基地局から端末への通信を意味し、アップリンクは、端末から基地局への通信を意味する。
端末と基地局との間の無線インターフェースプロトコル(radio interface protocol)の階層は、通信システムで広く知られた開放型システム間相互接続(Open System Interconnection;OSI)モデルの下位3個階層に基づいてL1(第1の階層)、L2(第2の階層)、L3(第3の階層)に区分されることができる。
第1の階層である物理階層(Physical Layer)は、上位にある媒体連結制御(Medium Access Control;MAC)階層とはトランスポートチャネル(transport channel)を介して連結されており、このトランスポートチャネルを介してMACと物理階層との間のデータが移動する。そして、互いに異なる物理階層間、即ち、送信側と受信側の物理階層間は、物理チャネル(Physical Channel)を介してデータが移動する。
第2の階層である無線データリンク階層は、MAC階層、RLC階層、PDCP階層で構成される。MAC階層は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングを担当する階層であり、RLC階層から伝達されたデータを送信するために適切なトランスポートチャネルを選択し、必要な制御情報をMAC PDU(Protocol Data Unit)のヘッダ(header)に追加する。
RLC階層は、MACの上位に位置してデータの信頼性ある送信をサポートする。また、RLC階層は、無線区間に適する適切な大きさのデータを構成するために、上位階層から伝達されたRLC SDU(Service Data Unit)を分割(Segmentation)して連結(Concatenation)する。受信機のRLC階層は、受信したRLC PDUから元来のRLC SDUを復旧するために、データの再結合(Reassemble)機能をサポートする。
PDCP階層は、パケット交換領域でのみ使われ、無線チャネルでパケットデータの送信効率を高めることができるようにIPパケットのヘッダを圧縮して送信することができる。
第3の階層であるRRC階層は、下位階層を制御する役割と共に、端末とネットワークとの間で無線リソース制御情報を交換する。端末の通信状態によって、アイドルモード(Idle Mode)、RRC連結モード(Connected Mode)等、多様なRRC状態が定義され、必要によって、RRC状態間転移が可能である。RRC階層では、システム情報放送、RRC接続管理手順、多重コンポーネント搬送波設定手順、無線ベアラ(Radio Bearer)制御手順、セキュリティ手順、測定手順、移動性管理手順(ハンドオーバ)等、無線リソース管理と関連した多様な手順が定義される。
無線通信システムは、MIMO(Multiple−Input Multiple−Output)システム、MISO(Multiple−Input Single−Output)システム、SISO(Single−Input Single−Output)システム、及びSIMO(Single−Input Multiple−Output)システムのうちいずれか一つである。MIMOシステムは、複数の送信アンテナ(transmit antenna)と複数の受信アンテナ(receive antenna)を使用する。MISOシステムは、複数の送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。SISOシステムは、一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。SIMOシステムは、一つの送信アンテナと複数の受信アンテナを使用する。以下、送信アンテナは、一つの信号又はストリームの送信に使われる物理的又は論理的アンテナを意味し、受信アンテナは、一つの信号又はストリームの受信に使われる物理的又は論理的アンテナを意味する。
図1は、3GPP LTEにおける無線フレーム(radio frame)の構造を示す。
これは3GPP(3rd Generation Partnership Project)TS 36.211 V8.2.0(2008−03)“Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical channels and modulation(Release 8)”の5節を参照することができる。図1を参照すると、無線フレームは、10個のサブフレーム(subframe)で構成され、一つのサブフレームは、2個のスロット(slot)で構成される。無線フレーム内のスロットは、#0から#19までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(Transmission Time Interval)という。TTIは、データ送信のためのスケジューリング単位である。例えば、一つの無線フレームの長さは10msであり、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で複数の副搬送波を含む。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンクでOFDMAを使用するため、一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものであり、多重接続方式によって他の名称で呼ばれる。例えば、アップリンク多重接続方式にSC−FDMAが使われる場合、SC−FDMAシンボルと呼ばれる。リソースブロック(RB;Resource Block)は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の連続する副搬送波を含む。前記無線フレームの構造は、一例に過ぎない。したがって、無線フレームに含まれるサブフレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数、又はスロットに含まれるOFDMシンボルの個数は、多様に変更されることができる。
3GPP LTEにおいて、ノーマル(normal)サイクリックプレフィックス(CP;Cyclic Prefix)で、一つのスロットは7個のOFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPで、一つのスロットは6個のOFDMシンボルを含むと定義している。
無線通信システムは、大きく、FDD(Frequency Division Duplex)方式とTDD(Time Division Duplex)方式とに分けられる。FDD方式によると、アップリンク送信とダウンリンク送信が互いに異なる周波数帯域を占めて行われる。TDD方式によると、アップリンク送信とダウンリンク送信が同じ周波数帯域を占めて、互いに異なる時間に行われる。TDD方式のチャネル応答は、実質的に相互的(reciprocal)である。これは与えられた周波数領域でダウンリンクチャネル応答とアップリンクチャネル応答がほぼ同じであるということを意味する。したがって、TDDに基づいている無線通信システムにおいて、ダウンリンクチャネル応答は、アップリンクチャネル応答から得られることができるという長所がある。TDD方式は、全体周波数帯域をアップリンク送信とダウンリンク送信が時分割するため、基地局によるダウンリンク送信と端末によるアップリンク送信とが同時に実行されることができない。アップリンク送信とダウンリンク送信がサブフレーム単位に区分されるTDDシステムにおいて、アップリンク送信とダウンリンク送信は、互いに異なるサブフレームで実行される。
図2は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
ダウンリンクスロットは、時間領域で複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域でNRB個のリソースブロックを含む。ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NRBは、セルで設定されるダウンリンク送信帯域幅(bandwidth)に従属する。例えば、LTEシステムにおいて、NRBは、6〜110のうちいずれか一つである。一つのリソースブロックは、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクスロットの構造も前記ダウンリンクスロットの構造と同様である。
リソースグリッド上の各要素(element)をリソース要素(resource element)という。リソースグリッド上のリソース要素は、スロット内のインデックス対(pair)(k,l)により識別されることができる。ここで、k(k=0,...,NRB×12−1)は、周波数領域内の副搬送波インデックスであり、l(l=0,...,6)は、時間領域内のOFDMシンボルインデックスである。
ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で7OFDMシンボル、周波数領域で12副搬送波で構成される7×12リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソースブロック内のOFDMシンボルの数と副搬送波の数は、これに制限されるものではない。OFDMシンボルの数と副搬送波の数は、CPの長さ、周波数間隔(frequency spacing)等によって多様に変更されることができる。例えば、ノーマルCPの場合、OFDMシンボルの数は7であり、拡張されたCPの場合、OFDMシンボルの数は6である。一つのOFDMシンボルにおける副搬送波の数は、128、256、512、1024、1536、及び2048のうち一つを選定して使用することができる。
図3は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
ダウンリンクサブフレームは、時間領域で2個のスロットを含み、各スロットは、ノーマルCPで、7個のOFDMシンボルを含む。サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3OFDMシンボル(1.4Mhz帯域幅に対しては最大4OFDMシンボル)は、制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)であり、残りのOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域である。
PDCCHは、DL−SCH(Downlink−Shared Channel)のリソース割当及び送信フォーマット、UL−SCH(Uplink Shared Channel)のリソース割当情報、PCH上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセージのリソース割当、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信パワー制御命令の集合及びVoIP(Voice over Internet Protocol)の活性化等を伝送することができる。複数のPDCCHが制御領域内で送信されることができ、端末は、複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは、一つ又は複数個の連続的なCCE(Control Channel Elements)の集約(aggregation)上に送信される。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率をPDCCHに提供するために使われる論理的割当単位である。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group)に対応される。CCEの数とCCEにより提供される符号化率の関係によって、PDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
基地局は、端末に送ろうとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付ける。CRCにはPDCCHのオーナー(owner)や用途によって固有な識別子(RNTI;Radio Network Temporary Identifier)がマスキングされる。特定端末のためのPDCCHの場合、端末の固有識別子、例えば、C−RNTI(Cell−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。または、ページングメッセージのためのPDCCHの場合、ページング指示識別子、例えば、P−RNTI(Paging−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。システム情報(SIB;System Information Block)のためのPDCCHの場合、システム情報識別子、SI−RNTI(System Information−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するために、RA−RNTI(Random Access−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。
図4は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
アップリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域とに分けられる。前記制御領域は、アップリンク制御情報が送信されるためのPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。前記データ領域は、データが送信されるためのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。
上位階層で指示される場合、端末は、PUSCHとPUCCHの同時送信をサポートすることができる。
一つの端末に対するPUCCHは、サブフレームでリソースブロック対(RB pair)で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第1のスロットと第2のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。PUCCHに割り当てられるリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界(slot boundary)を基準に変更される。これをPUCCHに割り当てられるRB対がスロット境界で周波数がホッピング(frequency−hopped)されたという。端末がアップリンク制御情報を時間によって互いに異なる副搬送波を介して送信することによって、周波数ダイバーシティ利得を得ることができる。
PUSCHは、トランスポートチャネル(transport channel)であるUL−SCH(Uplink Shared Channel)にマッピングされる。PUSCH上に送信されるアップリンクデータは、TTI中に送信されるUL−SCHのためのデータブロックであるトランスポートブロック(transport block)である。前記トランスポートブロックは、ユーザ情報である。または、アップリンクデータは、多重化された(multiplexed)データである。多重化されたデータは、UL−SCHのためのトランスポートブロックと制御情報が多重化されたものである。例えば、データに多重化される制御情報には、CQI、PMI(Precoding Matrix Indicator)、HARQ、RI(Rank Indicator)等がある。または、アップリンクデータは、制御情報のみで構成されることもできる。
一方、無線通信システムは、搬送波集約システムをサポートすることができる。ここで、搬送波集約とは、小さい帯域幅を有する複数の搬送波を集めて広帯域を構成することを意味する。搬送波集約システムは、無線通信システムが広帯域をサポートしようとする時、目標とする広帯域より小さい帯域幅を有する1個以上の搬送波を集めて広帯域を構成するシステムを意味する。
図5は、単一搬送波システムと搬送波集約システムの比較例である。
図5を参照すると、単一搬送波システムではアップリンクとダウンリンクに一つの搬送波のみを端末にサポートする。搬送波の帯域幅は多様であるが、端末に割り当てられる搬送波は一つである。一方、搬送波集約システムでは、端末に複数のコンポーネント搬送波(component carrier:CC)が割り当てられることができる。例えば、端末に60MHzの帯域幅を割り当てるために、3個の20MHzのコンポーネント搬送波が割り当てられることができる。コンポーネント搬送波には、ダウンリンクコンポーネント搬送波(downlink CC:DL CC)とアップリンクコンポーネント搬送波(uplinkCC:UL CC)とがある。
搬送波集約システムは、各搬送波が連続した連続(contiguous)搬送波集約システムと各搬送波が互いに離れている不連続(non−contiguous)搬送波集約システムとに区分されることができる。以下、単に搬送波集約システムという場合、これはコンポーネント搬送波が連続の場合と不連続の場合の両方ともを含むと理解されなければならない。
1個以上のコンポーネント搬送波を集める時、対象となるコンポーネント搬送波は、既存システムとの後方互換性(backward compatibility)のために、既存システムで使用する帯域幅をそのまま使用することができる。例えば、3GPP LTEシステムでは、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、及び20MHzの帯域幅をサポートし、3GPP LTE−Aシステムでは、前記3GPP LTEシステムの帯域幅のみを利用して20MHz以上の広帯域を構成することができる。または、既存システムの帯域幅をそのまま使用せずに新たな帯域幅を定義して広帯域を構成することもできる。
無線通信システムのシステム周波数帯域は、複数の搬送波周波数(Carrier−frequency)に区分される。ここで、搬送波周波数は、セルの中心周波数(Center frequency of a cell)を意味する。以下、セル(cell)は、ダウンリンク周波数リソースとアップリンク周波数リソースを意味する。または、セルは、ダウンリンク周波数リソースと選択的な(optional)アップリンク周波数リソースとの組合せ(combination)を意味する。また、一般的に搬送波集約(CA)を考慮しない場合、一つのセル(cell)は、アップリンク及びダウンリンク周波数リソースが常に対で存在することができる。
特定セルを介してパケットデータの送受信が行われるためには、まず、端末は、特定セルに対して設定(configuration)を完了しなければならない。ここで、設定(configuration)とは、該当セルに対するデータ送受信に必要なシステム情報受信を完了した状態を意味する。例えば、設定(configuration)は、データ送受信に必要な共通物理階層パラメータ、又はMAC階層パラメータ、又はRRC階層で特定動作に必要なパラメータを受信する全般の過程を含むことができる。設定完了したセルは、パケットデータが送信されることができるという情報のみ受信すると、直ちにパケットの送受信が可能になる状態である。
設定完了状態のセルは、活性化(Activation)又は非活性化(Deactivation)状態で存在することができる。ここで、活性化は、データの送信又は受信が行われ、又は準備状態(readystate)にあることを意味する。端末は、自分に割り当てられたリソース(周波数、時間等)を確認するために、活性化されたセルの制御チャネル(PDCCH)及びデータチャネル(PDSCH)をモニタリング又は受信することができる。
非活性化は、トラフィックデータの送信又は受信が不能であり、測定や最小情報の送信/受信が可能であることを意味する。端末は、非活性化セルからパケット受信のために必要なシステム情報(SI)を受信することができる。一方、端末は、自分に割り当てられたリソース(周波数、時間等)を確認するために、非活性化されたセルの制御チャネル(PDCCH)及びデータチャネル(PDSCH)をモニタリング又は受信しない。
セルは、プライマリセル(primary cell)、セコンダリセル(secondary cell)、サービングセル(serving cell)に区分されることができる。
プライマリセルは、プライマリ周波数で動作するセルを意味し、端末が基地局との最初連結確立過程(initial connection establishment procedure)又は連結再確立過程を実行するセル、又はハンドオーバ過程でプライマリセルとして指示されたセルを意味する。
セコンダリセルは、セコンダリ周波数で動作するセルを意味し、RRC連結が確立された後に設定され、追加的な無線リソースの提供に使われる。
サービングセルは、CAが設定されない、又はCAを提供することができない端末の場合には、プライマリセルで構成される。CAが設定された場合、サービングセルという用語は、プライマリセル及び全てのセコンダリセルのうち、一つ又は複数のセルで構成された集合を示すために使われる。
即ち、プライマリセルは、RRC連結(establishment)又は再連結(re−establishment)状態で、セキュリティ入力(security input)とNAS移動情報(mobility information)を提供する一つのサービングセルを意味する。端末の性能(capabilities)によって、少なくとも一つのセルがプライマリセルと共にサービングセル集合を形成するように構成されることができ、前記少なくとも一つのセルをセコンダリセルという。
したがって、一つの端末に対して設定されたサービングセルの集合は、一つのプライマリセルのみで構成され、又は一つのプライマリセルと少なくとも一つのセコンダリセルで構成されることができる。
PCC(primary component carrier)は、プライマリセルに対応するCCを意味する。PCCは、端末が複数のCCのうち、初期に基地局と接続(Connection又はRRC Connection)されるCCである。PCCは、複数のCCに対するシグナリングのための連結(Connection又はRRC Connection)を担当し、端末と関連した連結情報である端末文脈情報(UE Context)を管理する特別なCCである。また、PCCは、端末と接続されることによってRRC連結状態(RRC Connected Mode)の場合には常に活性化状態で存在する。
SCC(secondary component carrier)は、セコンダリセルに対応するCCを意味する。即ち、SCCは、PCC以外に端末に割り当てられたCCであり、SCCは、端末がPCC以外に追加的なリソース割当等のために拡張された搬送波(Extended Carrier)であり、活性化又は非活性化状態に分けられる。
プライマリセルに対応するダウンリンクコンポーネント搬送波をダウンリンク主コンポーネント搬送波(DownLink Primary Component Carrier、DL PCC)といい、プライマリセルに対応するアップリンクコンポーネント搬送波をアップリンク主コンポーネント搬送波(UL PCC)という。また、ダウンリンクで、セコンダリセルに対応するコンポーネント搬送波をダウンリンク副コンポーネント搬送波(DL Secondary CC、DL SCC)といい、アップリンクで、セコンダリセルに対応するコンポーネント搬送波をアップリンク副コンポーネント搬送波(UL SCC)という。
プライマリセルとセコンダリセルは、下記のような特徴を有する。
第一、プライマリセルは、PUCCHの送信のために使われる。
第二、プライマリセルは、常に活性化されているが、セコンダリセルは、特定条件によって活性化/非活性化される搬送波である。
第三、プライマリセルが無線リンク失敗(Radio Link Failure;以下、RLFという)を経験する時にはRRC再連結がトリガリング(triggering)されるが、セコンダリセルがRLFを経験する時にはRRC再連結がトリガリングされない。
第四、プライマリセルは、セキュリティキー(security key)変更やRACH(Random Access CHannel)手順と共にハンドオーバ手順によって変更されることができる。
第五、NAS(non−access stratum)情報は、プライマリセルを介して受信する。
第六、常にプライマリセルは、DL PCCとUL PCCが対(pair)で構成される。
第七、各端末毎に異なるコンポーネント搬送波(CC)がプライマリセルに設定されることができる。
第八、プライマリセルの再設定(reconfiguration)、追加(adding)、及び除去(removal)のような手順は、RRC階層により実行されることができる。新規セコンダリセルの追加において、専用(dedicated)セコンダリセルのシステム情報を送信するときにRRCシグナリングが使われることができる。
ダウンリンクコンポーネント搬送波が一つのサービングセルを構成することもでき、ダウンリンクコンポーネント搬送波とアップリンクコンポーネント搬送波が連結設定されて一つのサービングセルを構成することができる。しかし、一つのアップリンクコンポーネント搬送波のみではサービングセルが構成されない。
コンポーネント搬送波の活性化/非活性化は、サービングセルの活性化/非活性化の概念と同じである。例えば、サービングセル1がDL CC1で構成されていると仮定する時、サービングセル1の活性化は、DL CC1の活性化を意味する。もし、サービングセル2がDL CC2とUL CC2が連結設定されて構成されていると仮定する時、サービングセル2の活性化は、DL CC2とUL CC2の活性化を意味する。このような意味で、各コンポーネント搬送波は、セル(cell)に対応されることができる。
ダウンリンクとアップリンクとの間に集約されるコンポーネント搬送波の数は、異なるように設定されることができる。ダウンリンクCC数とアップリンクCC数が同し場合を対称的(symmetric)集約といい、その数が異なる場合を非対称的(asymmetric)集約という。また、CCの大きさ(即ち、帯域幅)は、互いに異なってもよい。例えば、70MHz帯域の構成のために、5個のCCが使われるとする時、5MHz CC(carrier#0)+20MHz CC(carrier#1)+20MHz CC(carrier#2)+20MHz CC(carrier#3)+5MHz CC(carrier#4)のように構成されることもできる。
前述したように、搬送波集約システムでは、単一搬送波システムと違って複数のコンポーネント搬送波(component carrier、CC)をサポートすることができる。即ち、一つの端末が複数のDL CCを介して複数のPDSCHを受信することができる。また、端末は、一つのUL CC、例えば、UL PCCを介して前記複数のPDSCHに対するACK/NACKを送信することができる。即ち、従来の単一搬送波システムでは、一つのサブフレームで一つのPDSCHのみを受信するため、最大2個のHARQ ACK/NACK(以下、便宜上、ACK/NACKと略称する)情報を送信した。しかし、搬送波集約システムでは、複数のPDSCHに対するACK/NACKを一つのUL CCを介して送信することができるため、これに対するACK/NACK送信方法が要求される。
以下、既存のPUCCHフォーマット(PUCCH format)に対して説明する。
PUCCHは、フォーマット(format)によって多様な種類の制御情報を伝送する。PUCCHフォーマット1は、スケジューリング要求(SR;Scheduling Request)を伝送する。このとき、OOK(On−Off Keying)方式が適用されることができる。PUCCHフォーマット1aは、一つのコードワード(codeword)に対してBPSK(Bit Phase Shift Keying)方式に変調されたACK/NACK(Acknowledgement/Non−Acknowledgement)を伝送する。PUCCHフォーマット1bは、2個のコードワードに対してQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)方式に変調されたACK/NACKを伝送する。PUCCHフォーマット2は、QPSK方式に変調されたCQI(Channel Quality Indicator)を伝送する。PUCCHフォーマット2aと2bは、CQIとACK/NACKを伝送する。
表1は、PUCCHフォーマットによる変調方式とサブフレーム当たりビットの個数を示す。
Figure 0005820532
図6は、ノーマルCPで、一つのスロットに対するPUCCHフォーマット2/2a/2bのチャネル構造を示す。前述したように、PUCCHフォーマット2/2a/2bは、CQIの送信に使われる。
図6を参照すると、ノーマルCPで、SC−FDMAシンボル1及び5は、アップリンク参照信号であるDM RS(demodulation reference symbol)のために使われる。拡張CPの場合には、SC−FDMAシンボル3がDM RSのために使われる。
10個のCQI情報ビットが、例えば、1/2割合でチャネルコーディングされることで、20個のコーディングされたビットになる。チャネルコーディングには、リードマラー(Reed−Muller:RM)コードが使われることができる。そして、スクランブリング(PUSCHデータが長さ31のゴールドシーケンスでスクランブリングされることと同様に)された後、QPSKコンスタレーションマッピング(constellation mapping)されてQPSK変調シンボルが生成される(スロット0でd乃至d)。各QPSK変調シンボルは、長さ12である基本RSシーケンスの循環シフトに変調されてOFDM変調された後、サブフレーム内の10個のSC−FDMAシンボルの各々で送信される。均一に離隔された12個の循環シフトは、12個の互いに異なる端末が同じPUCCHリソースブロックで直交に多重化されることができるようにする。SC−FDMAシンボル1及び5に適用されるDM RSシーケンスは、長さ12である基本RSシーケンスが使われることができる。
図7は、ノーマルCPで、一つのスロットに対するPUCCHフォーマット1a/1bを示す。3番目乃至5番目のSC−FDMAシンボルでアップリンク参照信号が送信される。図7において、w、w、w、及びwは、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)変調以後に時間領域で変調され、又はIFFT変調以前に周波数領域で変調されることができる。
LTEで、ACK/NACKとCQIは、同じサブフレームで同時に送信されることもあり、同時送信が許容されないこともある。ACK/NACKとCQIの同時送信が許容されない場合で、端末は、CQIフィードバックが設定されたサブフレームのPUCCHでACK/NACKを送信することが必要である。このような場合、CQIは、ドロップ(drop)され、ACK/NACKのみがPUCCHフォーマット1a/1bを介して送信される。
ACK/NACKとCQIの同じサブフレームでの同時送信は、端末特定的な上位階層(RRC)シグナリングを介して可能である。同時送信が可能な場合、基地局スケジューラがCQIとACK/NACKの同時送信を許容したサブフレームで、CQIと1ビット又は2ビットACK/NACK情報が同じPUCCHリソースブロックに多重化されることが必要である。このとき、低いCM(cubic metric)を有する単一搬送波特性を維持することが必要である。単一搬送波特性を維持しながら、CQIとACK/NACKを多重化する方法はノーマルCPと拡張CPで互いに異なる。
まず、ノーマルCPで、PUCCHフォーマット2a/2bを介して1ビット又は2ビットACK/NACKとCQIを共に送信する場合、ACK/NACKビットは、スクランブルされず、BPSK(1ビットの場合)/QPSK(2ビットの場合)変調されて一つのACK/NACK変調シンボル(dHARQ)になる。ACKは、二進数‘1’にエンコーディングされ、NACKは、二進数‘0’にエンコーディングされる。一つのACK/NACK変調シンボル(dHARQ)は、各スロットで2番目のRSシンボルを変調するときに使われる。即ち、ACK/NACKは、RSを利用してシグナリングされる。
図8は、ノーマルCP、PUCCHフォーマット2a/2bで、ACK/NACKのコンスタレーションマッピングの例を示す。
図8を参照すると、NACK(2個のダウンリンクコードワード送信の場合には、NACK,NACK)は、+1にマッピングされる。端末がPDCCHでダウンリンクグラントの検出に失敗した場合を意味するDTX(discontinuous transmission)は、ACK又はNACKの両方ともを送信せず、このような場合、デフォルトNACKになる。DTXは、基地局によりNACKと解釈され、ダウンリンク再送信を引き起こす。
次に、スロット当たり一つのRSシンボルが使われる拡張CPでは、1又は2ビットのACK/NACKがCQIとジョイントコーディング(joint coding)される。
図9は、拡張CPで、ACK/NACKとCQIのジョイントコーディングの例を示す。
図9を参照すると、RMコードによりサポートされる情報ビットの最大ビット数は、13である。この場合、CQI情報ビット(Kcqi)は11ビットであり、ACK/NACK情報ビット(KACK/NACK)は2ビットである。CQI情報ビットとACK/NACK情報ビットは、連接されてビット列を生成した後、RMコードによりチャネルコーディングされることができる。このような場合、CQI情報ビットとACK/NACK情報ビットは、ジョイントコーディングされると表現する。即ち、CQI情報ビットとACK/NACK情報ビットは、RMコードによりジョイントコーディングされることによって20ビットのコーディングされたビットになる。このような過程を介して生成された20ビットコードワードは、図6で説明したチャネル構造(拡張CPの場合、図6と違って、スロット当たり一つのRSシンボルが使われる)を有するPUCCHフォーマット2で送信される。
LTEでは、PUCCHフォーマット1a/1bを介してACK/NACKとSRが多重化されて同時送信されることができる。
図10は、ACK/NACKとSRが多重化される方法を示す。
図10を参照すると、ACK/NACKとSRが同じサブフレームで同時送信されると、端末は、割り当てられたSRリソースでACK/NACKを送信し、このような場合、正(positive)のSRを意味する。また、端末は、割り当てられたACK/NACKリソースでACK/NACKを送信することができ、このような場合、負(negative)のSRを意味する。即ち、基地局は、ACK/NACKとSRが同時送信されるサブフレームでは、ACK/NACKがいずれのリソースを介して送信されるかによって、ACK/NACKだけでなく、SRが正のSRであるか又は負のSRであるかを識別することができる。
図11は、ACK/NACKとSRが同時送信される場合、コンスタレーションマッピングを示す。
図11を参照すると、DTX/NACKと正のSRがコンスタレーションマップ(constellation map)の+1にマッピングされ、ACKは、−1にマッピングされる。
一方、LTE TDDシステムにおいて、端末は、複数のPDSCHに対する複数のACK/NACKを基地局にフィードバックすることができる。その理由は、端末は、複数のサブフレームで複数のPDSCHを受信し、一つのサブフレームで前記複数のPDSCHに対するACK/NACKを送信することができるためである。このとき、2種類のACK/NACK送信方法がある。
第一、ACK/NACKバンドリングである。ACK/NACKバンドリングは、複数のデータユニットに対するACK/NACKビットを論理的AND演算を介して結合することである。例えば、端末が複数のデータユニット全体を成功的にデコーディングした場合には、一つのACKビットのみを送信する。一方、端末が複数のデータユニットのうちいずれか一つでもデコーディングや検出に失敗する場合、端末は、NACKビットを送信し、又は何も送信しない。
第二、ACK/NACKの多重化である。ACK/NACK多重化方法で、複数のデータユニットに対するACK/NACKの内容又は意味は、実際ACK/NACK送信に使われるPUCCHリソースとQPSK変調シンボルのうち一つの組合せにより識別されることができる。
例えば、最大2個のデータユニットが送信されることができ、一つのPUCCHリソースが2ビットを伝送することができると仮定する。このとき、各データユニットに対するHARQ動作は、一つのACK/NACKビットにより管理されることができると仮定する。このような場合、ACK/NACKは、データユニットを送信した送信ノード(例えば、基地局)で以下の表のように識別されることができる。
Figure 0005820532
表2において、HARQ−ACK(i)は、データユニットiに対するACK/NACK結果を指示する。前記例では、データユニット0、データユニット1の2個のデータユニットがある。表2において、DTXは、該当HARQ−ACK(i)に対するデータユニットの送信がなかったことを意味する。または、受信端(例えば、端末)でHARQ−ACK(i)に対するデータユニットを検出することができなかったことを意味する。n(1) PUCCH,Xは、ACK/NACKの実際送信に使われるPUCCHリソースを示し、最大2個のPUCCHリソースがある。即ち、n(1) PUCCH,0、n(1) PUCCH,1である。b(0)、b(1)は、選択されたPUCCHリソースにより伝達される2ビットを示す。PUCCHリソースを介して送信される変調シンボルは、b(0)、b(1)によって決定される。
例えば、受信端が2個のデータユニットを成功的に受信してデコーディングした場合、受信端は、PUCCHリソースn(1) PUCCH,1を利用して2個のビット(b(0),b(1))を(1,1)に送信しなければならない。他の例として、受信端が2個のデータユニットを受信し、1番目のデータユニットのデコーディングに失敗し、2番目のデータユニットのデコーディングは成功したと仮定する。このような場合、受信端は、(0,0)をn(1) PUCCH,1を利用して送信しなければならない。
このようにACK/NACKの内容(又は、意味)を、PUCCHリソースと該当PUCCHリソースで送信される実際ビットの内容の組合せとリンクする方法によって単一PUCCHリソースを利用して複数のデータユニットに対するACK/NACK送信が可能である。
ACK/NACK多重化方法では、もし、全てのデータユニットに対して少なくとも一つのACKが存在する場合、基本的にNACKとDTXは、NACK/DTXのようにカップルで表示されている。これはPUCCHリソースとQPSKシンボルの組合せのみではNACKとDTXを区別して全てのACK/NACK組合せをカバーするには足りないためである。
前述したACK/NACKバンドリングやACK/NACK多重化方法では、端末が送信するACK/NACKの対象となるPDSCHの総個数が重要である。端末が複数のPDSCHをスケジューリングする複数のPDCCHのうち一部PDCCHを受信することができない場合、ACK/NACKの対象になる総PDSCHの個数に対してエラーが発生するため、誤ったACK/NACKを送信することができる。このようなエラーを解決するために、TDDシステムでは、DAI(downlink assignment index)をPDCCHに含んで送信する。DAIにはPDSCHをスケジューリングするPDCCHの数をカウンティングしてカウンティング値を知らせる。
以下、PUCCHフォーマット2のためのアップリンクチャネルコーディング方法に対して説明する。
以下の表3は、PUCCHフォーマット2のチャネルコーディングに使われる(20,A)RMコードの一例である。ここで、Aは、CQI情報ビットとACK/NACK情報ビットが連接された(concatenated)ビット列のビット数(即ち、Kcqi+KACK/NACK)である。前記ビット列をa,a,a,...,aA−1とすると、前記ビット列(bit stream)が(20,A)のRMコードを利用したチャネルコーディングブロックの入力として使われることができる。
Figure 0005820532
RMコードによりチャネルコーディングされたビット列b,b,b,...,bB−1は、以下の数式1のように生成されることができる。
Figure 0005820532
前記数式1において、i=0,1,2,...,B−1であり、B=20である。
チャネルコーディングされたビットは、コード−時間−周波数リソースにマッピングされる。
図12は、チャネルコーディングされたビットがコード−時間−周波数リソースにマッピングされる例を示す。
図12を参照すると、チャネルコーディングされた20ビットのうち、最初の10ビットと最後の10ビットは、互いに異なるコード−時間−周波数リソースにマッピングされ、特に、最初の10ビットと最後の10ビットは、周波数ダイバーシティ(diversity)のために周波数領域で大きく分離されて送信される。
以下、LTE−Aでのアップリンクチャネルコーディング方法の一例を説明する。
前述したように、LTEでは、UCIがPUCCHフォーマット2で送信される場合、最大13ビットのCSIを表3の(20,A)RMコードを介してRMコーディングする。一方、UCIがPUSCHに送信される場合には最大11ビットのCQIを以下の表4の(32,A)RMコードを介してRMコーディングし、PUSCHで送信されるコード率を合わせるために切断(truncation)又は循環反復(circular repetition)を実行する。
Figure 0005820532
一方、LTE−Aでは、最大21ビット(これは情報ビットであって、チャネルコーディング前のビット数)のUCI(ACK/NACKとSR)を送信するためにPUCCHフォーマット3が導入された。
PUCCHフォーマット3は、ブロック拡散ベースの送信を実行する。即ち、ブロック拡散コードを利用してマルチビットACK/NACKを変調した変調シンボルシーケンスを時間領域で拡散した後に送信する。
図13は、PUCCHフォーマット3のチャネル構造を例示する。
図13を参照すると、変調シンボルシーケンス{d1,d2,...,}は、ブロック拡散コードが適用されて時間領域で拡散される。ブロック拡散コードは、直交カバーコード(orthogonal cover code:OCC)である。ここで、変調シンボルシーケンスは、マルチビットであるACK/NACK情報ビットがチャネルコーディングされて(RMコード、TBCC、パンクチャリングされたRMコード等を利用した)ACK/NACK codedビットが生成され、前記ACK/NACK codedビットが変調(例えば、QPSK)された変調シンボルのシーケンスである。変調シンボルのシーケンスは、FFT(fast Fourier transform)、IFFT(inverse fast Fourier transform)を経てスロットのデータシンボルにマッピングされた後に送信される。図13では、一つのスロットに2個のRSシンボルが存在する場合を例示したが、3個のRSシンボルが存在でき、このような場合、長さ4のブロック拡散コードが使われることができる。
このようなPUCCHフォーマット3は、ノーマルCPで、48ビットのチャネルコーディングされたビットを送信することができる。UCIビット(情報ビット)が11ビット以下の場合、表4の(32,A)RMコーディングを使用し、PUCCHフォーマット3のコーディングされたビット数に合わせるために循環反復を使用する。表4に示すように、(32,A)RMコードは、ベイシスシーケンスが11個のみであるため、UCIビットが11ビットより大きい場合、2個の(32,A)RMコードを利用した二重RMコーディング(dual RM coding)を実行する。
図14は、二重RMコーディング過程を例示する。
図14を参照すると、UCIビット列(情報ビット)が11ビットを超過する場合、分割(segmentation)を介して分割されたビット列(これをセグメントという)を生成する。このとき、セグメント1、セグメント2は、各々、11ビット以下になる。セグメント1、2は、各々、(32,A)RMコーディングを経てインターリービング又は連接される。その後、PUCCHフォーマット3のコーディングされたビット数に合わせるために切断又は循環反復された後に送信される。
以下、本発明に対して説明する。
LTEでは、特定サブフレームで周期的CQI送信とACK/NACK送信が衝突する場合、周期的CQIとACK/NACKの同時送信が可能になるように設定されることができる。前記特定サブフレームがPUSCH送信のないサブフレームの場合、ACK/NACKは、CQIが送信されるPUCCHフォーマット2の2番目の参照信号シンボルを位相変調する方式に多重化されて送信される。
しかし、特定サブフレームでPUSCH送信がなく、周期的CQIと複数のACK/NACK(例えば、複数のPDSCHに対する複数のACK/NACK)送信が要求される場合、このような従来の方式は適切でない。ACK/NACK情報量が大きくて従来の方式によっては信頼性を担保しにくいためである。したがって、PUSCH送信のないサブフレームでPUCCHを介して周期的CSIとACK/NACKを多重化して送信する新たな方法が要求される。
本発明では周期的CSIとACK/NACKが多重化されて同じアップリンク制御チャネルに同時送信が設定された場合に対する多重化方法とUCI構成によるアップリンク制御チャネル選択方法を提案する。
以下、CSIは、非周期的CSIを除いた周期的CSIに限定されることができる。以下、説明の便宜上、チャネルコーディングにRMコーディングを使用することを例示するが、これに制限されるものではない。また、複数のCSIが同時送信されるように設定された場合のCSI送信を含むことができる。また、複数のRMコーディングが使われる場合、2個のRMコーディングブロックが使われる二重RMコーディングを例示するが、2以上のRMコーディングブロックが使われることに制限するものではない。チャネルコーディングされた制御情報が送信されるULチャネルとしてPUCCHフォーマット3を例示するが、これに制限されるものではなく、PUCCHフォーマット3を変形する場合にも適用されることができる。例えば、PUCCHフォーマット3で拡散因子を減らした変形されたPUCCHフォーマット3にも適用されることができる。また、場合によって、PUSCHを介してUCIを送信するときに本発明が適用されることもできる。
I.UCIチャネルコーディング−UCIジョイントコーディングの際、UCI種類別優先順位による分散配置
RMコーディングは、その特性上、ベイシスシーケンスインデックス(basis sequence index:BSI)が低いベイシスシーケンスを介してコーディングされることがデコーディング性能に良い。BSIが最も低いベイシスシーケンスは、表4において、Mi,0であり、最も高いベイシスシーケンスは、Mi,10である。したがって、UCI種類によって、その重要度が異なる場合、重要度の高いUCIがBSIの低いベイシスシーケンスを介してコーディングされるように配置することが好ましい。即ち、RMコーディングの入力ビット列順序を重要度の高いUCIの順に連接して多重化することが好ましい。
例えば、UCIのうち、ACK/NACK、SR、CSIの順に重要度が高いとする時、RMコーディングの入力ビットは、ACK/NACK、SR、CSIの順に連接して配置する。SR送信が必要ない場合にはACK/NACK、CSIの順序に配置する。このとき、追加的にCSIを構成するRI、PTI、CQI等もその重要度が分けられる。この場合、CSIもその重要度の順序通りにRMコーディングの入力ビットを構成することができる。
UCI種類別重要度は、CSI、ACK/NACK、SRの順になることもでき、RI、ACK/NACK、SR、PTI、CQIの順又はRI、PTI、ACK/NACK、SR、CQIの順になることもできる。UCI種類別重要度は、システム処理量に及ぼす影響、UL制御チャネルリソース活用の効率性等、多様な基準により決定されることができる。
RMコーディングの入力ビット列を構成するUCIのペイロード和が11ビットを超過する場合(即ち、UCI情報ビットが11ビットを超過する場合)、単一RMは、ベイシスシーケンスが足りないため、二重RMを使用する。この場合、前述したUCI種類別重要度によって連接したUCIビット列をどのように分割するかが問題になる。
図15は、UCIビット列の分割方法を例示する。
図15(a)を参照すると、最も左側ビットがMSB(most significant bit)とする時、左側からACK/NACKとCSIの順序に連接されたUCIビット列を同じビット数に単純分割することを例示する。単純分割を介して生成されたセグメント1、セグメント2は、各々、(32,A)RMコードでRMコーディングされる。このように、UCIビット列を単純分割すると、重要度の高いUCIが重要度の低いUCIより高いBSIを有するRMコードのベイシスシーケンスとコーディングされるように配置される場合が発生できる。例えば、ACK/NACKがCSIより重要度が高かいにもかかわらず、ACK/NACKはセグメント1に、CSIはセグメント2に単純分割されると、セグメント1の右側ビットは、セグメント2の左側ビットに比べて高いBSIを有するRMコードのベイシスシーケンスを介してコーディングされる結果が発生する。
これを防止するために、本発明では図15(b)のようにUCIビット列で重要度が高いUCI、例えば、ACK/NACKビットをセグメント1、セグメント2の各々の左側(MSB側)に分散配置し、重要度が低いUCI、例えば、CSIビットを各セグメントのACK/NACKビットの次に分散配置(これを分散分割、又は分散マッピングという)することを提案する。分散分割を介して生成されたセグメント1、セグメント2は、各々、(32,A)RMコードでRMコーディングされる。このような分散分割方法を利用すると、各セグメントでACK/NACKビットがより低いBSIを有するRMベイシスシーケンスとコーディングされる。したがって、受信側のデコーディング性能を高めることができる。分散分割は、分割以前にインターリーバを導入して具現することもできる。前述した概念をもう少し詳細に説明する。
図16は、本発明の一実施例による二重RMを利用したチャネルコーディング過程を示す。
PUCCHフォーマット3が上位階層により設定され、ACK/NACKフィードバックのために使われる場合、フィードバックされるACK/NACKは、サービングセルの各々のACK/NACKビットの連接(concatenation)により構成される。単一コードワード送信モードに設定されたセルの一つのダウンリンクサブフレームに対しては1ビットのACK/NACK情報aが使われる。異なる送信モード、即ち、多重コードワード送信モードに設定されたセルの一つのダウンリンクサブフレームに対しては2ビットのACK/NACK情報a、ak+1が使われ、aはコードワード0に対応され、ak+1はコードワード1に対応される。ただし、空間バンドリングが適用される場合、1ビットのACK/NACK情報が使われることができる。
PUCCHフォーマット3がACK/NACKフィードバックの送信に使われる場合、NPUCCHformat3 A/Nは、ACK/NACK(SRを含むことができる)及び/又は周期的CSIのビット数を示す。図16において、UCIビット列は、NPUCCHformat3 A/N個のビットで構成される。NPUCCHformat3 A/N個のビットで構成されたUCIビット列は、
Figure 0005820532
のように整列される。
Figure 0005820532
には、連接されたACK/NACKビット、SRビット、CSIビットが存在できる。連接されたACK/NACKビットは、下記のように得られる。
FDDの場合、ビットシーケンス
Figure 0005820532
は、以下の表のような過程を介した各セルに対するACK/NACKビットの連接の結果である。以下の表において、ACK/NACKをHARQ−ACKと表示する。
Figure 0005820532
ACK/NACKビットは、プライマリセル、即ち、c=0のセルに対するACK/NACK、その次にセコンダリセルに対するACK/NACKの順序に連接されることができる。
TDDの場合、ビットシーケンス
Figure 0005820532
は、各セル及び各サブフレームに対して以下の表のように得られることができる。以下の表においてNDL cellsは、端末に上位階層により設定されたセルの個数を示し、BDL は、端末がセルcでACK/NACKフィードバックをしなければならないDLサブフレームの個数を示す。端末が伝達しなければならないACK/NACKビットの個数は、以下の表のように計算される。
Figure 0005820532
もし、k≦20の場合、HARQ−ACKビットの多重化は、以下の表のように実行される。
Figure 0005820532
もし、k>20の場合、空間バンドリング(spatial bundling)が全てのセルの全てのサブフレームに適用される。そして、HARQ−ACKビットの多重化は、以下の表のように実行される。
Figure 0005820532
ACK/NACKフィードバックのためにPUCCHフォーマット3が使われ、ACK/NACKフィードバックを実行するサブフレームでSR送信も設定されると、SRのための1ビット(1の場合には正のSR、0の場合には負のSR)が連接されたACK/NACKビットの最後に追加的に連接される。
ACK/NACKフィードバックのためにPUCCHフォーマット3が使われ、ACK/NACKフィードバックを実行するサブフレームで周期的CSI送信も上位階層により設定されると、周期的CSIビットは、連接されたACK/NACKビットの最後に(もし、SRビットが追加された場合、SRビットの後に)追加的に連接される。SR及び周期的CSIが連接されたACK/NACKビットの最後に連接される場合、前述した過程で、NPUCCHformat3 A/Nは、連接されたACK/NACKビット数、SRビット数、及び周期的CSIビット数の和を指示する値である。
PUCCHformat3 A/Nが11ビット以下の場合、ビットシーケンス
Figure 0005820532
に設定して得られる。
PUCCHformat3 A/Nが11ビット以下の場合、ビットシーケンス
Figure 0005820532
は、以下の数式のようにエンコーディングされる。
Figure 0005820532
ここで、iは、0,1,2,...,31であり、ベイシスシーケンスMi,nは、表4により定義される。
出力されたビットシーケンス
Figure 0005820532
は、シーケンス
Figure 0005820532
の循環反復(circular repetition)により以下の数式のように得られる。
Figure 0005820532
ここで、i=0,1,2,...,B−1であり、B=4NRB scである。NRB scは、副搬送波個数で表現された周波数領域でのリソースブロック大きさを示す。
PUCCHformat3 A/Nが11ビットより大きく、22ビット以下の場合、ビットシーケンス
Figure 0005820532
は、以下の数式のように設定して得られる。
Figure 0005820532
即ち、前記数式4は、図16において、UCIビット列がインターリービングされる過程に該当する。数式4によると、NPUCCHformat3 A/N個のビットで構成されたUCIビット列で前部に配置された連接されたACK/NACKビットが分散配置される。ビットシーケンス
Figure 0005820532
をセグメント1、
Figure 0005820532
をセグメント2とすると、UCIビット列を数式4によりインターリービングしたビット列(即ち、
Figure 0005820532
は、セグメント1、セグメント2の順序に連接されたビット列になり、セグメント1、2の各々のMSB側にはACK/NACKが配置され、LBS側には周期的CSIが配置される。より具体的に、数式4によると、UCIビット列でビットインデックス(i)が偶数であるビットは、第1のセグメントに順次に配置され、UCIビット列でビットインデックスが奇数であるビットは、第2のセグメントに順次に配置される。このように、インターリービングされたビット列は、11ビット超過22ビット以下であるため、二重RMを実行するためにセグメント1、セグメント2に分割され、以下の数式のように二重RMコーディングされる。
Figure 0005820532
ここで、i=0,1,2,...,23であり、ベイシスシーケンスMi,nは、表4により定義される。
前記数式5に示すように、本発明によると、セグメント1、2のACK/NACKビットがより低いBSIを有するRMコードのベイシスシーケンスとコーディングされるようになり、周期的CSIは、相対的に高いBSIを有するRMコードのベイシスシーケンスとコーディングされるようになる。したがって、多重ACK/NACKと周期的CSIが共に送信される場合にも、重要度が高いACK/NACKのデコーディング性能を保障することができる。
チャネルコーディングを経て最終的に出力されるビットシーケンス
Figure 0005820532
は、ビットシーケンス
Figure 0005820532
を以下の表のように2ビットずつ交差連接して得られる。即ち、チャネルコーディングされたUCIをインターリービングし、そのインターリービングは、チャネルコーディングされた第1のセグメントのビット及び第2のセグメントのビットの各々から得られた2ビットずつ、以下の表9のように交互に連接されると表現することができる。ここで、B=4NRB scである。
Figure 0005820532
図17は、図16のインターリーバを詳細に示す。
B個のビット列に対して、インターリーバは、列を優先的に書き込み(即ち、列インデックス増加後、次行インデックスに移動する方式)、行を優先的に読み出す(即ち、行インデックス増加後、次列インデックスに移動する方式)。インターリーバの列個数をCとする時、二重RMの場合、C=2になる。もし、2個以上のRMコーディングブロックが使われる場合、Cは、RMコーディングブロック個数になる。
図17に示すように、B(=NPUCCHformat3 A/N)個のビットで構成されたUCIビット列はインターリービングを経て、偶数ビットインデックスを有するビットはMSB側に整列され、奇数ビットインデックスを有するビットはLSM側に整列される。インターリービングされたビット列
Figure 0005820532
は、UCIビット列で、偶数ビットインデックスを有するビットのみで構成されたセグメントと、奇数ビットインデックスを有するビットのみで構成されたセグメントと、に分割されることができる。または、インターリービングと分割が同時に実行されることもできる。
図18は、図16及び図17で説明した方法を適用するフローチャートである。
図18を参照すると、端末は、第1のUCIと第2のUCIの順序に連接されたビット列を生成する(S10)。端末は、連接されたビット列のビット数が特定範囲を有する場合、連接されたビット列を奇数番目のビット(連接されたビット列でMSBのビットインデックスが0であり、順次に増加する場合、奇数番目のビットは、ビットインデックスが偶数であるビット)で構成された第1のセグメントと、偶数番目のビット(連接されたビット列でMSBのビットインデックスが0であり、順次に増加する場合、偶数番目のビットは、ビットインデックスが奇数であるビット)で構成された第2のセグメントの順序にインターリービングした後、分割し(S20)、第1のセグメント及び第2のセグメントの各々をRMコーディングする(S30)。このような方法は、ACK/NACKフィードバックのためにPUCCHフォーマット3が使われ、ACK/NACKフィードバック(SRも含むことができる)を実行するサブフレームで周期的CSI送信も予定された場合、ACK/NACKと周期的CSIの多重化及びチャネルコーディングに適用されることができる。これによって、図16のように、ACK/NACKとCSIが両側のRMコーディングブロックに均等に分散され、各々のRMコーディングでACK/NACKが低いBSIを有するRMコードのベイシスシーケンスでコーディングされ、CSIは、高いBSIを有するRMコードのベイシスシーケンスでコーディングされるようにマッピングされる。
一方、情報別要求されるエラー率を満たすために、ACK/NACKの場合、追加的なチャネルコーディングが実行されることができる。即ち、ACK/NACKに、1次チャネルコーディングが実行された後、他のUCIと共に2次チャネルコーディングが実行されることができる。例えば、各CC当たり1ビット指示子の場合、反復コーディングをし、CC当たり2ビットの指示子の場合、シンプレックスコーディングをした後、他のUCIと共にジョイントコーディングされることができる。
II.UCIジョイントコーディングの際、ACK/NACK送信リソース確保方法
周期的CSIの場合、基地局と端末との間に上位階層信号により設定された周期によってリポートされる。したがって、CSI存否に対して基地局と端末との間に曖昧性(ambiguity)がない。一方、ACK/NACKの場合にはPDSCHをスケジューリングするスケジューリング情報を端末が受信できない可能性がある。この場合、ACK/NACKが送信されるULサブフレームで、基地局は、PDSCHに対するACK/NACKを期待するが、端末は、スケジューリング情報自体を受信することができないため、ACK/NACKを全く送信しないエラーが発生できる。ACK/NACKとCSIを多重化して送信する時、CSIのみを送信する場合と同じフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3)、同じリソースを使用して送信すると、前記エラー状況で、基地局は、UCIがACK/NACK+CSIであるか、又はCSIのみを含んでいるかに対して曖昧性が発生できる。
即ち、存否に対して曖昧性が発生しないUCI情報の場合には、存否によって該当UCI情報のためのビットフィールドの有無を決定することができる。しかし、存否自体に曖昧性があるUCI情報の場合、前記UCI情報の存否に関係なしで該当UCI情報のためのビットフィールドを確保することがエラーを減らす一つの方法になる。
例えば、端末が周期的CSIを送信しないULサブフレームで、ACK/NACKは、端末に割り当てられたPUCCHフォーマット3内の全てのリソースを使用して送信してもエラーが発生しない。周期的CSIの存否に対して基地局と端末との間に曖昧性がないためである。一方、ACK/NACK送信がないULサブフレームでCSIを送信する場合には、送信するACK/NACKがないとしても、該当設定で発生可能な最大ACK/NACK情報がマッピングされるリソースを除いた残りのリソースにCSIをマッピングする。
図19は、ACK/NACKとCSIを多重化して送信する時、リソース配置の例を示す。
図19(a)を参照すると、ACK/NACKとCSIが存在して多重化して送信する時、ACK/NACK、CSIの順序に連接され、ACK/NACKが低いBSIを有するRMベイシスシーケンスによりコーディングされ、CSIは、BSIが高いRMベイシスシーケンスによりコーディングされる。ACK/NACKがなく、CSIのみ存在する場合には、ACK/NACKのビットフィールドを空きにしておき、CSIビットを配置する。したがって、リソース効率が落ち、CSIが低いBSIを有するRMベイシスシーケンスによりコーディングされないため、デコーディング性能が落ちる問題が発生できる。また、ACK/NACKのみ存在する場合、ACK/NACKビットフィールド又は全体ビットフィールドにACK/NACKを配置する。
前記問題を解決するための一つ方法として、図19(b)のように、存否に曖昧性が存在しないUCI、例えば、CSIを前に配置し、曖昧性が存在するUCI、例えば、ACK/NACKを後に配置することができる。この場合、CSIのみ存在する時、CSIは、BSIが低いRMベイシスシーケンスによりコーディングされてデコーディング性能が良くなる効果がある。
SRの場合、CSIと同様に、SR送信可能サブフレームが設定されてSRビットの存否に曖昧性がない。したがって、前述した規則に従うことができる。例えば、SRとACK/NACKの同時送信の際、SRを先に配置し、ACK/NACKを以後に配置する。SRとCSIの同時送信時には両方とも曖昧性がないため、SR、CSIの順序又はCSI、SRの順序のうちいずれを使用しても関係ない。SR、CSI、ACK/NACKの同時送信時にはCSI、SR、ACK/NACKの順序又はSR、CSI、ACK/NACKの順序に配置する。
一方、既存システムとの後方互換性のために、SRは、曖昧性がないUCIであるにもかかわらず、例外的に、ACK/NACKの後に配置できる。したがって、SR、ACK/NACKの同時送信の際、ACK/NACK、SRの順序に配置できる。SR、CSIの同時送信時には、CSI、SRの順序に配置できる。SR、CSI、ACK/NACKの同時送信時には、CSI、ACK/NACK、SRの順序に配置できる。
III.UCI送信組合せによる送信リソースの区分
前述したように、ACK/NACK(SRを含むことができる)とCSIを多重化して送信する場合とCSIのみを送信する場合、同じフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3)、同じリソースを使用すると、ACK/NACKの存否によって曖昧性が発生できる。このような曖昧性を解決するために、前述したように、存否の曖昧性がないUCIを前に配置する方法は、実際送信されないUCIのためのリソース確保をしてコーディング方式を決定しなければならず、曖昧性はないが重要度が落ちるCSIのような情報が、低いBSIを有するRMベイシスシーケンスとコーディングされる結果が発生する問題がある。
したがって、本発明では、ACK/NACKとCSIを多重化して送信する場合とCSIのみを送信する場合、互いに異なるフォーマットを使用して送信し、又は同じフォーマットを使用するとしても、互いに排他的に区分されるリソースを割り当てて送信する方法を提案する。
例えば、端末がCSIを送信するULサブフレームがサブフレームnとする時、サブフレームnに対応されるDLサブフレーム(サブフレームn−k)で
i)ACK/NACK応答が必要なDLチャネルを検出することができなくて前記ULサブフレームでCSIのみを送信しなければならない場合、CSIのみで構成されたUCIを構成し、第1のリソースを使用し、
ii)ACK/NACK応答が必要なDLチャネルを検出して前記ULサブフレームでACK/NACKとCSIを多重化して共に送信しなければならない場合、ACK/NACK+CSIで構成されたUCIを構成し、第2のリソースを使用する。
第1のリソースと第2のリソースに対して説明する。
図20は、第1のリソースと第2のリソースを例示する。
第1のリソースと第2のリソースは、互いに排他的に区分されるリソースやフォーマットを意味する。
第1のリソースは、RRCに予め割当を受けた一つの固定されたリソースを使用することができる。そして、第2のリソースは、RRCに予め割当を受けた複数のリソース(例えば、4個のリソース)、即ち、リソース集合のうち、ACK/NACKを要求するDLチャネル、例えば、SPS解除PDCCH、又はACK/NACKが要求されるPDSCHをスケジューリングする制御チャネル(PDCCH)に送信されるARIが指示するリソースを一つ選択して使用することができる。
図21は、同じフォーマットを介してACK/NACKとCSIを多重化して送信することができる時、リソース選択方法の例を示す。
端末は、周期的CSIを送信するULサブフレームに対し、前記ULサブフレームに対応されるDLサブフレームでACK/NACK応答を要求するDLチャネルを検出したかどうかを判断する(S110)。
DLチャネルが検出されない場合、端末は、周期的CSIのみでUCIを構成し(S140)、RRCにより予め指定された一つの固定された第1のリソースを介してUCIを送信する(S150)。一方、DLチャネルが検出された場合、前記DLチャネルに対するACK/NACKと周期的CSIで構成されたUCIを構成し(S120)、RRCにより指定された複数のリソースのうち、ARIにより指示される第2のリソースを介して前記UCIを送信する。
図21において、DLチャネルの検出可否を介して第1のリソース又は第2のリソースを選択したが、より具体的には、端末がDLチャネルでARIを受信したかどうかによって、第1のリソース又は第2のリソースを選択することができる。例えば、端末にACK/NACK送信のためにPUCCHフォーマット3が設定され、周期的CSIと共にACK/NACK送信が設定されたULサブフレームを仮定する。ACK/NACKを要求するDLチャネル又はこれをスケジューリングするPDCCHでARIによりPUCCHフォーマット3リソース(第2のリソース)が指示されると、端末は、ACK/NACK(SRを含むことができる)と一つのセルに対する周期的CSIを22ビットまでジョイントコーディングして多重化し、ARIにより指示されるPUCCHフォーマット3リソース(第2のリソース)を介して送信する。一方、ARIがない場合、RRCにより予め指定された第1のリソースを介して周期的CSIのみで構成されたUCIを送信する。
即ち、図21の方法によると、端末は、下記のように動作することができる。端末は、ダウンリンクサブフレームでACK/NACK応答を要求するデータユニットを受信する。ここで、データユニットは、前記ダウンリンクサブフレームのPDSCH(physical downlink shared channel)を介して送信されるコードワード(codeword)又は前記ダウンリンクサブフレームで送信されるPDCCH等である。前記PDCCHは、半永続的スケジューリング(semi−persistent scheduling:SPS)の解除を指示するPDCCHである。端末は、前記データユニットに対するACK/NACKをアップリンクサブフレームで送信し、前記アップリンクサブフレームが周期的チャネル状態情報(channel state information:CSI)を送信するように設定された場合、前記周期的CSIと前記ACK/NACKを前記アップリンクサブフレームのPUCCH(physical uplink control channel)を介して共に送信する。前記ACK/NACKと前記周期的CSIは、ジョイントコーディング(joint coding)されて送信されることができる。このとき、前記ダウンリンクサブフレームにARI(ACK/NACK resource indicator)が含まれると、前記PUCCHが送信されるリソースは、RRCのような上位階層信号として予め指定された複数のリソース、即ち、リソース集合内で前記ARIにより指示される一つのリソースである。前記ARIは、前記ダウンリンクサブフレームのPDCCH(physical downlink control channel)を介して送信されるダウンリンク制御情報(downlink control information:DCI)に含まれることができる。
周期的CSIが送信されることができるアップリンクサブフレームは、上位階層信号により予め決定されることができる。
そして、前記ACK/NACKが送信されるPUCCHフォーマットは、複数のPUCCHフォーマットのうち一つであり、上位階層信号により予め設定されるPUCCHフォーマット、例えば、前述したPUCCHフォーマット3である。PUCCHフォーマット3は、最大22ビットの情報ビットを送信することができるPUCCHフォーマットである。
そして、前記アップリンクサブフレームで、周期的CSIのみを送信する時に使われるPUCCHリソースを第1のリソースとし、前記ARIにより指示される一つのリソースを第2のリソースとする時、前記第1のリソースと前記第2のリソースは、図20を参照して説明したように、互いに排他的に区分されるリソースである。
前述した方法によると、ACK/NACKと周期的CSIが共に送信される場合と周期的CSIのみが送信される場合、互いに区分されるリソースを使用するため、基地局立場で曖昧性が発生しない。したがって、信頼性あり、且つ効率的にUCIを送信することができる。一方、第1のリソースと第2のリソースの割当方式で、ACK/NACKの対象となるCC及び/又はACK/NACKの個数によって又はARIの取得有無によって、下記のようなリソース割当方式が設定されることができる。
1)‘第1のACK/NACK対象の組合せ’に対するACK/NACK(これを‘ACK/NACK組合せ1’という)とCSIを共に送信しなければならない場合又はACK/NACK送信対象がなくてCSIのみ発生する場合、ACK/NACK組合せ1とCSIで構成されたUCIを構成して第1のリソースを使用し、
2)‘第2のACK/NACK対象の組合せ’に対するACK/NACK(これを‘ACK/NACK組合せ2’という)とCSIを共に送信しなければならない場合、ACK/NACK組合せ2とCSIで構成されたUCIを構成して第2のリソースを使用することができる。
図22は、第1のリソースと第2のリソースでのUCI構成の例を示す。
図22を参照すると、第2のリソースは、ACK/NACKと周期的CSIが共に送信される場合であり、ACK/NACKと周期的CSIが配置される。第1のリソースは、第1のACK/NACK対象の組合せを検出することができなくてCSIのみ発生する場合にも、ACK/NACK組合せ1のためのリソースを確保する。これは基地局がACK/NACK応答が必要なDLチャネルを送信したが、端末がこれの検出に失敗した時、基地局と端末との間の曖昧性が発生する状況に備えることである。この方法は、実際ACK/NACK応答対象チャネルの検出有無と関係なしでACK/NACKリソースを常に確保する方式と同様であるが、ACK/NACK組合せ1は、基地局−端末間の基本的な通信のためのACK/NACKリソースのみを確保するようにするという点でリソース浪費を減らすことができる長所がある。
例えば、FDDの場合、PCCのDL送信モードが単一コードワード送信モードであると、1ビットを確保し、PCCのDL送信モードが多重コードワード送信モードであると、2ビットを確保してPCCスケジューリングである場合に使用することができる。TDDの場合、一つのULサブフレームにPCCで送信された一つのチャネルに対するACK/NACK応答用として1ビット(単一コードワード送信モード)又は2ビット(多重コードワード送信モード)を使用し、又はPCCで送信された複数のチャネルに対するACK/NACK応答用として2ビットを確保して送信することができる。また、SRサブフレームではSRビットフィールドも‘ACK/NACK組合せ1’に含ませることができる。
2ビットACK/NACK位置には、ACK/NACKバンドリング(例えば、空間バンドリング又は/及び論理的AND演算適用、連続的なACKカウンタ等)技法を適用して圧縮送信することができる。
TDDの場合、ACK/NACK応答を要求するDAI(Downlink Assignment Index)=1であるPDCCH(例:SPS解除PDCCH)又はPDCCHにスケジューリングされたPDSCHがPCCにのみ一つ存在し、該当PDCCHのDAI=1である場合に対するACK/NACKとPDCCHなしでスケジューリングされたPDSCH(例:SPS方式にスケジューリングされたPDSCH)に対するACK/NACKが同時に発生する場合を考慮し、各々のACK/NACKを送信するために2ビット以上を確保して送信することができる。例えば、多重コードワード送信モードでは3ビットを確保することで、1番目のビットはPDCCHなしでスケジューリングされたPDSCH、残りの2ビットは‘DAI=1であるPDSCH’又はDAI=1であるSPS解除PDCCHに対するACK/NACKとして使用することができる。単一コードワード送信モードでは2ビットを確保しすることで、1ビットは‘PDCCHなしでスケジューリングされるPDSCH’、残りの1ビットは、DAI=1であるPDSCH又はDAI=1であるSPS解除PDCCHに対するACK/NACKとして使用することができる。
ACK/NACKビットは、前記例示のようにACK/NACK対象の条件によって予め固定されたビット順序にマッピングされることができる。例えば、‘PDCCHにスケジューリングされるPDSCH’に対するACK/NACKビットを‘ACK/NACK組合せ1’のMSBからマッピングし、‘PDCCHなしでスケジューリングされるPDSCH’に対するACK/NACKビットが含まれている場合は‘ACK/NACK組合せ1’のLSB側にマッピングする。また、SRサブフレームでは‘ACK/NACK組合せ1’にSRビットフィールドが含まれる場合、‘ACK/NACK組合せ1’のLSBにマッピングすることができる。
前記で特徴的に第1のリソースと第2のリソースの送信に使われるPUCCHフォーマットが同じ場合(例:PUCCHフォーマット3)、‘ACK/NACK組合せ1’のリソースが第1のリソースに確保するようにすることができる。
一方、ACK/NACK組合せ2のACK/NACKビット数は、ULサブフレームで発生可能な最大ACK/NACKの個数であり、端末に設定されたDL CCの個数及び各DL CCでの送信モードによって決定され、TDDの場合、一つのULサブフレームに対応されるDLサブフレームの個数も追加的に考慮して決定される。
前記第1のACK/NACK対象組合せと第2のACK/NACK対象組合せは、下記のように決定されることができる。
ACK/NACK送信が必要であり、ARIを含むPDCCHが存在しなくてARIを取得することができないACK/NACKの対象は、第1のACK/NACK対象組合せになる。ACK/NACK送信が必要であり、ARIを含むPDCCHが存在してARIを取得することができるACK/NACKの対象は、第2のACK/NACK対象組合せになる。
ACK/NACK対象CC及び/又はACK/NACK個数によるリソース割当方式は、下記の通りである。
FDDで、多重CC用ACK/NACK送信のためにPUCCHフォーマット3使用が設定された場合、又は多重CC用ACK/NACK送信のためにPUCCHフォーマット1a/1bチャネル選択を使用するように設定された場合、CSIを送信するULサブフレームでACK/NACK送信が必要であり、前記ULサブフレームに対応されるDLサブフレームに
i)一つのPDSCHがPCCにのみ存在し、PDCCHなしでスケジューリングされる場合、
ii)一つのPDSCHがPCCにのみ存在し、PDCCHにスケジューリングされる場合、
iii)一つのPDCCHがPCCにのみ存在し、該当PDCCHがACK/NACK応答が必要な場合には第1のACK/NACK対象組合せになる。
その以外の場合には第2のACK/NACK対象組合せになる。
TDDで、多重CC用ACK/NACK送信のためにPUCCHフォーマット3を使用するように設定された場合、又は多重CC用ACK/NACK送信のためにPUCCHフォーマット1a/1bチャネル選択が設定された場合、DL CCに対するCSIを送信するULサブフレーム(サブフレームn)にACK/NACK送信が必要であり、このULサブフレームに対応されるDLサブフレーム(サブフレームn−k、kは集合Kの要素であり、KはM個の要素で構成された集合であり、3GPP TS 36.213 V10、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical layer procedures(Release 10)table 10.1.3.1−3により定義される)に
i)PDCCHなしでスケジューリングされたPDSCHがPCCにのみ一つ存在し、ACK/NACK応答を要求するPDCCHがない場合
ii)PDCCHにスケジューリングされたPDSCHがPCCにのみ一つ存在し、PDCCHのDAI=1である場合
iii)ACK/NACK応答を要求するDAI=1であるPDCCHが一つ存在し、PDSCHがない場合
iv)ACK/NACK応答を要求するDAI=1であるPDCCHが存在又はPDCCHにスケジューリングされたPDSCHがPCCにのみ一つ存在し、該当PDCCHのDAI=1であると同時にPDCCHなしでスケジューリングされたPDSCHが一つある場合
前記i)乃至iv)には第1のACK/NACK対象組合せになる。
その以外の場合には第2のACK/NACK対象組合せになる。
TDDで、多重CC用ACK/NACK送信のためにPUCCHフォーマット1a/1bチャネル選択が設定された場合、DL CCに対するCSIを送信するULサブフレーム(サブフレームn)にACK/NACK送信が必要であり、このULサブフレームに対応されるDLサブフレーム(サブフレームn−k)にPCCにのみPDSCH又はACK/NACK応答が必要なPDCCHを受信した場合、第1のACK/NACK対象組合せになり、その以外の場合には第2のACK/NACK対象組合せになる。
IV.CSI送信リソースの指示方法
周期的CSI送信は、予めRRCに設定された周期によって送信され、関連されたPDCCHがない。したがって、CSIの送信のためのリソースの位置は、予め指定される。
一方、ACK/NACK送信は、PDSCHをスケジューリングするPDCCHが存在し、このPDCCHに含まれているARI(ACK/NACK resource indicator)を介してACK/NACK送信リソースの位置を指示することができる。ARIビットは制限されるため、指示できるリソースは制限される。したがって、RRCに予めリソース集合を割り当て、該当リソース集合内でARIを介して特定リソースを指示する。例えば、ARIビットが2ビットの場合、4個のリソースを指示することができるため、RRCに4個のリソースを含むリソース集合を割り当て、ARIを介して前記4個のリソースのうちいずれか一つを指示することができる。
もし、CSI用リソースとACK/NACKリソースを独立的に割り当てる場合、5個のリソースをRRCに割り当てる。もし、CSI用リソースとACK/NACKリソースのフォーマットが同じ場合、不要なリソース割当を減らすために、CSI用リソースをRRCに指定されるACK/NACKリソース集合のうち一つを使用するようにすることも可能である。即ち、ACK/NACK用リソース集合をRRCに割り当てた後、CSI用リソースは、ARIを介して指示し、又はCSI用リソースのRRC指示を避けるために、CSI用リソースは、PDCCHを介してARIの指示なしで予め約束されたARIのリソースを使用することができる。例えば、ARI=0である値が指示するリソースは、CSI用リソースとして使用するように予め固定することができる。ACK/NACK用リソースは、CSI用リソースと区別するために、ARI=1、2、3である値が指示するリソースに限定することができる。
CSIとACK/NACKを同時に送信するように予定されたULサブフレームで、CSI用リソースとしてCSIのみを送信し、ACK/NACKリソースとしてACK/NACKとCSIを共に送信することができる。
または、CSI用リソースは、一部特定対象に対するACK/NACK組合せが含まれている形態であり、ACK/NACKリソースは、ACK/NACK組合せ2とCSIが同時に送信される形態である。
一方、既存ARIの送信は、FDDの場合、セコンダリセルのPDSCHをスケジューリングするPDCCHのTPCフィールドを借用して送信される。プライマリセルのPDSCHをスケジューリングするPDCCHのTPCフィールドは、元来用途である電力制御用途として使われる。TDDの場合、DAI初期値(例えば、1)を有しながら、プライマリセルのPDSCHをスケジューリングするPDCCH(このPDCCHのTPCフィールドは、元来用途である電力制御用途として使用)を除いた残りのPDCCHのTPCフィールドを借用して送信される。CSIとACK/NACKが多重化されて送信される場合、CSI送信のためにRRCに予約されたフォーマットとリソースを介して送信することができ、このとき、ACK/NACK送信リソースを指定するためのARIの指示は不要である。したがって、ARIのために使われたビットは、下記のように使われることができる。
1)元来の用途であるTPC
TPC値は、全部同じ値でシグナリングされ、該当TPC値が最終電力値として使われ、又は、FDDの場合、コンポーネント搬送波別に独立的なTPC値がシグナリングされ、累積和が最終電力値として使われることができる。または、TDDの場合、同じサブフレームに対しては全てのコンポーネント搬送波に対して同じTPC値がシグナリングされ、該当TPC値がサブフレーム別に独立的であり、サブフレーム別該当TPC値の累積和が最終電力値として使われることができる。
2)UCI組合せ指示用として使用
例えば、最大送信可能なペイロードビット数の制限又は要求されるSINRのための送信電力/コード率の限界を考慮し、下記のようなUCI組合せを指示することができる。
複数のDL CCに対する周期的CSIが存在する時、いずれのDL CCに対する周期的CSIを送信するかを指示することができる。例えば、全体DL CC、予め指定されたDL CC又は特定DL CCを直接指示することができる。反対に、CSIをドロップ(drop)するDL CCを指示することもできる。
または、CSIに何を送信するかを指示することができる。例えば、PMI、RI、CQIの全てを送信することを指示し、又は優先順位を有する特定コンテンツ(RI、PTI)を指示し、又は特定コンテンツを直接指示することができる。または、反対に、送信せずに、ドロップするCSIを指示することができる。CSI情報の圧縮(予め決められた簡素化されたCSI情報組合せ使用)可否に対する情報を指示することもできる。
最大送信可能なACK/NACKペイロードビット数(又は、これを推定することができる間接的な情報、例えば、アップリンクサブフレームに対応されるダウンリンク時間区間にスケジューリングされたCCの数又は順序値、サブフレーム数又は順序値)、ACK/NACKビット圧縮可否(空間バンドリング使用可否、追加的なサブフレーム/CC領域バンドリング等の適用可否)等に対する情報が指示されることができる。
指定されたリソースでのフォーマットの構成方法が指示されることもできる。例えば、PUCCHフォーマット3を使用する場合、拡散因子値を調整して容量を調整することができる。または、全体送信可能なビット数に対する情報が指示されることもできる。
または、CSIのみの送信リソースが特定ARI値に対応されるACK/NACKリソースを使用するように設定された場合、ARIは、仮想的なCRC用途として該当特定ARI値を指示することができる。
V.コーディング技法
PUCCHフォーマット3を使用する場合、単一RMと二重RMの選択基準が必要である。このために、単一RMの場合、UCIのビット数が11ビット以下の場合に使用し、二重RMの場合、UCIのビット数が11ビットより大きい場合に使用することができる。もちろん、これは例示に過ぎない。
1.端末が実際送信するUCI組合せのビット数の総和を基準に決定する方法
ACK/NACKを送信する場合にはACK/NACKビット数を基準にし、CSIを送信する場合にはCSIビット数の総和を基準にする。ACK/NACKとCSIを同時送信する場合にはACK/NACKビット数とCSIビット数の総和を基準にする。
ACK/NACKとSRを同時送信する場合にはACK/NACKビット数とSRビット数の総和を基準にする。SRとCSIを同時送信する場合にはSRビット数とCSIビット数の総和を基準にする。ACK/NACK、SR、及びCSIを同時送信する場合にはACK/NACKビット数、SRビット数、及びCSIビット数の総和を基準にする。
2.曖昧性(ambiguity)がある送信可能なUCI組合せと曖昧性がないUCI組合せの総和を基準にする方法
端末が実際ACK/NACKを送信しなければならないが、これに失敗した場合にもエラー可否に関係なしで同じコーディング技法を維持するようにすることで、基地局がUCIをデコーディングする時、フィールド構成にエラーが無いようにし、追加的なブラインドデコーディングを誘発しないようにする。
ACK/NACK送信時にはACK/NACKビット数を基準にし、CSI送信時にはCSIビット数と送信可能なACK/NACKビット数の総和を基準にする。好ましくは、ACK/NACKのためのビット位置にはNACKを送信する。
ACK/NACKとCSIを同時送信する場合にはACK/NACKビット数とCSIビット数の総和を基準にし、ACK/NACKとSRを同時送信する場合にはACK/NACKビット数とSRビット数の総和を基準にする。SRとCSIの同時送信の際、SRビット数とCSIビット数と送信可能なACK/NACKビット数の総和を基準にする。好ましくは、ACK/NACKのためのビット位置にはNACKを送信する。
ACK/NACK、SR、及びCSIの同時送信時にはACK/NACKビット数とSRビット数とCSIビット数の総和を基準にする。
3.曖昧性がある送信可能なUCI組合せと曖昧性がないUCI組合せの総和を基準にする方法
全ての組合せ、即ち、ACK/NACKビット数、SRビット数、CSIビット数の総和を基準にする方法である。
送信可能なACK/NACKビット数は、該当サブフレームで発生可能なACK/NACKの個数により決定される。端末に設定されたDL CCの個数、各DL CCでのダウンリンク送信モード(これにより一つのダウンリンクサブフレームでスケジューリング可能な最大トランスポートブロックの個数が決定)により決定され、TDDの場合、一つのULサブフレームに対応されるDLサブフレームの数も追加に考慮されなければならない。
ACK/NACK組合せ1、ACK/NACK組合せ2のようにACK/NACK対象になるDLチャネル組合せが区分され、これによるACK/NACKビット数が決定される場合、該当送信可能なACK/NACKビット数は、ACK/NACK組合せ1とACK/NACK組合せ2による各々のビット数になることができる。
VI.ACK/NACK、SR、及びCSIの個別コーディング
ACK/NACK(SRが送信されるサブフレームでは、SRビットがACK/NACKに追加されることができる。以下、同じ)とCSIの多重化時に個別コーディング方法を提案する。
図23は、ACK/NACKとCSIの個別コーディングを例示する。
図23を参照すると、UCI種類別にRMコーディングブロックにマッピングされるようにする。ACK/NACKの存否に対するエラーが発生できるという点を考慮し、CSI送信サブフレームでは、ACK/NACK存否に関係なしで、CSIは、セグメント(segment)にのみ固定してマッピングすることを考慮することができる。残りのセグメントは、ACK/NACK送信のために使われる。
端末がCSIを送信しないULサブフレームでは、ACK/NACKは、端末に割り当てられたPUCCHフォーマット3内の全てのリソースを利用して送信されることができる。一方、端末がULサブフレームに送信するACK/NACKがなくても、CSIは、該当設定で発生可能な最大ACK/NACK情報がマッピングされるリソースを除いた残りのリソースにマッピングする。
ACK/NACKとCSIは、互いに独立的なコーディングが適用され、図23に示すように、二重RMコーディングの各部分にマッピングされてRMコーディングされることができる。ACK/NACK、CSIの各々の性能要求事項によってレートマッチングが異なるように適用されることができる。
即ち、既存のPUCCHフォーマット3では、常に二重RMエンコーダの出力が24ビットでレートマッチングされたが、各RMにマッピングされるCSIとACK/NACKビット数と性能要求事項によって、各RMのコーディングされた出力は、24ビット以上(12QPSK変調シンボル以上)又は24ビット以下(12QPSK変調シンボル以下)でレートマッチングされ、二つのRMコーディングの出力されるコーディングされたビット数の和は、48(24QPSK変調シンボル)になるようにすることができる。一般的にACK/NACKの性能要求事項は、BER10−3以下、CSIの性能要求事項は、BLER10−2以下である。
一方、情報の優先順位又はエラー率に対する要求事項によって、UCIをグループ化し、グループ内の情報は、ジョイントコーディングをし、各グループ間は、個別コーディングすることができる。
グループ化の例には、ACK/NACK及びSRを第1のグループにし、CSIを第2のグループにする。または、CSIの情報のうち、以後の送信に伝達される情報に影響を及ぼす情報、例えば、RI、PTI、W1等は、ACK/NACKと類似する優先順位を与えてACK/NACKと類似する第1のグループに含ませ、その以外の情報、例えば、CQI、PMI等は、第2のグループにすることができる。第1のグループ(又は、第2のグループ)のみ送信される場合、第1のグループが単一RMや二重RMにジョイントコーディングされ、第1のグループ及び第2のグループが同時送信される場合、第1のグループは二重RMの1番目のRMコーディングに、第2のグループは二重RMの2番目のRMコーディングに個別コーディングされることができる。UCIは、情報量によってRMでない異なるコーディング技法が適用されることもできる。
図24は、UCIのコーディング技法を例示する。
図24を参照すると、UCIは、ビット量によって、単一RM、二重RM、Tail biting convolution(TB CC)コーディングのうちいずれか一つで選択的にコーディングされることができる。例えば、ACK/NACKの場合、最大10ビット(SRを含む時、11ビット)までは単一RMが使われ、CSIは、複数のDL CCに対するCSIが適用されて二重RMが適用されることができる(複数のDL CCに対するCSIは、DL CC別に互いに独立的なコーディングが適用されることができる)。CSI、ACK/NACK情報がチャネルコーディングされたコーディングされたビットは、情報別に要求されるエラー率によってレートマッチングが変わることができる。反復コーディング(repetition coding)、シンプレックスコーディング(simplex coding)等もコーディング方法として選択される場合、反復コーディングは1ビット、シンプレックスコーディングは2ビットACK/NACKに適用されることができる。
UCI情報量によって、コーディング技法を変化しないようにするために、各RMの入力ビットを常に11ビット以下に制限する方法を考慮することができる。即ち、第1のグループと第2のグループ別に11ビットを超えないようにすることである。このために、各グループのUCIは、ACK/NACKの場合、10ビット(SRを含む時、11ビット)を超えると、バンドリングを実行することができる。CSIの場合、11ビットが超えると、ドロップすることができる。ACK/NACK、SR、RI、PTI、W1をグループ化する場合、総和が11ビット以下の時にのみ一つのグループにグループ化し、ACK/NACK、SRとグルーピングされて同時に送信される他の情報の和が11ビットを超える時にはACK/NACK、SRのみを第1のグループに送信し、その以外の情報は第2のグループに送信することができる。
VII.コンテンツ指示子送信
前述したように、ACK/NACKの存否に対して曖昧性が発生できる。これを解決する一つの方法は、ACK/NACK存否に関係なしで特定ビットフィールドを留保(予備)することである。しかし、このような方法は、リソースの効率性が落ちるという短所がある。
本発明ではUCIを組合せて送信する場合、特定固定された位置のフィールドに送信UCIコンテンツ組合せを知らせる指示子を含むことができる。
図25は、UCIコンテンツ指示子を含む一例を示す。
図25のように、UCIビットのうち、1ビットは、特定UCI種類、例えば、ACK/NACKを含むかどうかを示すことができる。例えば、UCIコンテンツ指示子は、図22を参照して説明した第1のリソースでの‘ACK/NACK組合せ1’を含むかどうかを指示することができる。
または、複数のビットでUCI組合せを知らせることができる。このとき、CSI送信対象DL CCの数、ACK/NACKビット数、CSI又はACK/NACK選択可否等を含んで知らせることができる。
UCIコンテンツ指示子は、デコーディング性能を向上させるために、他のUCIと分離して個別コーディングすることができる。他のUCIと結合する場合には追加的なチャネルコーディングを実行することができる。即ち、UCIコンテンツ指示子に、1次チャネルコーディングを実行した後、他のUCIと共に2次チャネルコーディングを実行することができる。例えば、1ビットUCIコンテンツ指示子の場合、反復コーディングをし、2ビットUCIコンテンツ指示子の場合、シンプレックスコーディングをした後、他のUCIと共にジョイントコーディングすることができる。
ACK/NACK送信可否によるUL制御チャネルの使用可能なビット数に合わせてUCI組合せを調節することができる。即ち、CSIを送信するULサブフレームで、CSIをドロップし、ACK/NACKのみを全体リソースを活用して送信し、又は圧縮されたACK/NACKと一つのDL CCに対するCSIを送信し、又はACK/NACK送信なしで複数のDL CCに対するCSI送信等を指示することができる。
UCIコンテンツ指示子を使用する方法及び図22を参照して説明した方法は、選択的に使われることができる。
例えば、端末にCSIのみで構成されたUCIを送信する用途でPUCCHフォーマット3がRRCを介して割り当てられることができる。
この場合、i)前記PUCCHフォーマット3を送信するためのリソースのうち、一部は、ACK/NACK(ACK/NACK組合せ1)のために予備する。これは端末がACK/NACKを要求するデータユニット、即ち、ACK/NACK対象の組合せに失敗した場合に備えるためである。ACK/NACKのために予備するリソースは、1)コードワード個数によって1、2ビット、2)TDDの場合、1)のビット以外にSPS PDSCHのための1ビットACK/NACKビット追加、3)SRサブフレームではSRビットも含むことができる。これが図22を参照して説明した方法である。
または、前記した場合ii)端末は、UCIコンテンツ指示子を介してACK/NACK組合せ1を含むかどうかを知らせることもできる。
即ち、前記i)の方法は、CSIのみで構成されたUCI用PUCCHフォーマット3の一部リソースをACK/NACKのために留保する方法であり、ii)の方法は、CSIのみで構成されたUCI用PUCCHフォーマット3の一部リソースにUCIコンテンツ指示子を送信してUCIの組合せを知らせる方法である。
VIII.ACK/NACKとCSIの同時送信設定の際、UCI組合せによる送信リソース選択
複数のACK/NACKとCSIを多重化して同時送信するように設定された場合、端末は、送信するUCI組合せによって送信リソースを選択することができる。
ACK/NACK送信の際、PCCで送信されるSPS PDSCHが一つである場合、又はPDCCHにスケジューリングされたPCCで送信されるPDSCHが一つである場合、又はACK/NACK応答を要求するPDCCH(例えば、SPS解除PDCCH)が一つ存在する場合、PUCCHフォーマット1a/1bを使用する。PCCで送信されるSPS PDSCH一つとPDCCHにスケジューリングされたPCCで送信されるPDSCH又はACK/NACK応答を要求するPDCCH(SPS解除PDCCH)が同時に存在する場合、PUCCHフォーマット1a/1bチャネル選択を使用する。その以外の場合にはPUCCHフォーマット3を使用する。ACK/NACKは、最大20ビットまで送信することができる。
CSI送信の際、ACK/NACKなしで一つのCCに対するCSIのみを送信する場合、PUCCHフォーマット2でCSIを送信する。複数のCSIを送信しなければならない場合にはPUCCHフォーマット3を使用する。
ACK/NACKとCSIを同時送信する時、PCCで送信されるSPS PDSCHが一つである場合、又はPDCCHにスケジューリングされるPCCで送信されるPDSCHが一つである場合、又はACK/NACK応答を要求するPDCCHが一つ存在し、一つのCCに対するCSIのみを送信する場合、CSIは、PUCCHフォーマット2で送信する。ACK/NACKは、PUCCHフォーマット2参照信号変調に送信する。その以外の場合にはPUCCHフォーマット3で多重化して送信する。CSI多重化のために、ACK/NACKをバンドリング、カウンタ等を利用して圧縮することができる。
複数のDL CCに対するCSIが衝突するサブフレームで、PCCで送信されるSPS PDSCHが一つである場合、又はPDCCHにスケジューリングされるPCCで送信されるPDSCHが一つである場合、又はACK/NACK応答を要求するPDCCHが一つ存在する場合には、フォールバック(fallback)動作のために、一つのDL CCに対するCSIのみを選択し、残りはドロップし、選択されたCSIは、PUCCHフォーマット2で送信し、ACK/NACKは、PUCCHフォーマット2参照信号変調を介して送信することができる。
ACK/NACKとSRの同時送信の際、PCCで送信されるSPS PDSCHが一つであり、又はPDCCHにスケジューリングされたPCCで送信されるPDSCHが一つである場合、又はACK/NACK応答を要求するPDCCHが一つ存在する場合、負のSRは、動的PUCCHフォーマット1a/1bリソース(即ち、PDCCHが送信される1番目のCCEに対応されるリソース)又はSPSで指定されたPUCCHフォーマット1a/1bリソースを介して送信することができる。正のACK/NACKは、SRで指定されたPUCCHフォーマット1a/1bリソースを介して送信することができる。その以外の場合にはPUCCHフォーマット3で多重化して送信することができる。
SRとCSIを同時送信する場合にはPUCCHフォーマット3で多重化して送信することができる。ACK/NACK、SR、CSIを同時送信する場合にはPUCCHフォーマット3で多重化して送信することができる。
前述したように、LTE−Aシステムでは、PUCCHフォーマット3が導入されて複数のACK/NACKを送信することができる。このとき、チャネルコーディングコードブック大きさ制限によるビット数制限(例えば、PUCCHフォーマット3の場合、最大20ビット又は22ビット)、物理的チャネルに送信されるACK/NACK以外のUCI(SR及び/又はCSI)ビット数によるACK/NACK情報ビット数の制限又はアップリンクチャネル状態によって送信可能な情報量が制限されることができる。前者をYビット(例えば、20又は22ビット)であり、後者をXビットであると仮定する。ここで、アップリンクチャネル状態によって、XビットをRRCに設定し、又はPDCCHにシグナリングすることができる。
ACK/NACKは、コードワード当たり一つずつ独立的な送信が可能であるため、一つのULサブフレームに対応されるDLサブフレーム内のコードワード個数がX個を超過すると、コードワードをグループ化し、該当グループに対してACK/NACKをバンドリングして送信することができる。このとき、下記のような規則を適用することができる。
方法1.コードワード個数がXを超過する場合、空間バンドリングを優先的に適用し、隣接したサブフレーム間の時間領域でのバンドリング又はCC領域バンドリングを適用する方法
1)コードワード個数がXを超過する場合、まず、同じサブフレーム内のコードワードのACK/NACKをバンドリングする。即ち、空間バンドリングする。
2)空間バンドリングを介してもACK/NACKビット数がXビットを超過すると、時間領域バンドリングを追加的に適用する。時間領域バンドリングは、予め決められた規則によって、ACK/NACKビット数がXビット以下になる時まで実行する。予め決められた規則は、一例として、最初又は最後のサブフレームからグループ化する。
3)時間領域バンドリングを介してもACK/NACKビット数がXビットを超過する場合、隣接したサブフレームグループを追加的に時間領域バンドリングする。時間領域バンドリングは、予め決められた規則によって、ACK/NACKビット数がXビットになる時まで実行する。予め決められた規則は、一例として、最初又は最後のサブフレームからグループ化する。
方法2.コードワード数がXを超過する場合、空間バンドリングを優先的に適用し、バンドリングマスクによるバンドリングを適用する方法
1)コードワード個数がXを超過する場合、まず、空間バンドリングを適用する。
2)空間バンドリングを介してもACK/NACKビット数がXビットを超過する場合、RRCでシグナリングされたバンドリングマスクによるバンドリングを実行する。バンドリングマスクは、バンドリンググループを指示する情報である。バンドリンググループは、CC領域又は時間領域で定義されることができる。
方法3.コードワード数がXを超過しないようにバンドリングを設定する方法
X値の制限のためX値をシグナリングする代わりに、バンドリングの適用可否を直接設定することができる。このとき、バンドリング単位は、下記のうちいずれか一つである。
全体CCに対して全てのサブフレームに共通に空間バンドリングの適用可否を設定し、又は一つのCC内の一つのサブフレーム単位に空間バンドリングの適用可否を設定し、又は同一CCの全てのサブフレームに共通に空間バンドリングの適用可否を設定し、又は同じサブフレームの全てのCCに共通に空間バンドリングの適用可否を設定し、又は同じDL DAI値を有する全てのサブフレームに共通に空間バンドリングの適用可否を設定することができる。
Xは、M、即ち、一つのULサブフレームに対応されるDLサブフレームの数によって変わることができる。例えば、TDDで、DL−UL設定#1ではM=2、M=1が混在する。DL−UL設定#3ではM=3、M=2が混在する(DL−UL設定#1、3は、3GPP TS 36.211 V10.2.0(2011−06)table4.2−2を参照することができる)。このような場合、ACK/NACKを送信しなければならないコードワードの個数がM値によって変わる。したがって、空間バンドリング適用可否をM値によって異なるように設定することができる。例えば、M=3の時には空間バンドリングが適用されたCCが、M=2の時には空間バンドリングが適用されない場合がある。
または、M=2の時、空間バンドリング設定が適用され、M=1では常に空間バンドリング設定が適用されず、個別的ACK/NACKが送信されるようにすることもできる。ACK/NACK送信フォーマットで物理的にサポートできないYビット以上のバンドリング設定は、当然排除される。
端末が互いに異なるTDD DL−UL設定に設定されたCCを集約して使用することができる。この場合、ACK/NACKを送信するULサブフレームによって、該当ULサブフレームに対応されるDLサブフレーム個数がCC別に変わることができる。したがって、ACK/NACKをフィードバックしなければならないコードワード個数が変わることができる。したがって、このような場合(プライマリセルの)ULサブフレーム別に空間バンドリング設定を異なるようにすることができる。または、ULサブフレームに対応されるプライマリセルのDLサブフレーム及びセコンダリセルのDLサブフレームの総コードワード個数別に空間バンドリング設定を異なるようにすることができる。また、CSIを送信するように設定されたCSIサブフレームであるかどうかによって又はCSIビット数の量によって、空間バンドリング設定を異なるようにすることができる。
また、ULサブフレーム別設定は、コードワード数変化の反復周期(例えば、セル別に互いに異なるDL−UL設定を使用するTDDでHARQタイミングにより発生)、CSI送信周期等を考慮して一つのフレーム単位のパターンが設定され、又は複数のフレーム単位のパターンが設定されることができる。
他の方法として、セル別に互いに異なるDL−UL設定が使われるTDDで、A/Nフィードバック構成の単純化のために全てのCCに対して常に空間バンドリングをすることも考慮することができる。
他の方法として、多重ACK/NACKとCSIが同時送信されるように設定された場合には常に空間バンドリングを適用するように設定することができる。
他の方法として、SINRの不足のため多重ACK/NACK空間バンドリングが端末に適用された場合、該当端末が多重ACK/NACKとCSIを多重化してPUCCHに同時送信することを許容しないことも考慮することができる。このとき、ACK/NACKは、ARIが存在する時のACK/NACK組合せに限定することもできる。即ち、ARIが存在する時のACK/NACK組合せである場合には、ACK/NACKとCSIの同時送信を許容せず、ARIが存在しない時のACK/NACKの組合せである場合には、CSIとの同時送信を許容する。
空間バンドリング以外に追加的なバンドリングが適用されることができる。追加的なバンドリングもM値、一つのULサブフレームに対応される各コードワード個数によって異なるように適用されることができる。
CC別空間バンドリング設定は、ACK/NACKがPUSCHにピギーバックされる場合にも同様に適用されることができる。即ち、PUSCHにピギーバックされるACK/NACKは、PUSCHをスケジューリングするULグラントがあり、これを介して送信されるUL DAIによってACK/NACKペイロード大きさが実際スケジューリングされたDL PDSCHによって適応的に変わるようになる。CC別空間バンドリング設定をそのまま適用して端末の動作を単純化することができる。
ACK/NACK空間バンドリングを柔軟にするために、PUSCHに送信される時のACK/NACK空間バンドリング可否と、PUCCHに送信される時のACK/NACK空間バンドリング可否と、を異なるように設定することができる。空間バンドリング可否をM値とUL DAI値(又は、MとUL DAIの組合せ)によって、異なるように設定することができる。
前述した方法1、2のように、最大送信可能なACK/NACK情報量(X)を基準に空間バンドリングを選択的に適用する場合、空間バンドリングを適用する時、全てのCCと時間領域で同時に適用することもできるが、Xに合わせて順次にバンドリングを適用することもできる。即ち、ACK/NACK情報量がXになるように、一つのPDSCH単位に空間バンドリングを順次に適用し、又はACK/NACK情報量がX以下になるように同じCC単位又は同じサブフレーム単位又は同じDL DAI単位に空間バンドリングを順次に適用することができる。このような方法は、前述した方法1、2に限定されない。
空間バンドリングを実行する順序は、予め決められたCC順/サブフレーム順/DAI順である。即ち、一つのCCをバンドリングした後、次のCCのバンドリングを実行することができる。
このとき、全てのCCに同時にスケジューリングされる場合よりは特定CC、例えば、PCCでPDSCHのスケジューリングがよく発生する可能性が大きいため、該当CCで送信されるコードワードの個別的なACK/NACKを維持することがデータ送信効率に有利である。したがって、PCCには、空間バンドリングは最後に適用する。
PCCのインデックス値が0の場合、最後に空間バンドリングを適用するために、インデックスが最も大きいCCから空間バンドリングを順次に適用することができる。
または、DAI値が小さい順序にスケジューリングされるため、DAI値が小さいものを最後に空間バンドリングするために、DAIが大きいサブフレームから空間バンドリングを漸進的に適用することができる。
または、空間バンドリングが必要な場合、SCC全体に空間バンドリングを優先的に適用し、それにもかかわらず、Xビットを超過する場合にのみ、PCCに空間バンドリングを適用することができる。
本明細書で、空間バンドリングとは、一つのCC内で一つのDLサブフレーム内で受信した複数のコードワードに対するACK/NACKに対してバンドリングを実行することを意味する。例えば、2個のコードワードに対する各ACK/NACK(ACKの場合には1、NACKの場合には0又はその反対)を論理的AND演算して一つのACK/NACK情報を導出する。
CC間バンドリングとは、端末に設定された互いに異なるCCの同じサブフレームで受信した複数のコードワードに対するACK/NACKをバンドリングすることを意味する。例えば、端末にDL CC0、DL CC1が設定された場合を仮定する。基地局がDL CC0のDLサブフレームNで2個のコードワード、DL CC1のDLサブフレームNで1個のコードワードを送信することができる。このとき、端末は、前記3個のコードワードに対する3ビットACK/NACK情報に対してバンドリングを実行して1ビットACK/NACK情報を生成することができる。即ち、3個のコードワードの全てを受信成功した場合にのみACKを生成し、その以外の場合にはNACKを生成する。
CC間バンドリングは、全てのDLサブフレームに対して適用することもでき、決められた規則によって一部DLサブフレームに対してのみ適用することもできる。
時間領域でのバンドリングとは、端末が互いに異なるDLサブフレームで受信したデータユニット(PDSCH、又はコードワード)に対するACK/NACKに対してバンドリングを実行することを意味する。例えば、端末がDL CC0、DL CC1の設定を受け、DL CC0は2個のコードワードを受信することができるMIMOモードと仮定し、DL CC1は1個のコードワードを受信することができる単一コードワード送信モードと仮定する。この場合、端末がDL CC0のDLサブフレーム1でコードワード0、コードワード1を成功的に受信し、DL CC1のDLサブフレーム2でコードワード0のみを成功的に受信した場合、端末は、コードワード0に対してはACKを生成し、コードワード1に対してはNACKを生成する。即ち、互いに異なるDLサブフレームで受信したコードワード別にACK/NACKバンドリングを実行する。また、互いに異なるサブフレームで受信したコードワード別に連続的なACKの個数をカウントする方式も可能である。ここで、サブフレーム順序は、サブフレームインデックス又はDAIによって決定されることができる。
図26は、本発明の実施例が具現される基地局及び端末を示すブロック図である。
基地局100は、プロセッサ(processor)110、メモリ(memory)120、及びRF部(Radio Frequency unit)130を含む。プロセッサ110は、提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ110により具現されることができる。プロセッサ110は、RRCメッセージのような上位階層信号を介して周期的CSI送信、SR送信を設定することができる。例えば、周期的CSIとSR等を送信することができるサブフレームを知らせることができる。また、端末にACK/NACKフィードバックに使用するPUCCHフォーマット、例えば、PUCCHフォーマット3を使用するように設定することができる。メモリ120は、プロセッサ110と連結され、プロセッサ110を駆動するための多様な情報を格納する。RF部130は、プロセッサ110と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
端末200は、プロセッサ210、メモリ220、及びRF部230を含む。プロセッサ210は、提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ210により具現されることができる。プロセッサ210は、第1のUCIと第2のUCIの順序に連接されたビット列を生成する。第1のUCIは、ACK/NACKを含み、第2のUCIは、周期的(periodic)チャネル状態情報(channel state information:CSI)である。連接されたビット列は、第1のUCIを示すビットの端(end)に第2のUCIを示すビットが追加(append)された形態である。連接されたビット列のビット数が特定範囲(11超過22以下)を有する場合、連接されたビット列をインターリービング(interleaving)し、インターリービングは、連接されたビット列を第1のセグメント、第2のセグメントの順序に整列する。第1のセグメントは、連接されたビット列の偶数ビットインデックスを有するビットを含み、第2のセグメントは、連接されたビット列の奇数ビットインデックスを有するビットを含む。第1のセグメント及び第2のセグメントは、各々、RMチャネルコーディング、即ち、二重RMコーディングされた後、2ビットずつ交差する方式にインターリービングされた後に送信される(図16参照)。メモリ220は、プロセッサ210と連結され、プロセッサ210を駆動するための多様な情報を格納する。RF部230は、プロセッサ210と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
プロセッサ110、210は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータ処理装置を含むことができる。メモリ120、220は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又は他の格納装置を含むことができる。RF部130、230は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能等)で具現されることができる。モジュールは、メモリ120、220に格納され、プロセッサ110、210により実行されることができる。メモリ120、220は、プロセッサ110、210の内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサ110、210と連結されることができる。

Claims (11)

  1. 無線通信システムにおける端末によって実行されるアップリンク制御情報(UCI)を送信する方法であって、前記方法は、
    第1のUCIと第2のUCIとを含むビット列を生成することであって、前記第1のUCIは、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)情報を含み、前記第2のUCIは、周期的チャネル状態情報(CSI)であり、前記第2のUCIのビットは、前記第1のUCIのビットの端に追加される、ことと、
    前記ビット列におけるビットの数が所定のビットの数よりも大きい場合、ビットシーケンスを生成することであって、前記ビットシーケンスは、第2のセグメントのビットが後続する第1のセグメントのビットからなり、前記第1のセグメントのビットは、前記ビット列からの偶数番号のビットを含み、前記第2のセグメントのビットは、前記ビット列からの奇数番号のビットを含む、ことと、
    前記ビットシーケンスを前記第1のセグメントのビットと前記第2のセグメントのビットとに分割することと、
    前記第1のセグメントのビットにチャネルコーディングを実行することと、
    前記第2のセグメントのビットにチャネルコーディングを実行することと、
    前記チャネルコーディングされたUCIを送信することと
    を含む、方法。
  2. 前記所定のビットの数は、11である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のセグメントのビット及び前記第2のセグメントのビットの各々は、リードマラー(RM)コードによってチャネルコーディングされる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のUCIがACK/NACK情報及びスケジューリング要求(SR)を含む場合、前記ビット列は、前記ACK/NACK及びSRのビットの端に前記周期的CSIのビットを追加することによって生成される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記SRは、1ビットを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1のUCI及び前記第2のUCIは、同じアップリンクサブフレームで送信されるように構成される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記同じアップリンクサブフレームは、上位階層信号によって構成される、請求項6に記載の方法。
  8. 前記チャネルコーディングされたUCIをインターリービングすることをさらに含み、前記インターリービングすることは、前記チャネルコーディングされた第1のセグメントのビット及び第2のセグメントのビットの各々から、長さ2ビットのセグメントを交互に連接することを含む、請求項1に記載の方法。
  9. アップリンク制御情報を送信する装置であって、前記装置は、
    無線信号を送信又は受信するRF(Radio Frequency)部と、
    前記RF部と動作可能に連結されたプロセッサと
    を含み、
    前記プロセッサは、
    第1のUCIと第2のUCIとを含むビット列を生成することであって、前記第1のUCIは、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)情報を含み、前記第2のUCIは、周期的チャネル状態情報(CSI)であり、前記第2のUCIのビットは、前記第1のUCIのビットの端に追加される、ことと、
    前記ビット列におけるビットの数が所定のビットの数よりも大きい場合、ビットシーケンスを生成することであって、前記ビットシーケンスは、第2のセグメントのビットが後続する第1のセグメントのビットからなり、前記第1のセグメントのビットは、前記ビット列からの偶数番号のビットを含み、前記第2のセグメントのビットは、前記ビット列からの奇数番号のビットを含む、ことと、
    前記ビットシーケンスを前記第1のセグメントのビットと前記第2のセグメントのビットとに分割することと、
    前記第1のセグメントのビットにチャネルコーディングを実行することと、
    前記第2のセグメントのビットにチャネルコーディングを実行することと、
    前記チャネルコーディングされたUCIを送信することと
    を行うために構成されている、装置。
  10. 前記第1のセグメントは、前記ビット列からの偶数番号のビットを同じ順序でさらに含み、前記第2のセグメントは、前記ビット列からの奇数番号のビットを同じ順序でさらに含む、請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1のセグメントは、前記ビット列からの偶数番号のビットを同じ順序でさらに含み、前記第2のセグメントは、前記ビット列からの奇数番号のビットを同じ順序でさらに含む、請求項9に記載の装置。
JP2014531731A 2011-09-23 2012-09-24 無線通信システムにおけるアップリンク制御情報送信方法及び装置 Active JP5820532B2 (ja)

Applications Claiming Priority (21)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161538148P 2011-09-23 2011-09-23
US61/538,148 2011-09-23
US201161545193P 2011-10-09 2011-10-09
US61/545,193 2011-10-09
US201161554964P 2011-11-02 2011-11-02
US61/554,964 2011-11-02
US201161556279P 2011-11-06 2011-11-06
US61/556,279 2011-11-06
US201261588169P 2012-01-18 2012-01-18
US61/588,169 2012-01-18
US201261594389P 2012-02-03 2012-02-03
US61/594,389 2012-02-03
US201261611561P 2012-03-15 2012-03-15
US61/611,561 2012-03-15
US201261645059P 2012-05-10 2012-05-10
US61/645,059 2012-05-10
US201261650990P 2012-05-23 2012-05-23
US61/650,990 2012-05-23
US201261678618P 2012-08-01 2012-08-01
US61/678,618 2012-08-01
PCT/KR2012/007667 WO2013043017A2 (ko) 2011-09-23 2012-09-24 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014531825A JP2014531825A (ja) 2014-11-27
JP5820532B2 true JP5820532B2 (ja) 2015-11-24

Family

ID=47915046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014531731A Active JP5820532B2 (ja) 2011-09-23 2012-09-24 無線通信システムにおけるアップリンク制御情報送信方法及び装置

Country Status (6)

Country Link
US (9) US9215050B2 (ja)
EP (3) EP2760172A4 (ja)
JP (1) JP5820532B2 (ja)
KR (2) KR101595197B1 (ja)
CN (4) CN103828319B (ja)
WO (2) WO2013043017A2 (ja)

Families Citing this family (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103202059B (zh) 2010-11-09 2016-08-10 夏普株式会社 移动站装置、基站装置、无线通信系统、无线通信方法及集成电路
US9215050B2 (en) * 2011-09-23 2015-12-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
CN102377535A (zh) * 2011-09-30 2012-03-14 中兴通讯股份有限公司 上行控制信息的发送方法及装置、终端
US9072087B2 (en) * 2012-03-28 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Channel state information dependent ACK/NAK bundling
US9137812B2 (en) * 2012-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for improving performance in multi-flow communication
US9191930B2 (en) * 2013-03-13 2015-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of acknowledgement information in adaptively configured TDD communication systems
JP6431043B2 (ja) * 2013-04-05 2018-11-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線接続システムにおいて上りリンク制御情報送信方法及び装置
WO2016093600A1 (ko) * 2014-12-08 2016-06-16 엘지전자 주식회사 상향링크 제어 정보를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
RU2670379C1 (ru) * 2014-12-29 2018-10-22 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способы и устройства для генерации и обнаружения преамбул произвольного доступа
US10148392B2 (en) * 2015-01-27 2018-12-04 Qualcomm Incorporated Group acknowledgement/negative acknowledgement and triggering GACK/channel state information
EP3251254B1 (en) * 2015-01-30 2023-03-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Harq ack/nack bundling in downlink carrier aggregation
US9924525B2 (en) * 2015-02-25 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Channel feedback preceding downlink data transmissions in cellular IoT systems
WO2016158536A1 (ja) * 2015-03-31 2016-10-06 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法
CN113438060A (zh) 2015-04-09 2021-09-24 北京三星通信技术研究有限公司 一种增强载波聚合系统的harq-ack传输方法和设备
CN113438059B (zh) * 2015-04-09 2024-04-26 北京三星通信技术研究有限公司 一种增强载波聚合系统的harq-ack传输方法和设备
WO2016175172A1 (ja) * 2015-04-28 2016-11-03 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP2018107482A (ja) 2015-04-28 2018-07-05 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
CN107580797B (zh) 2015-05-10 2020-12-22 Lg 电子株式会社 无线通信系统中适配用于上行链路传输的重复等级的方法和装置
WO2016182378A1 (ko) * 2015-05-13 2016-11-17 엘지전자 주식회사 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 무선기기
CN106301720B (zh) * 2015-05-14 2020-08-21 北京三星通信技术研究有限公司 传输上行控制信息的方法和设备
US10674478B2 (en) * 2015-08-07 2020-06-02 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, communication method, and integrated circuit
CN107615849B (zh) * 2015-08-12 2020-07-14 华为技术有限公司 上行控制信息发送接收方法、装置及系统
WO2017028058A1 (zh) * 2015-08-14 2017-02-23 华为技术有限公司 一种传输上行控制信息的方法及装置
EP3340505B1 (en) * 2015-09-11 2021-09-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Control information sending method and user equipment
JP6787328B2 (ja) * 2015-09-11 2020-11-18 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法および無線通信システム
US11005631B2 (en) * 2015-09-24 2021-05-11 Ntt Docomo, Inc. Terminal, base station and radio communication method for separately encoding uplink control information
CN107005373A (zh) * 2015-09-25 2017-08-01 华为技术有限公司 一种信息传输方法、设备及系统
CN106571900B (zh) * 2015-10-08 2019-09-06 上海朗帛通信技术有限公司 一种低延时的无线通信方法和装置
JP6125596B1 (ja) 2015-11-05 2017-05-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017116120A1 (en) 2015-12-27 2017-07-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting ack/nack for nb-iot in wireless communication system
CN115276939A (zh) 2015-12-31 2022-11-01 日本电气株式会社 用于传输和接收上行链路信息的方法和装置
US10827471B2 (en) * 2016-02-16 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Uplink procedures on a wireless communication medium
CN108604954A (zh) * 2016-02-24 2018-09-28 英特尔Ip公司 xPUCCH上的UCI信道编码
US10511372B2 (en) * 2016-02-25 2019-12-17 Intel IP Corporation System and method for channel quality reporting
KR102288627B1 (ko) * 2016-03-02 2021-08-11 삼성전자 주식회사 통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
EP3425980A4 (en) * 2016-03-16 2019-09-25 HFI Innovation Inc. METHOD FOR PLANNING UPLINK CONTROL INFORMATION AND WIRELESS COMMUNICATION APPARATUS
CN114158126A (zh) 2016-03-22 2022-03-08 中兴通讯股份有限公司 一种信息传输方法、装置和系统
EP4092936A3 (en) * 2016-05-09 2023-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting/receiving synchronization signal in wireless cellular communication system
JP6523578B1 (ja) * 2016-05-13 2019-06-05 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) Puschにおけるharq−ack多重化
US10477526B2 (en) * 2016-06-10 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Uplink procedures on a shared communication medium
WO2018027997A1 (zh) * 2016-08-12 2018-02-15 华为技术有限公司 上行信号传输方法、终端设备和网络设备
WO2018047885A1 (ja) * 2016-09-09 2018-03-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018062908A1 (ko) * 2016-09-29 2018-04-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10972213B2 (en) 2016-11-04 2021-04-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Simultaneous transmission of periodic CQI and ACK/NACK
WO2018084790A1 (en) 2016-11-04 2018-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Ack/nack transmission strategies
US10038488B2 (en) * 2016-12-22 2018-07-31 Qualcomm Incorporated PUCCH transmit diversity with one-symbol STBC
EP3567816B1 (en) * 2017-01-06 2022-06-15 ZTE Corporation Signal transmission method and device, and storage medium
CN108282435B (zh) * 2017-01-06 2022-06-17 中兴通讯股份有限公司 一种信号传输方法及装置
WO2018143032A1 (ja) * 2017-02-03 2018-08-09 京セラ株式会社 無線通信装置
EP3361790B1 (en) * 2017-02-14 2019-12-04 Intel IP Corporation User equipment with adaptive transmission power scaling based on decoding confidence
US10931411B2 (en) * 2017-03-13 2021-02-23 Qualcomm Incorporated Uplink ACK resource allocation in new radio
EP3471321B1 (en) * 2017-03-21 2021-07-21 LG Electronics Inc. Method and apparatuses for transmitting and receiving physical uplink control channel between terminal and base station in wireless communication system
WO2018174634A1 (ko) 2017-03-23 2018-09-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 확인 응답 정보 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
US11102762B2 (en) 2017-04-03 2021-08-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UCI resource determination
WO2018201404A1 (en) * 2017-05-04 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Polar codes for uplink control information
US10873347B2 (en) * 2017-08-07 2020-12-22 Mediatek Inc. Channel bit interleaver design for polar coding chain
ES2962126T3 (es) 2017-08-11 2024-03-15 Ericsson Telefon Ab L M Tasa de código para información de control
CN118214530A (zh) * 2017-09-08 2024-06-18 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法及装置
BR112020004360A2 (pt) * 2017-09-08 2020-09-08 Huawei Technologies Co., Ltd. método de transmissão de sinal, aparelho relacionado, e sistema
CN110741577B (zh) * 2017-11-15 2022-05-06 Lg电子株式会社 在无线通信系统中由终端发送上行链路控制信息的方法及使用该方法的终端
US10779310B2 (en) 2017-11-16 2020-09-15 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource allocation for new radio (NR)
CN111771389B (zh) * 2017-12-27 2024-05-14 株式会社Ntt都科摩 终端、系统以及无线通信方法
CN110022190B (zh) * 2018-01-08 2021-03-05 电信科学技术研究院 一种上行控制信息的传输方法及装置
US10742379B2 (en) 2018-01-12 2020-08-11 Mediatek Inc. Uplink control information handling for new radio
US11343822B2 (en) * 2018-01-12 2022-05-24 Qualcomm Incorporated Coded-bit allocation for uplink control information (UCI) segmentation
WO2019136706A1 (en) * 2018-01-12 2019-07-18 Zte Corporation Methods and systems for uplink control channel transmission
CN110035549B (zh) * 2018-01-12 2021-03-09 电信科学技术研究院有限公司 一种传输方法、终端及基站
KR102616557B1 (ko) 2018-02-13 2023-12-26 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 및 제어 정보 송수신 방법 및 장치
KR102071395B1 (ko) * 2018-02-14 2020-03-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 슬롯 포맷을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110324128B (zh) * 2018-03-30 2020-10-23 维沃移动通信有限公司 物理上行控制信道资源确定方法和通信设备
CN110351057B (zh) * 2018-04-04 2022-03-01 中兴通讯股份有限公司 信息传输、信息确定方法及装置,存储介质和电子装置
CN110784932B (zh) 2018-07-31 2022-02-01 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、终端设备及网络设备
CN110798291B (zh) 2018-08-02 2022-04-15 中兴通讯股份有限公司 一种信息传输的方法、装置、设备和计算机可读存储介质
CN110830176B (zh) * 2018-08-10 2023-10-03 大唐移动通信设备有限公司 一种harq-ack发送方法、接收方法、终端及基站
US10992422B2 (en) 2018-08-21 2021-04-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink control channel decoding for advanced networks
WO2020065057A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Sidelink feedback
KR20200054086A (ko) * 2018-11-09 2020-05-19 한국전자통신연구원 높은 신뢰 조건을 가지는 데이터 또는 제어 정보의 전송 방법 및 이를 위한 장치
CN111417191A (zh) * 2019-01-04 2020-07-14 电信科学技术研究院有限公司 一种信息传输方法、终端及网络设备
US20220279559A1 (en) * 2019-07-30 2022-09-01 Sony Group Corporation Telecommunications apparatus and methods
WO2021212381A1 (en) * 2020-04-22 2021-10-28 Nec Corporation Methods for communication, terminal device, network device, and computer readable media
US12041009B2 (en) * 2020-07-01 2024-07-16 Qualcomm Incorporated Techniques for assisted downlink HARQ feedback in carrier aggregation mode
CN115225198A (zh) * 2021-04-16 2022-10-21 大唐移动通信设备有限公司 Uci的级联确定方法、装置、终端及网络侧设备

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100601602B1 (ko) * 1999-03-24 2006-07-14 삼성전자주식회사 비트스트림 디코딩 장치
US6560292B1 (en) * 2000-04-07 2003-05-06 Qualcomm Incorporated Method for coding in a telecommunications system
UA75125C2 (uk) * 2001-03-28 2006-03-15 Квалкомм Інкорпорейтид Спосіб керування потужністю для обслуговування багатоточкового з'єднання у системі зв'язку (варіанти) та пристрій для його здійснення (варіанти)
KR100744347B1 (ko) * 2001-10-29 2007-07-30 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 송/수신장치 및 방법
US20050094584A1 (en) * 2003-11-04 2005-05-05 Advanced Micro Devices, Inc. Architecture for a wireless local area network physical layer
KR100584439B1 (ko) * 2003-11-05 2006-05-26 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 직교주파수분할다중 시스템에서간섭신호 제거 장치 및 방법
CN1998176B (zh) * 2004-07-01 2011-06-15 高通股份有限公司 高级mimo交织方法和系统
JP4249750B2 (ja) * 2005-01-11 2009-04-08 三星電子株式会社 無線通信システムにおける高速フィードバック情報の伝送装置及び方法
US7613243B2 (en) * 2005-04-12 2009-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Interleaver and parser for OFDM MIMO systems
KR101384078B1 (ko) 2007-01-10 2014-04-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 애크/내크 채널 자원을 할당하고시그널링하는 방법 및 장치
US20090116570A1 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for generating channel quality indicator, precoding matrix indicator and rank information
KR101366284B1 (ko) * 2007-11-13 2014-02-20 엘지전자 주식회사 골레이 부호를 이용한 블록 부호 생성 방법, 데이터 부호화방법 및 데이터 부호화 장치
US9030948B2 (en) 2008-03-30 2015-05-12 Qualcomm Incorporated Encoding and decoding of control information for wireless communication
KR101065706B1 (ko) * 2008-11-23 2011-09-19 엘지전자 주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법
CN101801025B (zh) 2009-02-06 2013-10-02 电信科学技术研究院 一种调度资源释放的确认方法及设备
WO2010123304A2 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing large payloads of control information from user equipments
WO2010122699A1 (ja) * 2009-04-24 2010-10-28 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
US8611238B2 (en) * 2009-04-30 2013-12-17 Samsung Electronics Co., Ltd Multiplexing large payloads of control information from user equipments
US8379547B2 (en) 2009-05-15 2013-02-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Resource selection for transmission of multiple ACK/NACK on PUCCH channel
WO2010137926A2 (ko) * 2009-05-29 2010-12-02 엘지전자 주식회사 중계기 백홀 상향링크에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8705339B2 (en) * 2009-05-29 2014-04-22 Panasonic Corporation Wireless communication apparatus and frequency hopping method
US9094252B2 (en) * 2009-07-31 2015-07-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for feedback transmission in wireless communication system
WO2011014034A2 (ko) * 2009-07-31 2011-02-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
US20110205981A1 (en) * 2009-08-13 2011-08-25 Changsoo Koo Multiplexing uplink l1/l2 control and data
RU2557164C2 (ru) * 2009-10-01 2015-07-20 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Передача управляющих данных восходящей линии связи
CN101702632B (zh) * 2009-10-29 2014-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种周期性信道状态信息反馈方法及系统
CN104079388B (zh) * 2009-12-03 2017-10-17 华为技术有限公司 载波聚合时反馈ack/nack信息的方法、基站和用户设备
CN101800620A (zh) * 2009-12-25 2010-08-11 中兴通讯股份有限公司 一种发送物理上行控制信道的方法及装置
EP2522095A2 (en) * 2010-01-08 2012-11-14 InterDigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
US8848643B2 (en) * 2010-01-08 2014-09-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system for supporting multi-carriers
KR101753586B1 (ko) * 2010-02-03 2017-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101799272B1 (ko) 2010-02-03 2017-11-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8325685B2 (en) * 2010-02-12 2012-12-04 Research In Motion Limited System and method for improved control channel transmit diversity
KR101740731B1 (ko) * 2010-03-29 2017-05-26 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
US8369740B2 (en) 2010-04-02 2013-02-05 Wazana Brothers International, Inc Remanufactured toner cartridge with added cleaning roller for the primary charge roller, and methods
JP5635623B2 (ja) * 2010-04-22 2014-12-03 シャープ株式会社 物理上りリンク制御チャネルリソースを割り当てるための通信方法、通信システム、基地局、ユーザ装置、および、集積回路
US20120113831A1 (en) * 2010-04-30 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determination of Carriers and Multiplexing for Uplink Control Information Transmission
US8582638B2 (en) 2010-04-30 2013-11-12 Blackberry Limited System and method for channel state feedback in carrier aggregation
CN102907160B (zh) * 2010-05-21 2016-01-20 夏普株式会社 移动通信系统、基站装置、移动站装置以及通信方法
PL2561715T3 (pl) * 2010-06-11 2015-08-31 Huawei Tech Co Ltd Transmisja informacji sterującej łączem wstępującym
CN101883391B (zh) * 2010-06-24 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 上行控制信令反馈处理方法及系统
KR101757383B1 (ko) * 2010-06-29 2017-07-26 삼성전자주식회사 반송파 결합을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템에서 단말의 csi 전송 방법 및 장치
EP2600580B1 (en) * 2010-07-26 2018-04-18 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting control information
WO2012018228A2 (en) * 2010-08-03 2012-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of uplink control signals in a communication system
US9112692B2 (en) * 2010-08-16 2015-08-18 Qualcomm Incorporated ACK/NACK transmission for multi-carrier operation
US8848557B2 (en) * 2010-08-25 2014-09-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing of control and data in UL MIMO system based on SC-FDM
US8670379B2 (en) * 2010-10-02 2014-03-11 Sharp Kabushiki Kaisha Uplink control information multiplexing on the physical uplink control channel for LTE-A
US8837358B2 (en) * 2010-10-18 2014-09-16 Nokia Siemens Networks Oy UL ACK/NACK for inter-radio access technology carrier aggregation
US8842609B2 (en) * 2010-10-21 2014-09-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting ACK/NACK information in multicarrier-supporting wireless communication system
CN107835069B (zh) * 2010-11-03 2021-06-18 三星电子株式会社 由用户设备编码确认信息比特的方法和用户设备
CN103202059B (zh) * 2010-11-09 2016-08-10 夏普株式会社 移动站装置、基站装置、无线通信系统、无线通信方法及集成电路
CN102468917B (zh) * 2010-11-15 2014-04-30 华为技术有限公司 上行控制信息的传输和接收方法、终端以及基站
US9119101B2 (en) * 2010-12-17 2015-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for periodic channel state reporting in a wireless network
CN102098086B (zh) * 2010-12-30 2016-03-02 中兴通讯股份有限公司 数据发送方法及装置
CN102136896A (zh) * 2011-02-22 2011-07-27 电信科学技术研究院 Ack/nack信息的传输方法和设备
WO2012122170A1 (en) * 2011-03-07 2012-09-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for sending uplink control information for multi-radio access technology operation
WO2012149456A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation of carriers with subframe restrictions
WO2012173535A1 (en) * 2011-06-15 2012-12-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and node for scheduling in a wireless communications network
KR20140098144A (ko) * 2011-08-10 2014-08-07 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중-사이트 스케줄링에 대한 업링크 피드백
US9363820B2 (en) * 2011-08-11 2016-06-07 Industrial Technology Research Institute Method of uplink control information transmission
US9215050B2 (en) * 2011-09-23 2015-12-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
US8797985B2 (en) * 2011-10-03 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel selection and channel-state information collision handling
JP5793067B2 (ja) * 2011-11-24 2015-10-14 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP6407144B2 (ja) * 2012-06-04 2018-10-17 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数の送信ポイントのチャネル状態情報(csi)の通信
US9294230B2 (en) * 2012-07-02 2016-03-22 Intel Corporation Multiplexing of channel state information and hybrid automatic repeat request—acknowledgement information
WO2014021753A2 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control for simultaneous transmission of ack/nack and channel-state information in carrier aggregation systems

Also Published As

Publication number Publication date
KR101595198B1 (ko) 2016-02-17
US10841908B2 (en) 2020-11-17
US9877309B2 (en) 2018-01-23
US10306609B2 (en) 2019-05-28
US9215050B2 (en) 2015-12-15
KR101595197B1 (ko) 2016-02-17
US11259289B2 (en) 2022-02-22
US10560925B2 (en) 2020-02-11
US20160073396A1 (en) 2016-03-10
WO2013043017A2 (ko) 2013-03-28
US10200981B2 (en) 2019-02-05
US20140226608A1 (en) 2014-08-14
KR20140078694A (ko) 2014-06-25
JP2014531825A (ja) 2014-11-27
WO2013043018A3 (ko) 2013-05-23
US20200145990A1 (en) 2020-05-07
US9578633B2 (en) 2017-02-21
CN107222301B (zh) 2020-09-15
EP2760172A2 (en) 2014-07-30
CN103828318B (zh) 2017-10-24
EP3346658B1 (en) 2021-02-17
US20170135094A1 (en) 2017-05-11
WO2013043018A2 (ko) 2013-03-28
WO2013043017A3 (ko) 2013-05-23
CN103828319A (zh) 2014-05-28
US9839017B2 (en) 2017-12-05
US20190082437A1 (en) 2019-03-14
EP3346658A1 (en) 2018-07-11
CN107196743B (zh) 2020-11-06
CN103828319B (zh) 2017-08-15
KR20140089352A (ko) 2014-07-14
EP2760171A4 (en) 2015-06-17
EP2760171A2 (en) 2014-07-30
US20180103467A1 (en) 2018-04-12
EP2760172A4 (en) 2015-06-17
US20180124779A1 (en) 2018-05-03
US20140233517A1 (en) 2014-08-21
US20190268899A1 (en) 2019-08-29
CN107222301A (zh) 2017-09-29
EP2760171B1 (en) 2018-03-28
CN103828318A (zh) 2014-05-28
CN107196743A (zh) 2017-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11259289B2 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system
US9883494B2 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system
JP5926402B2 (ja) 無線通信システムにおけるアップリンク制御情報転送方法及び装置
WO2013115622A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 주기적 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US9693340B2 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150424

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150701

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150903

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151002

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5820532

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250